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人类社会的不断发展对电力的需求也不断增长。以煤为燃料的火力发电占中国总发电量的80%以上。燃煤火力发电机组在高温工作时会产生煤灰,进而结渣,若不能对结渣及时清理将导致停机或事故。如何保障燃煤火力发电机组安全、正常运行是一个影响到国计民生的课题。经过实践,人们利用锅炉内部工作时的高温,将匹配用煤产生的煤灰熔融,实现自动清理。煤灰熔融性成为评价动力煤的重要指标。
论文依据相关行业标准完成了自动灰熔融性测定仪(称为CAF—Analyst)的研制。论文首先介绍了煤灰熔融性检测的有关理论和相关技术,然后对基于微软Access的多媒体数据库,从结构、开发方法、技术特点和管理方面作了详细论述,并针对自动灰熔融性测定系统的实现目标及应用环境,提出了解决方案。
设计方案介绍包括技术指标、系统功能、总体设计,其中总体设计包括特征温度子系统设计、视频信息子系统设计、数据库管理及界面软件设计三部分。
特征温度子系统的硬件电路以功能强大、技术成熟的MCS-51系列的单片机STC89C53RC为核心构成,控制软件利用Keil C编程。该子系统负责采集测试炉温度信息,并控制加热方式。利用MSCOMM控件以串行方式向PC机传送温度信息。
视频信息子系统通过调用VFW(Video for Windows)的API(ApplicationProgramming Interface)函数方法获得灰锥形态信息,并存储为一个临时文件。
利用面向对象的程序设计语言Visual Basic6.0编制的PC端数据库管理及界面软件共16个单文档界面窗体,包含用户管理、功能选择、实时测试、数据处理等功能。利用ADO(ActiveX Data Objects)方法创建、管理多媒体数据库。
最终系统软硬件联合调试成功,完成了自动灰熔融性测定仪的研制。原型机测试结果达到了预期目标,并在合作单位实现了批量生产。