PL B1. Wstawka termometryczna do pomiaru lokalnego obciążenia cieplnego ekranu komory paleniskowej kotła

Podobne dokumenty
PL B1. Instytut Automatyki Systemów Energetycznych,Wrocław,PL BUP 26/ WUP 08/09. Barbara Plackowska,Wrocław,PL

PL B1. FABRYKA KOTŁÓW SEFAKO SPÓŁKA AKCYJNA, Sędziszów, PL

PL B1. PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP, Warszawa, PL BUP 12/10

PL B1. SKRZETUSKI RAFAŁ, Niemodlin, PL SKRZETUSKI ZBIGNIEW, Niemodlin, PL SKRZETUSKI BARTOSZ, Niemodlin, PL

PL B1. SITEK ZBIGNIEW KOTŁY CENTRALNEGO OGRZEWANIA SEKO, Brzeźnica, PL BUP 04/15. ZBIGNIEW SITEK, Brzeźnica, PL

PL B1. WOJTAŚ JAN, Kaźmierz, PL BUP 25/15. JAN WOJTAŚ, Kaźmierz, PL WUP 01/17 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL B1. STRZYŻAKOWSKA HANNA LES, Warszawa, PL BUP 09/12. PETER VIOL, Rastede, DE WUP 05/14. rzecz. pat.

PL B1. POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce, PL BUP 07/19. PAWEŁ ZMARZŁY, Brzeziny, PL WUP 08/19. rzecz. pat.

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. JURKIEWICZ WOJCIECH ZAKŁAD URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH ELEKTROMET, Gołuszowice, PL BUP 24/

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (54)Kocioł z hybrydowym układem spalania i sposób spalania w kotle z hybrydowym układem spalania

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 F24D 19/00 ( ) F24H 9/12 ( ) F28F 9/26 ( ) TERMA TECHNOLOGIE Sp. z o. o.

PL B1. Sposób walcowania poprzecznego dwoma walcami wyrobów typu kula metodą wgłębną. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL

PL B1. AIC SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia, PL BUP 01/16. TOMASZ SIEMIEŃCZUK, Gdańsk, PL WUP 10/17. rzecz. pat.

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 26/14. TOMASZ KLEPKA, Lublin, PL WUP 12/16. rzecz. pat.

PL B1. Uszczelnienie nadbandażowe stopnia przepływowej maszyny wirnikowej, zwłaszcza z bandażem płaskim. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL

PL B1. ORZEŁ JERZY FIRMA JERZY ORZEŁ, Zagórze, PL BUP 03/17. JERZY ORZEŁ, Zagórze, PL WUP 02/18

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1. (73) Uprawniony z patentu:

PL B1. TALARCZYK RYSZARD FIRMA USŁUGOWA NEO-TECH, Wilcza, PL BUP 23/04. RYSZARD TALARCZYK, Wilcza, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. RAUHUT JACEK, Pleszew, PL SZKUDLAREK DARIUSZ, Pleszew, PL BUP 16/ WUP 07/14

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 F24B 1/18 ( ) F24F 6/08 ( ) Czogalla Jacek MCJ, Gaszowice, PL BUP 17/09

OBLICZENIA CIEPLNE I WYTRZYMAŁOŚCIOWE DLA WSTAWKI TEMPERATUROWEJ

PL B1. GALISZ WOJCIECH OBRÓBKA I MONTAŻ URZĄDZEŃ DO CELÓW SPORTOWYCH, Jastrzębie Zdrój, PL BUP 08/11

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

PL B1. KOTŁY PŁONKA, Osiek, PL BUP 08/11. ZBIGNIEW PŁONKA, Osiek, PL WUP 11/13. rzecz. pat.

PL B1. WIJAS PAWEŁ, Kielce, PL BUP 26/06. PAWEŁ WIJAS, Kielce, PL WUP 09/12. rzecz. pat. Wit Flis RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 25/09. ANDRZEJ KOLONKO, Wrocław, PL ANNA KOLONKO, Wrocław, PL

PL B1. Głowica pomiarowa do badania charakterystyk tribologicznych i szczelności ślizgowych uszczelnień czołowych

PL B1. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL BUP 07/07. ROMAN WASIELEWSKI, Tczew, PL KAZIMIERZ ORŁOWSKI, Tczew, PL

PL B1. GRODZICKI ZBIGNIEW, Nadarzyn, PL BUP 24/04. ZBIGNIEW GRODZICKI, Nadarzyn, PL WUP 08/10

... T"" ...J CD CD. Frez palcowy walcowo-cz%wy. RESZKA GRZEGORZ JG SERVICE, Lublin, PL POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL

PL B BUP 21/07. Marek Kopeć,Kraków,PL Jarosław Krzysztofiński,Warszawa,PL Antoni Szkatuła,Rząska,PL Jan Tomaszewski,Warszawa,PL

SYMULACJA CFD USTALONEJ PRACY PRZEGRZEWACZA GRODZIOWEGO W KOTLE FLUIDALNYM

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 F16H 3/62

PL B1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,Kraków,PL BUP 17/05. Józef Salwiński,Kraków,PL Piotr Trzaskoś,Dębowiec,PL

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 03/14. ZBIGNIEW PATER, Turka, PL JANUSZ TOMCZAK, Lublin, PL

Układ siłowni z organicznymi czynnikami roboczymi i sposób zwiększania wykorzystania energii nośnika ciepła zasilającego siłownię jednobiegową

Kontrola wytrzymałościowych warunków pracy wybranych ciśnieniowych elementów kotła

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO

(62) Numer zgłoszenia, z którego nastąpiło wydzielenie:

PL B1. BRIDGESTONE/FIRESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE S.p.A., Rzym, IT , IT, TO2001A001155

PL B1. INSTYTUT ENERGETYKI, Warszawa, PL BUP 25/07

PL B1. CAPRICORN SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzice, PL BUP 13/15. MACIEJ DOBROWOLSKI, Grodziszcze, PL

PL B1. RAK ROMAN ROZTOCZE ZAKŁAD USŁUGOWO PRODUKCYJNY, Tomaszów Lubelski, PL BUP 02/18. KRZYSZTOF RACZKIEWICZ, Tomaszów Lubelski, PL

PL B1. SUROWIEC BOGDAN, Bolszewo, PL BUP 18/13. BOGDAN SUROWIEC, Bolszewo, PL WUP 04/16 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 12/17

PL B1. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL GASSTECH PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suwałki, PL

PL B1. Sposób kątowego wyciskania liniowych wyrobów z materiału plastycznego, zwłaszcza metalu

PL B1. Rama maszyny rolniczej oraz obcinacz naci, zwłaszcza obcinacz szczypioru z taką ramą

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 04/13

(19) PL (11) (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY PL B1 E03F 3/04

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL

PL B1. Urządzenie do badania nieciągłości struktury detali ferromagnetycznych na małej przestrzeni badawczej. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL

PL B1. FORMASTER SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce, PL BUP 17/12. SŁAWOMIR BURSZTEIN, Kielce, PL WUP 10/14

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 A47L 9/24. (54)Teleskopowa rura ssąca do odkurzacza

PL B1. GS-HYDRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL BUP 15/15

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/CH03/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(13) B1 PL B1 B23D 15/04. (54)Nożyce, zwłaszcza hydrauliczne RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

Spis treści. Od Redaktora... Spis ważniejszych oznaczeń...

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 F16K 1/18 ( ) Fabryka ARMATURY HAWLE Sp. z o.o., Koziegłowy, PL BUP 25/07. Artur Kubicki, Poznań, PL

PL B1. ABB Spółka z o.o.,warszawa,pl BUP 03/02. Paweł Mróz,Wrocław,PL WUP 02/08 RZECZPOSPOLITA POLSKA

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 A23G 9/12 ( ) A23G 9/20 ( ) Bartkowski Tomasz, Sieraków, PL BUP 16/06

PL B1. KISPOL Spółka z o.o.,tarnów,pl BUP 26/03. Krzysztof Godek,Tarnów,PL WUP 02/08. Klar Mirosław, Kancelaria Patentowa

PL B1. Sposób chłodzenia ogniw fotowoltaicznych oraz urządzenie do chłodzenia zestawów modułów fotowoltaicznych

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 08/15

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. GPT STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom, PL BUP 10/

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 08/13

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 14/14. ZBIGNIEW PATER, Turka, PL JANUSZ TOMCZAK, Lublin, PL

kotłach energetycznych zawierający centrycznie zabudowany (13) B1 PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

9 OPIS OCHRONNY PL 60598

Modelowanie zjawisk przepływowocieplnych. i wewnętrznie ożebrowanych. Karol Majewski Sławomir Grądziel

PL B1. Urządzenie wentylatorowe do recyrkulacji gazów w wysokotemperaturowym ogniwie paliwowym. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL

PL B1. Południowy Koncern Energetyczny S.A., Katowice,PL

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA,

PL B1. Sposób trzydobowego pomiaru ciepła twardnienia betonów i urządzenie do trzydobowego pomiaru ciepła twardnienia betonów

PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1. (21) Numer zgłoszenia: (74) Pełnomocnik:

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. INSTYTUT TECHNOLOGICZNO- PRZYRODNICZY, Falenty, PL BUP 09/12

PL B1. Urządzenie do wymuszonego chłodzenia łożysk, zwłaszcza poziomej pompy do hydrotransportu ciężkiego

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 17/16

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 02/15. MAŁGORZATA IWANEK, Lublin, PL MICHAŁ CIUKSZO, Pisz, PL

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 20/10

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 08/08

(12) OPIS PATENTOWY. (54) Sposób i układ do spalania niskokalorycznych gazów o odpadowych

PL B1. RZADKOSZ KAZIMIERZ, Gliczarów Górny, PL BUP 06/12. KAZIMIERZ RZADKOSZ, Gliczarów Górny, PL

PL B BUP 12/03. Kinkel Marcin,Różyny,PL WUP 06/08

PL B1. Kontener zawierający co najmniej jeden wzmacniający profil oraz sposób wytwarzania takiego profilu

PL B1. ZELMER S.A.,Rzeszów,PL BUP 17/02

PL B1. KOYNOV KRYSTIAN INDYWIDUALNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA MEDENTA, Wrocław, PL BUP 25/07. KRYSTIAN KOYNOV, Wrocław, PL

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 19/15

MmmRnmimiw. m OPIS OCHRONNY PL WZORU UŻYTKOWEGO. 0 Data zgłoszenia: [21J Numer zgłoszenia:

PL B1. POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa, PL BUP 06/11

PL B1. INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH PAN, Gdańsk, PL JASIŃSKI MARIUSZ, Wągrowiec, PL GOCH MARCIN, Braniewo, PL MIZERACZYK JERZY, Rotmanka, PL

PL B1. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL BUP 25/06

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 14/12

PL B1. INSTYTUT NAPĘDÓW I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL, Katowice, PL BUP 15/16

PL B1. AQUAEL JANUSZ JANKIEWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL BUP 19/09. JANUSZ JANKIEWICZ, Warszawa, PL

Wpływ współspalania biomasy na stan techniczny powierzchni ogrzewalnych kotłów - doświadczenia Jednostki Inspekcyjnej UDT

PL B1. BULGA ZBIGNIEW PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY PIECÓW, AUTOMATYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA SZKŁO-PIEC, Kraków, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, Kraków, PL BUP 23/11

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 20/13. JANUSZ TOMCZAK, Lublin, PL ZBIGNIEW PATER, Turka, PL

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO. d2)opis OCHRONNY. d9) PL (11) Wąchała Krzysztof, Zakopane, PL. Krzysztof Wąchała, Zakopane, PL

Transkrypt:

RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211059 (21) Numer zgłoszenia: 383806 (22) Data zgłoszenia: 19.11.2007 (13) B1 (51) Int.Cl. G01K 1/14 (2006.01) G01K 17/00 (2006.01) F22B 37/38 (2006.01) (54) Wstawka termometryczna do pomiaru lokalnego obciążenia cieplnego ekranu komory paleniskowej kotła (73) Uprawniony z patentu: POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, Kraków, PL (43) Zgłoszenie ogłoszono: 25.05.2009 BUP 11/09 (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: 30.04.2012 WUP 04/12 (72) Twórca(y) wynalazku: JAN TALER, Kraków, PL BOHDAN WĘGLOWSKI, Kraków, PL PIOTR DUDA, Jasło, PL WIESŁAW ZIMA, Brzezinka, PL SŁAWOMIR GRĄDZIEL, Kraków, PL TOMASZ SOBOTA, Jędrzejów, PL ARTUR CEBULA, Kraków, PL DAWID TALER, Kraków, PL (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Zbigniew Korzeniowski PL 211059 B1

2 PL 211 059 B1 Opis wynalazku Przedmiotem wynalazku jest wstawka termometryczna do pomiaru lokalnego obciążenia cieplnego ekranu komory paleniskowej kotła. Kilka takich wstawek zainstalowanych na różnych poziomach rury ekranowej może służyć do wyznaczania gęstości strumienia ciepła przejmowanego wzdłuż wysokości komory paleniskowej kotła. Rozkład obciążenia cieplnego opromieniowanych ekranów kotłów ma duże znaczenie zarówno dla parownika kotła jak i komory spalania. Rozkład temperatury spalin, a zatem i rozkład gęstości strumienia ciepła (obciążenia cieplnego) przejmowanego przez ekrany, wpływa na emisję tlenków azotu, zawartości części palnych w żużlu i lotnym popiele oraz na procesy zanieczyszczania przegrzewaczy i ścian komory paleniskowej. Znane są mierniki gęstości strumienia ciepła typu ścianka pomocnicza stosowane w badaniach laboratoryjnych, jak i przemysłowych, głównie w paleniskach pieców i kotłów. Zasada działania tego typu mierników polega na pomiarze różnicy temperatury w dwóch różnych punktach płaskiego czujnika. Cechą charakterystyczną jest również to, że spadek temperatury w czujniku występuje w kierunku równoległym do kierunku padającego strumienia cieplnego. W miernikach typu ścianka pomocnicza czujniki temperatury usytuowane są najczęściej na czołowej i tylnej powierzchni płytki, tak, aby spadek temperatury był jak największy. W miernikach tych występują na grubości czujników duże różnice temperatury, tak ze do pomiaru spadku temperatury wystarczy zastosować dwa oddzielne termoelementy płaszczowe lub jeden termoelement różnicowy. Głównym problemem jest zapewnienie dobrego kontaktu między miernikiem a powierzchnią, na której jest on zamocowany. Gdy kontakt jest niewłaściwy, wówczas powierzchnia zewnętrzna miernika osiąga znacznie wyższe temperatury od danej powierzchni ogrzewalnej, przez co wskazywane przez miernik gęstości strumienia ciepła są znacznie mniejsze od rzeczywistych. Nawet przy dobrym kontakcie dokładność tego typu czujników jest niska, gdyż wystając ponad powierzchnię rury stanowią one miejsce odkładania się żużla. Z uwagi na wyższą temperaturę żużla, gęstość strumienia ciepła przejmowanego przez miernik jest znacznie mniejsza od gęstości strumienia ciepła przejmowanego przez ekrany (tj. obciążenia cieplnego ekranu). Pomiar odbywa się przy założeniu, że pole temperatury w czujniku jest jednowymiarowe, podczas gdy w rzeczywistości jest to złożone pole temperatury. Celem wynalazku jest zwiększenie trwałości i dokładności pomiaru dokonywanego przy wysokiej temperaturze spalin. Wstawka charakteryzuje się tym, że jest konstrukcją spawaną posiadającą korpus w kształcie rury mimośrodowej, o ustalonej długości oraz średnicy zewnętrznej i wewnętrznej. Wstawka ma króćce spawne ukształtowane na zakończeniach korpusu, mające średnicę króćca o wymiarze tożsamym ze średnicą rury ekranowej oraz ma zewnętrzny rowek pomiarowy utworzonym w jednej połówce korpusu, w ustalonej odległości od jego zakończenia. Ponadto wstawka ma nakładkę pierścieniową osłaniającą rowek pomiarowy oraz rurkę do odprowadzania przewodów elektrycznych od termoelementów zabudowanych w korpusie. W czołowej, najgrubszej części korpusu wykonane są cztery otwory równoległe do osi wstawki, otwarte od strony rowka pomiarowego, rozmieszczone na dwóch promieniach w osi symetrii wstawki i na osiach symetrycznie odchylonych od osi symetrii o ustalony kąt, w których osadzone są termoelementy Ni-NiCr. Na tylnej powierzchni rowka pomiarowego zamocowany jest kolejny termoelement Ni-NiCr do pomiaru temperatury zewnętrznej powierzchni wstawki, odpowiadającej temperaturze czynnika przepływającego przez rurę ekranową. Korpus może być wykonany z dwóch części, przy czym płaszczyzna podziału tych części przebiega przez rowek pomiarowy. Przedstawiona nowa konstrukcja wstawki do pomiaru lokalnego obciążenia cieplnego odznacza się niską ceną i wysoką trwałością oraz wysoką dokładnością pomiaru. Dzięki zastosowaniu rury mimośrodowej odległości między termoelementami usytuowanymi w ściance wstawki od strony paleniska są duże. Zapewnia to dużą dokładność pomiaru. Metoda pomiaru lokalnego obciążenia cieplnego ekranów kotłów jest prosta i dokładna. Wstawki o prezentowanej konstrukcji mogą znaleźć zastosowanie do ciągłego monitorowania rozkładu obciążenia cieplnego ekranów komory paleniskowej kotłów. Umożliwia to ciągłą kontrolę ilości ciepła wywiązującego się wzdłuż wysokości komory paleniskowej kotła, a tym samym kontrolę przebiegu procesu spalania i temperatury spalin. Wyniki pomiarów mogą być również wykorzystywane do kontroli pracy parownika kotła, między innymi do kontroli cyrkulacji mieszaniny parowo-wodnej i odkładania się osadów na wewnętrznej powierzchni rur ekranowych. Mogą również służyć do weryfikacji eksperymentalnej obliczeń komór paleniskowych kotłów

PL 211 059 B1 3 za pomocą programów numerycznych. Wstawka pozwala na wyznaczanie w trybie on-line lokalnego oporu cieplnego osadów na wewnętrznej powierzchni rur ścian komory paleniskowej kotła. P r z y k ł a d Przedmiot wynalazku w przykładzie wykonania przedstawiono na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia przekrój poprzeczny wstawki wpawanej w płaszcz ekranowy, fig. 2 - półwidok-półprzekrój wzdłużny wstawki, fig. 3 - przebieg zmierzonych temperatur wstawki oraz obliczonego na ich podstawie obciążenia cieplnego q ekranu przedniego komory paleniskowej kotła parowego OP-210 na poziomie 15,4 m, a fig. 4 rozkład obciążenia cieplnego w środku ekranu przedniego, wzdłuż wysokości komory paleniskowej dla wydajności masowej kotła m = 212 Mg/h. Wstawka jest konstrukcją spawaną wykonaną ze stali węglowej przystosowaną do wpawania w miejsce wyciętego na długości L4 odcinka rury ekranowej 1 o średnicy d4. Korpus 2 wstawki o długości L2 stanowi rura mimośrodowa o średnicy d5 z ukształtowanymi króćcami spawnymi na zakończeniach o średnicy d4 i zewnętrznym rowkiem pomiarowym wykonanym w jednej połówce korpusu 2 w odległości L5. Rowek pomiarowy o szerokości 20 mm osłonięty jest nakładką pierścieniową 3 wykonaną ze stali żaroodpornej z blachy o grubości 3 mm, która zabezpiecza osadzone w niej termoelementy T przed przepaleniem. Z tylnej strony wstawki nakładka 3 zakończona jest rurką 4 do odprowadzania na zewnątrz rury ekranowej 1 przewodów elektrycznych od termoelementów. Temperatura mierzona jest za pomocą termoelementów T wykonanych z Ni-NiCr, o zewnętrznej średnicy płaszcza równej 1 mm, umieszczonych w otworach równoległych do osi wstawki, wykonanych w czołowej, najgrubszej części wstawki. Takie rozmieszczenie termoelementów T pozwala uniknąć błędów spowodowanych przewodzeniem ciepła wzdłuż osi termoelementów T. Przy takim położeniu otworów temperatura termoelementu T na całej długości otworu jest stała i ciepło nie dopływa ani nie odpływa od punktu, w którym mierzona jest temperatura. Obciążenie cieplne wyznaczane jest na podstawie pomiaru temperatury wstawki w czterech punktach usytuowanych w czołowej jej części na dwóch promieniach r1 i r2 w osi symetrii i na osiach symetrycznie odchylonych od osi symetrii o kąt ϕ (punkty T1-T4 na fig.1). Ponadto mierzona jest temperatura zewnętrznej powierzchni wstawki, odpowiadająca temperaturze czynnika, za pomocą termoelementu T5, umieszczonego na tylnej powierzchni wstawki (ϕ = 180 ). Sposób wyznaczania obciążenia cieplnego Wzór do wyznaczenia obciążenia cieplnego ekranu, na podstawie pomiaru temperatury wstawki w czterech punktach, wyprowadzony został w oparciu o obszerne obliczenia pola temperatury za pomocą programu Fluent z uwzględnieniem rzeczywistego kształtu wstawki oraz zależnego od temperatury współczynnika przewodzenia ciepła materiału wstawki. W celu wyznaczenia zależności q = q (ΔT) pozwalającej obliczać obciążenie cieplne ekranu na podstawie temperatur: T1 = T(r1, 0 ), T2 = T(r1, ϕ), T3 = T(r2, 0 ) i T4 = T(r2, ϕ) mierzonych w czołowej części wstawki, przeprowadzono obliczenia rozkładu temperatury za pomocą metody objętości skończonej z użyciem programu FLUENT. Symbol ΔT oznacza średnią różnicę temperatur między punktami zewnętrznymi (r1, 0 ) i (r1, ϕ) oraz punktami (r2, 0 ) i (r2, ϕ) określoną wzorem: ΔT = (T1 +T2)/2 - (T3 +T4)/2. Symbol r1 oznacza promień powierzchni, na której usytuowane są termoelementy T1 i T2, a r2 promień powierzchni, na której zamocowane są termoelementy T3 i T4. Obciążenie cieplne w funkcji mierzonej różnicy temperatury wyraża się następującą funkcją: q = a + b ΔT, gdzie stałe a i b we wzorze są zależne od współczynnika wnikania ciepła α na wewnętrznej powierzchni wstawki. Przykładowe wyniki pomiarów Wykonane zostały cztery wstawki pomiarowe i zainstalowane na jednej rurze ekranowej w środku przedniego ekranu komory paleniskowej kotła OP-210 w jednej z krajowych elektrowni. Kocioł OP-210 jest kotłem jednowalczakowym z naturalną cyrkulacją wody. Przeznaczony jest do wytwarzania pary przegrzanej o wysokim ciśnieniu, podawanej w przewód główny elektrowni. Znamionowa wydajność kotła wynosi 210 Mg/h przy ciśnieniu pary na wylocie 9,8 MPa oraz temperaturze 540 +5-10 C. Wstawki zamontowano na czterech różnych wysokościach: 12,6 m; 15,4 m; 19,2 m i 23 m, co oznaczono na fig. 4 numerami wstawek 1 4, przy czym dwa rzędy palników usytuowane były na poziomach 10,4 m oraz 12,6 m, co oznaczono numerami palników I i II. W celu sprawdzenia, czy wstawka będzie bezpiecznie pracować, przeprowadzone zostały obliczenia metodą elementów skończonych. Obliczenia przeprowadzono zakładając ciśnienie czynnika

4 PL 211 059 B1 wynoszące p cz = 11 MPa i temperaturę całego elementu T obl = 370 C. Temperaturę T obl określono zgodnie z przepisami UDT, dodając do temperatury pary nasyconej o ciśnieniu 11 MPa wartość 50 C. W celu wyznaczenia rozkładu naprężeń w opracowanej wstawce pomiarowej, stworzono w programie ANSYS jej model, który posłużył następnie do obliczenia tego rozkładu. Naprężenia dopuszczalne wynoszą: 177/1,5 = 118 MPa, podczas gdy maksymalne naprężenie przy założonym obciążeniu wynosiło 73 MPa. Widać więc, że naprężenia maksymalne są mniejsze od naprężeń dopuszczalnych. Obciążenie cieplne q wyznaczano w trybie on-line i wyświetlano na monitorze komputera. Przykładowe przebiegi zmierzonych temperatur wstawek oraz obliczone wartości obciążenia cieplnego przedstawiono na fig. 3. Wyznaczone w dyskretnych punktach wartości obciążenia cieplnego przybliżono funkcją ciągłą pokazaną na fig. 4. Analiza tych przebiegów wskazuje, że maksymalne wartości obciążenia cieplnego występują w niewielkiej odległości powyżej palników. Zmiany obciążenia cieplnego wyznaczane są w sposób ciągły w czasie. Przebieg obciążenia cieplnego w dłuższym przedziale czasowym pokazany został na przykładzie wstawki najbardziej obciążonej cieplnie, usytuowanej na poziomie 15,4 m. Pomiary obciążenia cieplnego obejmowały okres około 30 000 s przy wydajności masowej kotła równej: m p = 212 Mg/h. Dla warunków temperatury i ciśnienia panujących w rurach ekranowych komory paleniskowej kotła OP-210 wyprowadzono, z wykorzystaniem metody najmniejszych kwadratów, następującą zależność pozwalającą na wyznaczanie lokalnego obciążenia cieplnego ekranu komory paleniskowej tego kotła: q = 6800,979 + 5432,89 ΔT Zastrzeżenia patentowe 1. Wstawka termometryczna do pomiaru lokalnego obciążenia cieplnego ekranu komory paleniskowej kotła z zamocowanymi w niej czujnikami temperatury, znamienna tym, że jest konstrukcją spawaną posiadającą-korpus (2) w kształcie rury mimośrodowej, o ustalonej długości (L2) i średnicy zewnętrznej (d5) i wewnętrznej (d3), z króćcami spawnymi ukształtowanymi na zakończeniach korpusu (2), mającymi średnicę (d4) króćca o wymiarze tożsamym ze średnicą rury ekranowej (1), i z zewnętrznym rowkiem pomiarowym utworzonym w jednej połówce korpusu (2), w ustalonej odległości (L5) od jego zakończenia, nakładkę pierścieniową (3) osłaniającą rowek pomiarowy oraz rurkę (4) do odprowadzania przewodów elektrycznych od termoelementów (T) zabudowanych w korpusie, przy czym w czołowej, najgrubszej części korpusu (2) wykonane są cztery otwory równoległe do osi wstawki, otwarte od strony rowka pomiarowego, rozmieszczone na dwóch promieniach (r1 i r2) w osi symetrii wstawki i na osiach symetrycznie odchylonych od osi symetrii o kąt (ϕ), w których osadzone są termoelementy (T1-T4 ), natomiast na tylnej powierzchni rowka pomiarowego zamocowany jest kolejny termoelement (T5) do pomiaru temperatury zewnętrznej powierzchni wstawki, odpowiadającej temperaturze czynnika przepływającego przez rurę ekranową (1). 2. Wstawka według zastrz. 1, znamienna tym, że korpus (2) wykonywany jest z dwóch części, przy czym płaszczyzna podziału tych części przebiega przez rowek pomiarowy.

PL 211 059 B1 5 Rysunki

6 PL 211 059 B1 Departament Wydawnictw UP RP Cena 2,46 zł (w tym 23% VAT)