[实用新型]气力输送管道中大粒径颗粒在线自动检测装置有效

专利信息
申请号: 201220473819.6 申请日: 2012-09-17
公开(公告)号: CN202854012U 公开(公告)日: 2013-04-03
发明(设计)人: 闫勇;孙多 申请(专利权)人: 华北电力大学
主分类号: G01N15/02 分类号: G01N15/02
代理公司: 北京众合诚成知识产权代理有限公司 11246 代理人: 史双元
地址: 102206 *** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 气力 输送 管道 粒径 颗粒 在线 自动检测 装置
【说明书】:

技术领域

本实用新型属于气固两相流在线测量装置范围,特别涉及一种气力输送管道中大粒径颗粒在线自动检测装置,具体说是一种基于声敏和碰撞双传感器的在线自动检测气力输送管道中大粒径颗粒(如木屑颗粒燃料)的装置。 

背景技术

近年来,面对化石能源资源日益枯竭、环境污染日益严重以及全球气候变暖威胁增加的状况,世界各国许多燃煤电厂开始采用煤粉与生物质共烧或生物质燃烧发电技术,以降低二氧化碳的排放。与煤粉不同,运输到电厂的生物质燃料通常需要先通过分离器将小粒径的生物质粉尘(几个微米至几十微米)和大粒径的生物质颗粒(几个毫米至几十毫米)分离。分离出的小粒径粉尘直接作为燃料燃烧,大粒径颗粒则通过磨粉机研磨成粉尘后燃烧。然而,分离器运行往往难以优化控制,当分离偏离优化运行状态时,分离后的生物质小粒径粉尘中会夹杂着大粒径的颗粒。直接燃烧带有大粒径颗粒的生物质粉尘会造成燃烧不完全,燃烧不稳定,热效率降低,污染排放增加,甚至被迫停机,给电厂造成重大损失。因此,对电厂生物质粉尘流体中大颗粒生物质的自动在线检测,有助于提高锅炉燃烧的安全性及燃烧效率,降低污染物排放。

在现有的在线颗粒粒度测量技术中,比较成熟的采用光学成像装置,但是其存在镜头易污染,安装复杂和难维护的缺点。本实用新型 通过声敏和碰撞双传感器实现在线自动检测气力输送管道中的大粒径颗粒。利用磁铁的磁力作用将传感器装置吸附安装在管道壁上。本发明结构简单,成本低,容易维护。  

实用新型内容

本实用新型的目的是针对在现有的在线颗粒粒度测量技术中,比较成熟的采用光学成像装置,但是其存在镜头易污染,安装复杂和难维护的缺点而提供一种气力输送管道中大粒径颗粒在线自动检测装置,其特征在于,将声敏传感器和碰撞传感器集成在同一传感器系统封装盒内,内置的信号处理板同时对这两路信号进行调理、采样和处理,并将传感器系统封装盒安装在气力输送管道的弯管处; 

所述传感器系统封装盒底部固定磁铁块,磁铁块将传感器系统封装盒吸附在气力输送管道的弯道处。 

在所述传感器系统封装盒内,碰撞传感器紧贴在系统封装盒靠管道弯道一边的内侧底部,声敏传感器安装在碰撞传感器附近,信号处理板固定在声敏传感器和碰撞传感器的一个侧面构成传感器系统。 

所述碰撞传感器为压电陶瓷或者压电薄膜,以达到长时间连续使用的目的。 

本实用新型的有益效果是提出一种基于声敏和碰撞双传感器的测量气力输送管道中大粒径颗粒分布的在线自动检测装置。该装置采用声敏传感器和碰撞传感器分别捕捉大粒径颗粒撞击管道壁所产生的声音和震动,并利用时频分析提取撞击特征来检测大粒径颗粒。采用高通滤波器对声音信号和碰撞信号进行预处理,提高信噪比。 

本实用新型采用双传感器集成的形式,两者互补,提高了检测的灵 敏度和可靠性。并且具有低成本,易安装,易维护的特点。 

附图说明

图1为自动检测装置的原理结构示意图;图中: 

1、气力输送管道,2、固体颗粒,3、磁铁,4、碰撞传感器,    5、声敏传感器,6、信号处理板,7、系统封装盒。 

图2为信号处理板的信号处理流程示意图。 

具体实施方式

本实用新型提供采用声敏传感器和碰撞传感器相结合的一种气力输送管道中大粒径颗粒在线自动检测装置。下面结合附图对本实用新型的予以说明: 

图1中,传感器系统封装盒7采用磁铁3吸附安装在气力输送管道1(被测管道)的管道弯道处,在传感器系统封装盒7内碰撞传感器4紧贴在系统封装盒7靠管道弯道一边的内侧底部,声敏传感器5在碰撞传感器4附近安装,信号处理板6固定在声敏传感器5和碰撞传感器4的一个侧面,构成传感器系统。

为得到更好的信噪比,将传感器系统封装盒7安装在气力输送管道1管道弯道处,此处,固体颗粒2由于气流的作用撞击到管道内壁,造成管道壁的局部震动和音频信号尤为明显剧烈,从而得到更好的信噪比。为了便于安装并考虑到工业气力输送管道通常由铁质材料制成,系统借助磁铁3的磁力作用牢牢吸附于管道外壁上。传感器系统安装简单,无需对管道进行改造或借助其它辅助机械装置。声敏传感器5用于捕捉颗粒撞击管道内壁所产生的音频信号。碰撞传感器4紧贴安装于传感器系统封装盒7靠被测管道一边的内侧底部,声敏传感器5 和碰撞传感器4连接到信号处理板6,以获得高的撞击震动感应灵敏度;碰撞传感器对于颗粒撞击管道内壁引起的局部震动很敏感,并且不易受到环境噪音影响,但是其空间探测范围相对较小;而声敏传感器的空间探测范围相对大,却容易受到环境噪音的影响,因此本发明采用双传感器集成的形式,两者互补,提高了检测的灵敏度和可靠性。信号处理板6所得到两路传感器信号的相应信号处理流程主要包括信号调理,数据采集,数据处理和检测结果指示(如图2所示)。首先,信号调理单元对传感器信号进行模拟放大,抗混叠滤波。接着,数据采集单元对两路调理后的信号同时进行模数转换,数字采样。然后,数据处理单元(微处理器)利用有效颗粒信号与环境信号噪声在不同频带的特征,采用高通滤波器对信号进行预处理,提高信噪比;并设立最大噪声幅度阈值和颗粒数目阀值对滤波后的两路信号进行检测,若一定时间窗口内任一路信号大于最大噪声幅度阈值的信号峰值数目大于颗粒数目阀值,则认为气力输送管道中存在大粒径的颗粒,否则,则认为气力输送管道中不存在大粒径的颗粒。最后,检测结果通过LED/LCD显示,并且当检测到存在大粒径的颗粒时系统会及时显示。 

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