【技术实现步骤摘要】
用于加热炉的瓦斯自动配气方法、系统、设备和存储介质
[0001]本专利技术涉及能源利用领域,特别涉及用于加热炉的瓦斯自动配气方法、装置、设备和存储介质。
技术介绍
[0002]目前,瓦斯泵站抽采的浓度在30%以下的低浓度瓦斯一般都无法直接利用,为了节约能源,可以将低浓度瓦斯掺入掺混装置中,通过掺入空气的方式来将瓦斯浓度降低至1.2%左右,然后再输送至氧化装置(如,加热炉)内通过氧化放热来产生可以利用的能量。
[0003]现有技术中,瓦斯配气系统一般是采用根据由浓度传感器采集获得的混合空气后的瓦斯气体的浓度,来调节低浓度瓦斯进气阀和空气进气阀的方式对低浓度瓦斯与空气的混合比例进行控制。
[0004]专利技术人经过研究发现,现有技术中的瓦斯配气系统对低浓度瓦斯与空气的混合比例的控制方式存在调节精度和时效性(时配精度)较差的缺陷,无法及时的根据如加热炉等氧化装置的燃料需求调整产气量,从而不利于加热炉的正常运行。
[0005]公开于该
技术介绍
部分的信息仅仅旨在增加对本专利技术的总体背景的理解,而不应当被视为承认或以任何形式暗示该信息构成已为本领域一般技术人员所公知的现有技术。
技术实现思路
[0006]本专利技术的目的在于提高对于加热炉的燃料需求的适配性。
[0007]为了实现上述专利技术目的,本专利技术提供了一种用于加热炉的瓦斯自动配气方法,包括步骤:
[0008]S11、根据加热炉的实时工况和燃料甲烷浓度计算所述加热炉的燃料流量需求值;
[0009]S12、 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种用于加热炉的瓦斯自动配气方法,其特征在于,包括步骤:S11、根据加热炉的实时工况和燃料甲烷浓度计算所述加热炉的燃料流量需求值;S12、实时采集瓦斯供给管路中低浓度瓦斯的当前供给浓度AW(%);S13、将所述燃料甲烷浓度作为配气后瓦斯的瓦斯浓度设定值ASV2(%)、将所述燃料流量需求值作为产气流量基础值ASV1(Nm3/h),根据公式FIC101_SV'=ASV1
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ASV2/AW,计算低浓度瓦斯的供给流量设定值FIC101_SV'(Nm3/h);并根据所述供给流量设定值确定与混合器连接的瓦斯供给管路的瓦斯进气阀开度值;S14、根据公式FIC102_SV'=ASV1
×
(AW
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ASV2)/AW,计算掺入空气的空气实时需求流量FIC102_SV'(Nm3/h);并根据所述空气实时需求流量确定与所述混合器连接的空气供给管路的空气进气阀开度值。2.根据权利要求1所述的用于加热炉的瓦斯自动配气方法,其特征在于,还包括:S15、获取实时采集的监控信息数据;所述监控信息数据包括在所述产气输出管路实时采集配气后的产气甲烷浓度当前值,和,产气流量当前值FIQ103_PV;S16、根据公式APV1=(FIC101_SV'
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AW)/FIQ103_PV计算得出的甲烷浓度计算值APV1;S17、根据预设规则判断配气是否完成;所述预设规则包括:判断所述甲烷浓度计算值与所述产气甲烷浓度当前值的差值是否小于第一预设值。3.根据权利要求2所述的用于加热炉的瓦斯自动配气方法,其特征在于,所述预设规则还包括:判断所述产气甲烷浓度设定值与所述产气甲烷浓度当前值的差值是否小于第二预设值。4.根据权利要求2所述的用于加热炉的瓦斯自动配气方法,其特征在于,所述预设规则还包括:判断所述产气流量当前值与所述产气流量基础值的差值是否小于第三预设值。5.根据权利要求2至4中任一所述的用于加热炉的瓦斯自动配气方法,其特征在于,还包括:当判断配气是否完成的判断结果为是,关闭所述放空阀并开启所述产气阀,否则关闭设于所述产气输出管路的产气阀并开启设于所述产气输出管路的放空阀。6.一种用于加热炉的瓦斯自动配气系统,其特征在于,包括瓦斯供给管路、空气供给管路、产气输出管路、混合器,以及,用于加热炉的瓦斯自动配气装置;与所述混合器连接的所述瓦斯供给管路设有瓦斯进气阀;与所述混合器连接的所述空气供给管路设有空气进气阀;用于连通所述混合器和加热炉的产气输出管路设有产气阀;所述用于加热炉的瓦斯自动配气装置包括:燃料需求生成单元,用于根据加热炉的实时工况和燃料甲烷浓度计算所述加热炉的燃料流量需求值,实时数据采集单元,用于实时采集瓦斯供给管路中低浓度瓦斯的当前供给浓度AW(%);第一计算单元,用于将所述燃料甲烷浓度作为配气后瓦斯...
【专利技术属性】
技术研发人员:贠莹,高峰,李经伟,刘伟,王海波,
申请(专利权)人:中国石油化工股份有限公司大连石油化工研究院,
类型:发明
国别省市:
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