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WO2001065180A1 - Wasserlanzenbläser mit überwachungseinrichtung für die qualität des wasserstrahls und verfahren zu dessen betrieb - Google Patents

Wasserlanzenbläser mit überwachungseinrichtung für die qualität des wasserstrahls und verfahren zu dessen betrieb Download PDF

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Publication number
WO2001065180A1
WO2001065180A1 PCT/EP2001/002288 EP0102288W WO0165180A1 WO 2001065180 A1 WO2001065180 A1 WO 2001065180A1 EP 0102288 W EP0102288 W EP 0102288W WO 0165180 A1 WO0165180 A1 WO 0165180A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
water
water lance
lance
sensor
nozzle
Prior art date
Application number
PCT/EP2001/002288
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Franz Bartels
Manfred Frach
Klaus Eimer
Original Assignee
Clyde Bergemann Gmbh
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Clyde Bergemann Gmbh filed Critical Clyde Bergemann Gmbh
Priority to EP01909805A priority Critical patent/EP1259762B1/de
Priority to DE50108379T priority patent/DE50108379D1/de
Priority to AU2001237422A priority patent/AU2001237422A1/en
Publication of WO2001065180A1 publication Critical patent/WO2001065180A1/de
Priority to US10/237,229 priority patent/US6715499B2/en

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Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23JREMOVAL OR TREATMENT OF COMBUSTION PRODUCTS OR COMBUSTION RESIDUES; FLUES 
    • F23J3/00Removing solid residues from passages or chambers beyond the fire, e.g. from flues by soot blowers
    • F23J3/02Cleaning furnace tubes; Cleaning flues or chimneys
    • F23J3/023Cleaning furnace tubes; Cleaning flues or chimneys cleaning the fireside of watertubes in boilers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28GCLEANING OF INTERNAL OR EXTERNAL SURFACES OF HEAT-EXCHANGE OR HEAT-TRANSFER CONDUITS, e.g. WATER TUBES OR BOILERS
    • F28G15/00Details

Definitions

  • the invention relates to a water lance blower for cleaning heating systems according to the preamble of claim 1 and a method for its operation according to claim 9.
  • Water lance blowers of this type and: Methods for their operation are described for example in WO 96/38701, WO 96/38702, WO 96/38703 and WO 96/38704.
  • Such water lance blowers emit a bundled water jet through the combustion chamber onto the opposite wall, and thus clean the heating systems, in particular the combustion chambers of steam boilers, during operation.
  • the heating systems in particular the combustion chambers of steam boilers, during operation.
  • the soiling of soot, slag and ash is chipped off.
  • the impingement area of the water jet of a water lance blower generally follows a specific, predeterminable path on the surface to be cleaned, also called a blower, this path generally running in a meandering manner and possibly avoiding obstacles, openings or other sensitive zones.
  • the water lance has a nozzle which is arranged on the heating system in such a way that it permanently keeps the flames and / or flue gases inside the heating system is exposed. This has the consequence that the nozzle becomes dirty, whereby different particles, such as soot, ash or the like, accumulate on or in the nozzle. In addition, residues from the water, such as lime, accumulate inside the nozzle.
  • the water jet quality of the known water lance blowers is currently determined, for example, on the basis of the operating properties of the pumps producing the water flow, a visual inspection and evaluation of the nozzle or a subsequent assessment of the cleaning effect.
  • the water pumps are usually located far away from the water lance and often also supply several water lances. It is therefore difficult to assess an individual water jet and to identify the cause of a reduction in the water jet quality.
  • a visual inspection and evaluation of the nozzle is very cumbersome and requires highly qualified employees who, based on an external view, can deduce the degree of contamination of the nozzle.
  • the focus is on residual contamination on the boiler wall and the deviation of the impinging water jet from the specified blow figure. Due to the parallel operation of the heating system, the cleaning effect can only be assessed with a very high expenditure on sensors in or on the boiler wall. The cleaning effect achieved also only guarantees an inaccurate prediction of the water jet quality during the subsequent cleaning process.
  • the invention has for its object to provide a water lance blower of the known type and an operating method of the type mentioned, with which the quality and thus the cleaning effect of the water jet generated can be reliably assessed during operation.
  • the water lance blower according to the invention is characterized in that the water lance has at least one sensor which is arranged such that it detects at least one parameter for monitoring the quality of the water jet.
  • the at least one sensor is arranged on or in the water lance in accordance with the type of sensor and the parameter to be measured.
  • the sensor can be placed inside or outside the heating system.
  • the measured values detected by the at least one sensor are forwarded and then evaluated.
  • the at least one sensor is designed as a structure-borne noise sensor.
  • the structure-borne noise sensor is preferably attached to the water lance outside the heating system.
  • the structure-borne noise sensor is designed in particular as a microphone or a piezoelectric accelerometer. It is particularly advantageous to attach a plurality of structure-borne noise sensors which, for example, record the structure-borne noise in different frequency ranges. In this way, a more precise frequency analysis of the measured values is then guaranteed or enables a separate analysis of different parts of the water lance.
  • the nozzle has at least one capacitive sensor by means of which the water content in a vicinity of the nozzle near the water jet can be determined.
  • the capacitively acting sensor is preferably arranged on the surface and / or in depressions in the nozzle, and the simple construction of such sensors is particularly well suited for recording measured values at this point on the water lance.
  • At least one temperature sensor is arranged on the surface and / or in depressions of the nozzle.
  • the indentations are particularly simple and inexpensive as bores in the material of the nozzle.
  • Thermocouples or resistance sensors are preferably used as temperature sensors.
  • Thermocouples are particularly suitable due to their robustness and reliability.
  • the thermocouples are attached to the nozzle in a heat-conducting manner, in particular by means of a pulse welding process. Resistance sensors can be manufactured very simply and inexpensively and are therefore an inexpensive and suitable alternative.
  • a course of measurement of the temperature at the nozzle is essentially dependent on the temperature of the water flowing through. For this reason, the water temperature is also recorded, and the measuring point can be on the water lance.
  • a measuring point is advantageous which is not arranged on moving parts of the water lance blower or a water supply line and thus enables the measured values to be easily forwarded.
  • the water lance blower is designed with an evaluation unit for further processing of the measured value recorded.
  • the forwarding of the measured values from the sensor to the evaluation unit is preferably carried out with an appropriately protected electrical conductor.
  • An influence on the measured values by external disturbance variables can be prevented particularly well with glass fiber-insulated connection cables, which are additionally surrounded by a metal protective tube against impurities and water.
  • These connecting lines are either guided along the water lance and further via the drive system of the water lance blower or are led directly from the water lance to the evaluation unit, preferably means are provided which ensure the functionality of the connecting line even when the water lance moves.
  • the further processing of the measured value can thus also be carried out at locations which are further away from the water lance blower.
  • the measured values are evaluated either analog or digital. If the measured values are evaluated digitally, an analog / digital converter must be provided.
  • a sensor is attached to the nozzle of the water lance, it is particularly advantageous to attach it so that the dirty nozzle can be replaced with or without the sensor.
  • the sensor can either be removed from the soiled nozzle in such a way that its functionality is retained and this can be fastened again on the new nozzle, or the sensor or its connecting line has an interface which enables the nozzle and sensor to be replaced together.
  • the water lance blower is provided with means which enable the sensor to be calibrated after the nozzle and / or the sensor has been replaced. The calibration serves to record a reference value or a reference course of the measured value with a new and clean nozzle as a reference variable for the further evaluation of the nozzle contamination.
  • the water lance blower has an information unit which is preferably designed with optically and / or acoustically reacting devices.
  • An operator of the water lance blower can thus be provided with information which is important for the water jet quality or the degree of contamination of the nozzle.
  • the optically reacting devices in particular have display means of different colors. The color of the display means is advantageously carried out with signal colors corresponding to the water quality.
  • the acoustically reacting devices are preferably designed as loudspeakers or signal horns, and they can emit a warning tone if the water jet quality is no longer sufficient.
  • the water lance blower has a control unit with which the operating behavior of the water lance blower can be influenced.
  • the control unit has a connection to the evaluation unit and / or information unit.
  • the control unit influences the operating behavior of the water lance blower in accordance with stored procedures which depend on the incoming data from the evaluation unit or the instructions of an operator. This can directly counteract a reduction in the water jet quality caused by contamination of the nozzle can be controlled, for example, by adjusting the pressure or the blow figure.
  • the evaluation unit and control unit together form a monitoring unit. It is particularly advantageous to integrate the evaluation unit, the control unit and the information unit in a monitoring unit. In this way, these units are very compact and protected.
  • the monitoring unit is designed, in particular, as a mobile unit, which may be easily decoupled from the water lance blower and / or has devices which ensure remote diagnosis or remote control of the water lance blower.
  • the inventive method for operating a water lance blower for cleaning heating systems is that the monitoring of
  • Water jet takes place during operation by at least one for the
  • the characteristic parameter is itself one
  • the measured value acquisition takes place during operation of the water lance blower at predeterminable times or continuously.
  • the characteristic measured values are evaluated in such a way that they are compared, for example, with reference values.
  • the comparison of the recorded measured values and stored reference values becomes
  • At least one sensor on the water lance detects at least one characteristic parameter.
  • the at least one sensor is directly associated with the type of characteristic parameter in contact with the water jet or, for example, measures flow parameters of the water flow or is arranged on or in the nozzle and thus detects, for example, temperatures or vibrations of the water lance.
  • the water jet generated can be characterized with a number of description parameters.
  • description parameters are, for example, the jet opening angle, the speed of the emerging water, the water throughput through the nozzle or a pressure generated in the water lance.
  • the jet opening angle describes the expansion of the water jet generated after leaving the nozzle.
  • the speed refers to the kinetic jet energy and characterizes the speed of the water drops with which they emerge from the nozzle of the water lance.
  • the water throughput describes the amount of water that flows through a cross section of the nozzle in a certain time.
  • the pressure in the nozzle is generated by at least one pump and is also dependent, for example, on the tightness of the water line, the wall friction in the water supply lines or the water outlet cross section of the nozzle.
  • the beam opening angle is recorded as a characteristic measured value. This is done in particular by means of sensors which are located in or on the water lance
  • Soiling has a negative impact on beam formation. This can lead to tear-off effects or bursting of the water jet, for example.
  • the water jet becomes very diffuse.
  • the sensors are preferably arranged individually isolated directly at the nozzle outlet and measure capacitively.
  • the sensors have a capacity that is essentially based on the distance and the
  • the nozzle exit area is reduced and the wall friction increases.
  • the amount of water that passes through falls while the water speed increases slightly. This can be determined, for example, by changing the pressures of the water jet inside the nozzle.
  • the pressure and / or a time profile of the pressure of the water before the outlet from the nozzle is measured as a characteristic parameter.
  • Advantageous sensors are designed, for example, as compact pressure switches or electrical pressure transducers, since they deliver very reliable measured values.
  • the speed and / or a time course of the speed of the emerging water jet is measured. It is particularly advantageous to derive the speed from the water throughput, ie the amount of water per time through a nozzle cross section.
  • the use of an inductive flow meter is advantageous, in which the measured voltage is proportional to the flow rate of the water flow. A simple structure or a flexible arrangement of such a measuring device on the water lance is thus ensured.
  • a sensor for recording the water pressure and another sensor for measuring the water flow rate are used to determine the water jet quality.
  • the water pressure is usually subject to fluctuations, for example due to contamination in the supply lines or the upstream pump arise. The influence of such fluctuations when evaluating the recorded measured values with regard to nozzle contamination is avoided as a result of an additional measurement of the water throughput.
  • the analysis of both measured values enables a reliable statement about the nozzle pollution and thus the water jet quality.
  • the water jet generated influences the operating behavior of the water lance blower. For example, pulsating pressure fluctuations result in increased vibration of the water lance. A change in the water jet quality can therefore also be derived from a changed operating behavior of the water lance blower.
  • the operating behavior of a water lance blower can be described, for example, on the basis of body vibrations or temperatures of the water lance. According to yet another embodiment of the method, at least one characteristic measured value is derived from the operating behavior of the water lance blower.
  • Structure-borne noise sensors are particularly suitable for measuring structure-borne vibrations.
  • the measurement value acquisition is preferably carried out at an area of the water lance which is arranged outside the heating system.
  • the frequency bands detected shift according to the degree of contamination of the nozzle, with a shift towards higher frequencies in particular when the nozzle is contaminated.
  • the temperature profile over time is recorded at at least one measuring point on the water lance.
  • the measuring points are arranged in an area of the water lance that is very close to the heating system.
  • the temperature profile over time is recorded with at least one sensor, which is preferably arranged on a surface and / or in a recess of the nozzle is.
  • a sensor is arranged either on the surface or in a depression (for example a bore) in the material of the nozzle.
  • it is possible to position the sensor in a recess designed as a groove in which case the sensor can extend both into the groove and over areas on the surface.
  • This advantageous arrangement of the sensor in a groove ensures the contact of the sensor with the external environment of the water lance and at the same time protects it from environmental influences, such as, for example, contamination or external force.
  • the detection of the temperature profile of the nozzle wall over time which corresponds to the cooling or heating behavior, enables an assessment of the degree of contamination of the nozzle.
  • a layer of dirt between the water jet and nozzle impedes the heat transfer.
  • the wall friction is increased and the speed is reduced, which also influences the temperature profile over time in the nozzle.
  • a sensor to measure the temperature curve in or directly on the nozzle wall and with a further sensor to additionally record the actual water temperature when it enters the water lance.
  • the water lance blower is operated in predefinable cycles and is in a defined rest position after such a cycle. Especially at the beginning of such a cycle, that is to say when a measured value is being recorded, the water in the feed lines of the water lance blower initially has an elevated temperature due to the immediate proximity to the heating system, this temperature falling during operation. Thus there is no constant water temperature, which could be used as a reference for the temperature profile in the nozzle wall. For this reason, the temperature profiles of the water and nozzle are recorded in parallel.
  • the current temperature difference describes a driving force that causes the change in the nozzle temperature.
  • the at least one characteristic measured value is forwarded to an evaluation unit.
  • a converter is preferably connected upstream of the evaluation unit, which converts the analog measured value into digital data;
  • the evaluation unit has the task of comparing the characteristic measured value with one or more stored measured values.
  • the data is preferably forwarded using serial interfaces and a data bus, in particular a CAN bus.
  • the evaluation unit compares the measured characteristic parameter with a predefinable and stored target value.
  • the specifiable setpoint describes a water jet of suitable quality.
  • the setpoint can be further determined in particular on the basis of an additional and predeterminable limit value and / or a predefinable tolerance range.
  • the limit value or the tolerance range characterizes a water jet, the quality of which is just sufficient. If the specified limit value or tolerance range is exceeded or undershot, data and / or impulses are forwarded from the evaluation unit to an information unit.
  • the method is characterized in that the evaluation unit records a time course of measured values and compares it with at least one reference course of measured values and forwards corresponding data and / or pulses from the result of this comparison to an information unit.
  • the reference course can then, for example be recorded and saved when an unpolluted nozzle is in use (calibration).
  • a deviation of the measured value curve from the reference curve therefore indicates, for example, a dirty nozzle.
  • the comparison can advantageously also be followed by filtering of the measured values in order to eliminate disturbance variables before the evaluation of the measured values.
  • the evaluation unit determines from the measured values a characteristic number which is relevant for the water jet quality, which is then forwarded to the information unit. Due to the fact that the characteristic parameters for describing the quality of the water jet generated are interrelated, it is advantageous to compress several measured values into a concise measured number.
  • the data and / or information and / or key figures are forwarded from the evaluation unit to a control unit, which influences the operating behavior of the water lance blower.
  • a control unit which influences the operating behavior of the water lance blower.
  • This has the consequence, for example, that the blow figure is corrected, the pressure or the throughput of the water flow is changed, or the cleaning process is possibly interrupted.
  • the corresponding procedures for how the control unit reacts in the case of a specific measured value or measured value progression are in particular stored and can be called up by the control unit at any time.
  • the information unit optically displays the received data and / or information and / or key figures of the quality of the water jet.
  • Display means with different colors are particularly suitable for this purpose.
  • a deteriorating quality of the water jet can thus be signaled particularly advantageously by means of different LED displays, a green one LED display indicates good quality of the water jet, a yellow LED display indicates nozzle contamination and a red LED display signals that the nozzle must be cleaned or replaced immediately.
  • Fig. 1 shows a schematically illustrated embodiment of a
  • Fig. 2 shows an end cross section through a nozzle with sensors
  • Fig. 3 shows a longitudinal section through a nozzle with thermal sensors according to an embodiment.
  • FIG. 1 shows a water lance 1 of a water lance blower for cleaning heating systems, the water lance 1 with its mouth 2 being movably arranged on or in a hatch 3 and being able to blow a water jet 4 onto wall areas of the heating system which can be reached from the hatch 3.
  • the water jet 4 can be described by means of a jet opening angle 5, a throughput 6 through a cross section (shown in dashed lines) and a pressure 7 in the water lance 1.
  • the embodiment shown has a sensor 12. which is arranged on the nozzle 13 near the jet outlet. This sensor 12 detects at least one parameter characteristic of the quality of the water jet 4 as a measured value and forwards it to an evaluation unit 8.
  • the measured values are forwarded to the information unit 9 or to the control unit 16.
  • the information unit 9 points different display means 10 and a loudspeaker 11 for emitting an acoustic signal. Data and / or impulses are forwarded from the information unit 9 to the control unit 16.
  • the evaluation unit 8, the information unit 9 and the control unit 16 are integrated in a higher-level monitoring unit 17.
  • FIG. 2 shows a cross section of an embodiment of a nozzle 13 with capacitive sensors 12a.
  • the sensors 12a are arranged in depressions 15, which are formed from the surface 14 in the material of the nozzle 13.
  • the capacitively acting sensors 12a are particularly suitable for the assessment of the jet opening angle 5 in that the water content in the immediate vicinity of the nozzle 13 is detected.
  • the sensors 12a are arranged isolated from one another.
  • the water jet 4 is widened, there is an increased accumulation of water drops or water mist near the sensors 12a, a change in the capacitance first having to be ascertained, which ultimately results in a current flow between the sensors 12a.
  • These measured values e.g. electrical voltage, capacitance, current, resistance
  • FIG. 3 shows an arrangement of a temperature sensor 12b for detecting the temperature profile of the nozzle over time and a measuring means 20 which is suitable for determining the water temperature.
  • the sensor 12b and the measuring means 20 are each arranged in a recess 15 in the nozzle 13.
  • the sensor 12b detects the temperature of the nozzle 13 and is located in a section 18 of the nozzle 13 which is particularly solid.
  • the measuring means 20 is arranged in an area 19 of lesser wall thickness near the water jet 4 and thus detects the water temperature with a small deviation.
  • the nozzle 13 is cooled from the inside to the outside.
  • the heat conduction in the material of the nozzle 13 essentially depends on the thermal conductivity of the nozzle material and the heat transfer from the water flow 4 to the nozzle 13.
  • the continuously measured temperature values are passed on to the evaluation unit 8. At defined time intervals, this calculates a key figure from the incoming measured value curve which is characteristic of the water jet quality. This key figure is in particular the ratio of the temporal change in the nozzle temperature during the time interval and the instantaneous temperature difference between the water and the nozzle.
  • the lines leading to the evaluation unit 8 have to be protected in a special way, since the sensors 12b are exposed to high temperatures and a high level of contamination.

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Abstract

Wasserlanzenbläser zur Reiningung von Wärmeanlagen, wobei eine Wasserlanze (1) mit ihrer Mündung (2) an oder in einer Luke (3) beweglich angeordnet ist und einen Wasserstrahl (4) durch die in Betrieb befindliche und mit Flammen und/oder Rauchgasen beströmte Wärmeanlage (21) hindurch auf von der Luke (3) aus erreichbare Wandbereiche blasen kann, wobei die Wasserlanze (1) mindestens einen Sensor (12) aufweist, welcher derart angeordnet ist, daß dieser wenigstens einen vorgebbaren Meßwert zur Überwachung der Qualität des Wasserstrahls (4) erfaßt. Verfahren zum Betrieb des Wasserlanzenbläsers, wobei während des Betriebes wenigstens ein für die Qualität des Wasserstrahls (4) charakteristischer Parameter als Meßwert erfaßt und ausgewertet wird. Auf diese Weise kann während des Betriebes die Reinigungswirkung des Wasserlanzenbläsers beurteilt und gegebenenfalls beeinflußt werden.

Description

Wasserlanzenbläser mit Überwachungseinrichtung für die Qualität des Wasserstrahls und Verfahren zu dessen Betrieb
Die Erfindung bezieht sich auf einen Wasserlanzenbläser zur Reinigung von Wärmeanlagen gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 sowie ein Verfahren zu dessen Betrieb entsprechend Anspruch 9.
Wasserlanzenbläser dieser Art und: Verfahren zu ihrer Betriebsweise sind beispielsweise in der WO 96/38701, der WO 96/38702, der WO 96/38703 und der WO 96/38704 beschrieben. Derartige Wasserlanzenbläser geben einen gebündelten Wasserstrahl durch den Feuerraum auf die gegenüberliegende Wand ab, und reinigen somit die Wärmeanlagen, insbesondere die Feuerräume von Dampfkesseln, während des Betriebes. Infolge der kinetischen Wasserstrahlenergie und des schlagartigen Verdampfens von in Poren der Ablagerungen eingedrungenem Wasser wird ein Abplatzen der Verschmutzungen aus Ruß, Schlacke und Asche bewirkt.
Der Auftreffbereich des Wasserstrahls eines Wasserlanzenbläsers folgt im allgemeinen einem bestimmten vorgebbaren Weg auf der zu reinigenden Fläche, auch Blasfϊgur genannt, wobei dieser Weg im allgemeinen mäanderförmig verläuft und gegebenenfalls Hindernisse, Öffnungen oder andere empfindliche Zonen ausspart.
Um eine effektive Reinigung der Wärmeanlagen zu gewährleisten, ist es erforderlich, daß ein aus einer Wasserlanze austretender Strahl während des Betriebes des Wasserlanzenbläsers eine vorgebbare Qualität beibehält. Die Wasserlanze hat eine Düse, welche derart an der Wärmeanlage angeordnet ist, daß diese permanent den Flammen und/oder Rauchgasen im Inneren der Wärmeanlage ausgesetzt ist. Dies hat zur Folge, daß die Düse verschmutzt, wobei sich unterschiedliche Partikel, wie beispielsweise Ruß, Asche oder ähnliches, an oder in der Düse anlagern. Zusätzlich lagern sich im inneren der Düse Rückstände aus dem Wasser an, wie beispielsweise Kalk.
Diese Anlagerungen können z. B. die Öffnung der Düse, aus welcher der Wasserstrahl austritt, verengen und somit die Wasserstrahlqualität negativ beeinflussen. Mögliche Folgen sind beispielsweise das Aufweiten oder Aufplatzen des Wasserstrahls, nachdem dieser die Düse verlassen hat. Demzufolge besteht die Möglichkeit, daß aufgrund einer verschmutzten Düse der Wasserstrahl einer vorgegebenen T lasfigur nicht exakt folgt und somit empfindliche Zonen der Wärmeanlagen gefährdet. Weiterhin erhöhen Ablagerungen im Inneren der Düse die Reibung zwischen Wasserstrom und Düsenwand und verringern damit die Wassermenge pro Zeiteinheit, welche durch die Düse geleitet wird. Die Ablagerungen können zudem infolge der erhöhten Rauhigkeit der Düsenwand zum Aufplatzen des Wasserstahls direkt beim Verlassen der Düse führen, wobei gegenüberliegende Wandbereiche der Wärmeanlage nicht mehr oder nur noch teilweise erreicht werden. Die Reinigungswirkung des Wasserstrahls wird somit reduziert.
Die Wasserstrahlqualität der bekannten Wasserlanzenbläser wird derzeit beispielsweise anhand der Betriebseigenschaften der den Wasserstrom erzeugenden Pumpen, einer visuellen Kontrolle und Bewertung der Düse oder einer nachträglichen Beurteilung der Reinigungswirkung bestimmt. Die Wasserpumpen sind zumeist weit entfernt von der Wasserlanze angeordnet und versorgen zudem häufig mehrere Wasserlanzen. Eine Beurteilung eines einzelnen Wasserstrahls sowie eine Identifikation der Ursache einer Reduzierung der Wasserstrahlqualität ist somit nur schwer möglich. Eine visuelle Kontrolle und Bewertung der Düse ist sehr umständlich und erfordert hochqualifizierte Mitarbeiter, welche aufgrund einer äußeren Betrachtung auf den Verschmutzungsgrad der Düse schließen können. Bei der nachträglichen Beurteilung gereinigter Flächen der Wärmeanlage stehen die Restverschmutzungen an der Kesselwand sowie die Abweichung des auftreffenden Wasserstrahls von der vorgegebenen Blasfigur im Vordergrund. Aufgrund des parallelen Betriebes der Wärmeanlage ist die Begutachtung der Reinigungswirkung lediglich mit einem sehr hohen Aufwand an Sensoren in oder an der Kesselwand möglich. Die erzielte Reinigungswirkung gewährleistet zudem nur eine ungenaue Vorhersage der Wasserstrahlqualität während des folgenden Reinigungsprozesses.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Wasserlanzenbläser der bekannten Art sowie ein Betriebsverfahren der eingangs genannten Art zu schaffen, mit denen die Qualität und somit auch die Reinigungswirkung des erzeugten Wasserstrahls schon im Betrieb zuverlässig beurteilt werden können.
Diese Aufgabe wird gelöst durch einen Wasserlanzenbläser gemäß dem Anspruch 1 beziehungsweise ein Verfahren gemäß dem Anspruch 9. Vorteilhafte Ausführungsformen und Ausgestaltungen sind in den jeweils abhängigen Ansprüchen angegeben.
Der erfindungsgemäße Wasserlanzenbläser zeichnet sich dadurch aus, daß die Wasserlanze mindestens einen Sensor aufweist, welcher derart angeordnet ist, daß dieser wenigstens einen Parameter zur Überwachung der Qualität des Wasserstrahls erfaßt. Die Anordnung des mindestens einen Sensors an oder in der Wasserlanze erfolgt entsprechend der Art des Sensors sowie dem zu messenden Parameter. Der Sensor kann innerhalb oder außerhalb der Wärmeanlage angeordnet werden. Die von dem mindestens einen Sensor erfaßten Meßwerte werden weitergeleitet und anschließend ausgewertet. Durch eine solche Sensorik wird erstmals eine objektive Beurteilung der Strahlqualität einer Wasserlanze während des Betriebes möglich. Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung ist der mindestens eine Sensor als Körperschallsensor ausgeführt. Der Körperschallsensor ist bevorzugt außerhalb der Wärmeanlage an der Wasserlanze angebracht. Der Körperschallsensor ist insbesondere als Mikrophon oder piezoelektrischer Beschleunigungsaufhehmer ausgeführt. Besonders vorteilhaft ist das Anbringen mehrerer Körperschallsensoren, welche beispielsweise den Körperschall unterschiedlicher Frequenzbereiche aufnehmen. Auf diese Weise wird anschließend eine exaktere Frequenzanalyse der Meßwerte gewährleistet oder ermöglicht eine getrennte Analyse verschiedener Teile der Wasserlanze.
Bei einer Wasserlanze mit einer "Düse, die im Inneren der Wärmeanlage angeordnet ist, ist in einer weiteren zur vorteilhaften Ausgestaltung vorgesehen, daß die Düse mindestens einen kapazitiv wirkenden Sensor aufweist, mittels welchem der Wassergehalt in einer Umgebung der Düse nahe dem Wasserstrahl bestimmbar ist. Der kapazitiv wirkende Sensor ist bevorzugt auf der Oberfläche und/oder in Vertiefungen der Düse angeordnet. Der einfache Aufbau derartiger Sensoren ist für eine Meßwerterfassung an dieser Stelle der Wasserlanze besonders gut geeignet.
Gemäß einer anderen besonders bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung ist auf der Oberfläche und/oder in Vertiefungen der Düse mindestens ein Temperatursensor angeordnet. Besonders einfach und preiswert sind die Vertiefungen als Bohrungen in das Material der Düse eingebracht. Als Temperatursensoren werden bevorzugt Thermoelemente oder Widerstandssensoren eingesetzt. Thermoelemente sind aufgrund ihrer Robustheit und Zuverlässigkeit besonders gut geeignet. Die Thermoelemente werden dabei wärmeleitend an der Düse befestigt, insbesondere durch ein Impulsschweißverfahren. Widerstandssensoren können sehr einfach und kostengünstig hergestellt werden und sind somit eine preiswerte und geeignete Alternative. Besonders vorteilhaft ist es bei einer Ausführungsform mit mindestens einem Temperatursensor Mittel vorzusehen, welche die Wassertemperatur bei Eintritt in die Wasserlanze erfassen. Ein Meßverlauf der Temperatur an der Düse ist wesentlich von der Temperatur des durchströmenden Wassers abhängig. Aus diesem Grund wird zusätzlich die Wassertemperatur erfaßt, wobei der Meßpunkt an der Wasserlanze sein kann. Insbesondere ist jedoch ein Meßpunkt vorteilhaft, welcher nicht an bewegten Teilen des Wasserlanzenbläsers oder einer Wasserzuleitung angeordnet ist und somit eine einfache Weiterleitung der Meßwerte ermöglicht.
Gemäß einer weiteren vorteilhaften Weiterbildung ist der Wasserlanzenbläser mit einer Auswerteeinheit zur Weiterverarbeitung des erfaßten Meßwertes ausgeführt. Die Weiterleitung der Meßwerte vom Sensor zur Auswerteeinheit ist bevorzugt mit einem entsprechend geschützten elektrischen Leiter ausgeführt. Eine Beeinflussung der Meßwerte durch äußere Störgrößen kann besonders gut mit glasfaserisolierten Verbindungsleirungen verhindert werden, welche zusätzlich gegen Verunreinigungen und Wasser von einem Metallschutzrohr umgeben sind. Diese Verbindungsleitungen werden entweder an der Wasserlanze entlang und weiter über das Antriebssystem des Wasserlanzenbläsers geleitet oder von der Wasserlanze direkt zur Auswerteeinheit geführt, wobei vorzugsweise Mittel vorgesehen sind, welche die Funktionalität der Verbindungsleitung auch bei einer Bewegung der Wasserlanze sicherstellen. Die Weiterverarbeitung des erfaßten Meßwertes kann somit auch an Orten vorgenommen werden, die weiter von dem Wasserlanzenbläser entfernt sind. Die Auswertung der Meßwerte erfolgt entweder analog oder digital. Falls eine digitale Auswertung der Meßwerte stattfindet, ist ein Analog/Digital- Wandler vorzusehen.
Ist ein Sensor beispielsweise an der Düse der Wasserlanze befestigt, so ist es besonders vorteilhaft, diesen so anzubringen, daß ein Austausch der verschmutzen Düse ohne oder mit dem Sensor möglich ist. Dabei ist der Sensor entweder derart von der verschmutzten Düse entfernbar, daß seine Funktionalität erhalten bleibt und dieser wieder auf der neuen Düse befestigbar ist, oder der Sensor bzw. seine Verbindungsleitung weist eine Schnittstelle auf, welche ein gemeinsames Auswechseln von Düse mit Sensor ermöglichen. Zusätzlich ist der Wasserlanzenbläser mit Mitteln versehen, welche eine Kalibrierung des Sensors nach dem Austausch der Düse und/oder des Sensors ermöglicht. Die Kalibrierung dient der Aufnahme eines Referenzwertes bzw. eines Referenzverlaufes des Meßwertes mit einer neuen und sauberen Düse als Bezugsgröße für die weitere Bewertung der Düsenverschmutzung.
Gemäß einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung hat der Wasserlanzenbläser eine Informationseinheit, welche vorzugsweise mit optisch und/oder akustisch reagierenden Vorrichtungen ausgeführt ist. Einem Bediener des Wasserlanzenbläsers können somit Informationen zur Verfügung gestellt werden, welche für die Wasserstrahlqualität bzw. den Grad der Verschmutzung der Düse bedeutsam sind. Die optisch reagierenden Vorrichtungen weisen insbesondere farblich unterschiedlich ausgeführte Anzeigemittel auf. Die Farbe des Anzeigemittels ist dabei in vorteilhafter Weise mit Signalfarben entsprechend der Wasserqualität ausgeführt. Die akustisch reagierenden Vorrichtungen sind bevorzugt als Lautsprecher oder Signalhorn ausgeführt, wobei diese einen Warnton aussenden können, falls keine ausreichende Wasserstrahlqualität mehr vorhanden ist.
Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung weist der Wasserlanzenbläser eine Regeleinheit auf, mit welcher das Betriebsverhalten des Wasserlanzenbläsers beeinflußbar ist. Die Regeleinheit weist dabei eine Verbindung zur Auswerteeinheit und/oder Informationseinheit auf. Die Regeleinheit beeinflußt das Betriebsverhalten des Wasserlanzenbläsers entsprechend gespeicherten Prozeduren, welche von den eingehenden Daten der Auswerteeinheit oder den Anweisungen eines Bedieners abhängen. Somit kann einer durch Verschmutzung der Düse hervorgerufenen Minderung der Wasserstrahlqualität direkt entgegen gesteuert werden, indem beispielsweise der Druck oder die Blasfigur angepaßt werden.
Gemäß noch einer weiteren Ausgestaltung bilden Auswerteeinheit und Regeleinheit gemeinsam eine Überwachungseinheit. Besonders vorteilhaft ist es, die Auswerteeinheit, die Regeleinheit und die Informationseinheit in eine Überwachungseinheit zur integrieren. Auf diese Weise sind diese Einheiten sehr kompakt und geschützt angeordnet. Die Überwachungseinheit ist insbesondere als mobile Einheit ausgeführt, welche gegebenenfalls einfach von den Wasserlanzenbläser zu entkoppeln ist und/oder über Vorrichtungen verfügt, welche eine Ferndiagnose bzw. Fernsteuerung des Wasserlanzenbläsers gewährleisten.
Das erfindungsgemäße Verfahren zum Betrieb eines Wasserlanzenbläsers zur Reinigung von Wärmeanlagen besteht darin, daß eine Überwachung des
Wasserstrahls während des Betriebes erfolgt, indem wenigstens ein für die
Qualität des Wasserstrahls charakteristischer Parameter als Meßwert erfaßt und ausgewertet wird. Der charakteristische Parameter ist dabei selbst eine
Beschreibungsgröße zur Beurteilung der Wasserstrahlqualität oder bezieht sich auf das Betriebsverhalten des Wasserlanzenbläsers und läßt somit indirekt
Rückschlüsse auf die Wasserstrahlqualität zu. Die Meßwerterfassung erfolgt während des Betriebes des Wasserlanzenbläsers zu vorgebbaren Zeitpunkten oder kontinuierlich. Eine Auswertung der charakteristischen Meßwerte erfolgt derart, daß diese beispielsweise mit Referenzwerten verglichen werden. Aus dem Vergleich der erfaßten Meßwerte und gespeicherten Referenzwerte werden
Informationen über die Qualität des erzeugten Wasserstrahls sowie den Grad der
Verschmutzung der Düse gewonnen.
Besonders vorteilhaft ist es, wenn mindestens ein Sensor an der Wasserlanze wenigstens einen charakteristischen Parameter erfaßt. In Abhängigkeit von der
Art des charakteristischen Parameters steht der mindestens eine Sensor direkt mit dem Wasserstrahl in Kontakt oder mißt beispielsweise Strömungsparameter des Wasserstroms oder er ist auf bzw. in der Düse angeordnet und erfaßt so zum Beispiel Temperaturen oder Vibrationen der Wasserlanze.
Der erzeugte Wasserstrahl läßt sich mit einer Anzahl von Beschreibungsparametern charakterisieren. Derartige Beschreibungsparameter sind beispielsweise der Strahlöffhungswinkel, die Geschwindigkeit des austretenden Wassers, der Wasserdurchsatz durch die Düse oder ein in der Wasserlanze erzeugter Druck. Der Strahlöffhungswinkel beschreibt die Aufweitung des erzeugten Wasserstrahls nach Verlassen der Düse. Die Geschwindigkeit bezieht sich auf die kinetische Strahlenergie und charakterisiert die Geschwindigkeit der Wassertropfen, mit der sie aus der Düse der Wasserlanze austreten. Der Wasserdurchsatz beschreibt die Wassermenge, welche in einer bestimmten Zeit durch einen Querschnitt der Düse strömt. Der Druck in der Düse wird von mindestens einer Pumpe erzeugt und ist weiterhin beispielsweise von der Dichtheit der Wasserleitung, der Wandreibung in den Wasserzuleitungen oder dem Wasseraustrittsquerschnitt der Düse abhängig.
Eine vorteilhafte Weiterentwicklung des Verfahrens besteht darin, daß der Strahlöffhungswinkel als charakteristischer Meßwert erfaßt wird. Dies erfolgt insbesondere mittels Sensoren, welche an oder in der Wasserlanze in einer
Umgebung nahe dem Wasserstrahl angeordnet sind und den Wasseranteil in der
Umgebungsluft messen. Aufgrund am Düsenaustritt angelagerter
Verschmutzungen wird die Strahlausbildung negativ beeinflußt. Dies kann beispielsweise zu Abreißeffekten oder zum Aufplatzen des Wasserstrahls führen.
Der Wasserstrahl wird somit sehr diffus. Die Sensoren sind bevorzugt unmittelbar am Düsenaustritt einzeln isoliert angeordnet und messen kapazitiv. Die Sensoren besitzen eine Kapazität, welche im wesentlichen vom Abstand sowie dem
Material zwischen den Kondensatorplatten abhängig ist. Das Material zwischen diesen ist hierbei Luft mit einem bestimmbaren Wasseranteil, wobei dieser eine bestimmte Dielektrizitätskonstante des Luft- Wasser-Gemisches zur Folge hat. Verändert sich diese Dielektrizitätskonstante aufgrund eines veränderten Wasseranteils in der Luft, hat dies Einfluß auf die Kapazität der Sensoren und ermöglicht somit direkt eine Bewertung der Wasserstrahlqualität. Ist der Strahlöffhungswinkel sehr groß, können die Kondenatorplatten durch das Wasser sogar elektrisch leitend verbunden werden.
Bei starker Düsenverschmutzung verringert sich die Düsenaustrittsfläche und die Wandreibung steigt an. Die durchgesetzte Wassermenge fällt bei gleichzeitiger geringfügiger Erhöhung der Wassergeschwindigkeit. Dies läßt sich beispielsweise anhand veränderter Drücke des Wasserstrahls innerhalb der Düse feststellen. Gemäß einer weiteren Ausgestaltung des Verfahrens wird als charakteristischer Parameter der Druck und/oder ein zeitlicher Verlauf des Drucks des Wassers vor dem Austritt aus der Düse gemessen. Vorteilhafte Sensoren sind beispielsweise als kompakte Druckschalter oder elektrische Druckaufnehmer ausgeführt, da diese sehr zuverlässige Meßwerte liefern.
Gemäß noch einer weiteren Ausgestaltung des Verfahrens wird die Geschwindigkeit und/oder ein zeitlicher Verlauf der Geschwindigkeit des austretenden Wasserstrahls gemessen. Besonders vorteilhaft ist es, die Geschwindigkeit aus dem Wasserdurchsatz, also der Wassermenge pro Zeit durch einen Düsenquerschnitt, abzuleiten. Insbesondere der Einsatz eines induktiven Durchflußmessers ist vorteilhaft, bei dem die gemessene Spannung proportional zur Strömungsgeschwindigkeit des Wasserstroms ist. Ein einfacher Aufbau bzw. eine flexible Anordnung einer solchen Meßvorrichtung an der Wasserlanze ist somit gewährleistet.
Für eine genauere Bewertung der Düsenverschmutzung wird ein Sensor zur Erfassung des Wasserdrucks und ein weiterer Sensor zur Messung des Wasserdurchsatzes zur Bestimmung der Wasserstrahlqualität herangezogen. Der Wasserdruck unterliegt zumeist Schwankungen, welche beispielsweise aufgrund von Verunreinigungen in den Zuleitungen oder der vorgelagerten Pumpe entstehen. Der Einfluß solcher Schwankungen bei einer Auswertung der erfaßten Meßwerte bezüglich der Düsenverschmutzung wird infolge einer zusätzlichen Messung des Wasserdurchsatzes vermieden. Die Analyse beider Meßwerte ermöglicht eine zuverlässige Aussage über die Düsenverschmutzung und somit der Wasserstrahlqualität.
Der erzeugte Wasserstrahl beeinflußt das • Betriebsverhalten des Wasserlanzenbläsers. So haben beispielsweise pulsierende Druckschwankungen eine verstärkte Vibration der Wasserlanze zur Folge. Eine Veränderung der Wasserstrahlqualität läßt sich demzufolge auch aus einem veränderten Betriebsverhalten des Wasserlanzenbläsers ableiten. Das Betriebsverhalten eines Wasserlanzenbläsers läßt sich beispielsweise anhand von Körperschwingungen oder Temperaturen der Wasserlanze beschreiben. Gemäß noch einer weiteren Ausgestaltung des Verfahrens wird wenigstens ein charakteristischer Meßwert aus dem Betriebsverhalten des Wasserlanzenbläsers abgeleitet.
Besonders vorteilhaft ist es, die Kö erschwingungen der Wasserlanze zu messen und aus diesen einen charakteristischen Meßwert für die Wasserstrahlqualität abzuleiten. Zum Messen der Körperschwingungen eignen sich insbesondere Körperschallsensoren. Die Meßwerterfassung erfolgt dabei bevorzugt an einem Bereich der Wasserlanze, welcher außerhalb der Wärmeanlage angeordnet ist. Die erfaßten Frequenzbänder verschieben sich entsprechend dem Verschmutzungsgrad der Düse, wobei insbesondere eine Verschiebung hin zu höheren Frequenzen bei verschmutzter Düse zu verzeichnen ist.
Gemäß noch einer weiteren und ganz besonders bevorzugten Ausgestaltung des Verfahrens wird der zeitliche Temperaturverlauf an mindestens einem Meßpunkt an der Wasserlanze erfaßt. Die Meßpunkte sind in einem Bereich der Wasserlanze angeordnet, der sich sehr nahe der Warmeanlage befindet. Der zeitliche Temperaturverlauf wird mit mindestens einem Sensor erfaßt, wobei dieser bevorzugt auf einer Oberfläche und/oder in einer Vertiefung der Düse angeordnet ist. Darunter ist insbesondere zu verstehen, daß ein Sensor entweder auf der Oberfläche oder in einer Vertiefung (z. B. einer Bohrung) im Material der Düse angeordnet ist. Zusätzlich ist die Positionierung des Sensors in einer als Nut ausgeführten Vertiefung möglich, wobei sich in diesem Fall der Sensor sowohl in die Nut als auch über Bereiche auf der Oberfläche erstrecken kann. Diese vorteilhafte Anordnung des Sensors in einer Nut gewährleistet den Kontakt des Sensors mit der äußeren Umgebung der Wasserlanze und schützt diesen gleichzeitig vor Umgebungseinflüssen, wie beispielsweise Verschmutzung oder äußerer Krafteinwirkung.
Insbesondere bei Reinigungsbeginn und/oder Reinigungsende ermöglicht die Erfassung des zeitlichen Temperaturverlaufes der Düsenwand, welcher dem Abkühlungs- beziehungsweise Erwärmungsverhalten entspricht, eine Beurteilung des Verschmutzungsgrades der Düse. Eine Schmutzschicht zwischen Wasserstrahl und Düse behindert den Wärmeübergang. Weiterhin wird aufgrund einer Schmutzschicht im Inneren der Düse die Wandreibung erhöht und die Geschwindigkeit reduziert, wodurch ebenfalls der zeitlichen Temperaturverlauf in der Düse beeinflußt wird.
Besonders vorteilhaft ist es dabei, mit einem Sensor einerseits den Temperarurverlauf in oder direkt an der Düsenwand und mit einem weiteren Sensor zusätzlich die tatsächliche Wassertemperatur bei Eintritt in die Wasserlanze zu erfassen. Der Wasserlanzenbläser wird in vorgebbaren Zyklen betrieben und befindet sich nach einem solchen Zyklus in einer definierten Ruheposition. Gerade zu Beginn eines solchen Zyklus, also bei einer Meßwerterfassung, weist das Wasser in den Zuleitungen des Wasserlanzenbläsers aufgrund der unmittelbaren Nähe zur Wärmeanlage zunächst eine erhöhte Temperatur auf, wobei diese Temperatur im Verlauf des Betriebes fällt. Somit liegt keine konstante Wassertemperatur vor, welche als Bezugsgröße für den Temperaturverlauf in der Düsenwand herangezogen werden könnte. Aus diesem Grund werden die Temperaturverläufe von Wasser und Düse parallel erfaßt. Für eine anschließende Auswertung der Meßwerte wird insbesondere das Verhältnis aus der zeitlichen Veränderung (Steigung) des Temperaturverlaufes in der Düse und einem momentanen Temperaturunterschied von Düse und Wasser bestimmt, das eine zuverlässige Aussage bezüglich der Düsenverunreinigung ermöglicht. Der momentane Temperaturunterschied beschreibt in diesem Zusammenhang eine treibende Kraft, welche die Veränderung der Düsentemperatur bedingt.
Gemäß einer weiteren Ausgestaltung des Verfahrens wird der mindestens eine charakteristische Meßwert an eine Auswerteeinheit weitergeleitet. Der Auswerteeinheit ist bevorzugt ein Wandler vorgeschaltet, welcher den analogen Meßwert in digitale Daten wandelt; Die Auswerteeinheit hat die Aufgabe, den charakteristischen Meßwert mit einem oder mehreren gespeicherten Meßwerten zu vergleichen. Die Weiterleitung der Daten erfolgt bevorzugt mit seriellen Schnittstellen und einem Daten-Bus, insbesondere mit einem CAN-Bus.
Besonders vorteilhaft ist es dabei, daß die Auswerteeinheit den gemessenen charakteristischen Parameter mit einem vorgebbaren und gespeicherten Sollwert vergleicht. Der vorgebbare Sollwert beschreibt einen Wasserstrahl geeigneter Qualität. Der Sollwert kann insbesondere anhand eines zusätzlichen und vorgebbaren Grenzwertes und/oder eines vorgebbaren Toleranzbereiches weiter bestimmt werden. Der Grenzwert beziehungsweise der Toleranzbereich charakterisiert einen Wasserstrahl, dessen Qualität gerade noch ausreichend ist. Bei Überschreiten beziehungsweise Unterschreiten des vorgegebenen Grenzwertes oder Toleranzbereiches werden Daten und/oder Impulse von der Auswerteeinheit zu einer Informationseinheit weitergeleitet.
Gemäß noch einer weiteren Ausgestaltung zeichnet sich das Verfahren dadurch aus, daß die Auswerteeinheit einen zeitlichen Verlauf von Meßwerten aufzeichnet und mit mindestens einem Referenzverlauf von Meßwerten vergleicht und aus dem Ergebnis dieses Vergleichs entsprechende Daten und/oder Impulse an eine Informationseinheit weiterleitet. Der Referenzverlauf kann beispielsweise dann aufgezeichnet und gespeichert werden, wenn eine unverschmutzte Düse im Einsatz ist (Kalibrierung). Eine Abweichung des Meßwertverlaufes vom Referenzverlauf weist demzufolge beispielsweise auf eine verschmutzte Düse hin. Der Vergleich kann vorteilhafterweise auch einer Filterung der Meßwerte nachgeschaltet sein, um Störgrößen vor der Auswertung der Meßwerte zu eliminieren.
Besonders vorteilhaft ist es, wenn mehrere und/oder unterschiedliche Meßwerte zur Auswerteeinheit geleitet werden, und die Auswerteeinheit aus den Meßwerten eine für die Wasserstrahlqualität prägnante Kennzahl ermittelt, wobei diese anschließend an die Informationseinheit weitergeleitet wird. Aufgrund der Tatsache, daß die charakteristischen Parameter zur Beschreibung der Qualität des erzeugten Wasserstrahls in gegenseitigen Wechselwirkungen stehen, ist eine Verdichtung mehrerer Meßwerte zu einer prägnanten Meßzahl vorteilhaft.
Gemäß einer Weiterbildung des Verfahrens werden die Daten und/oder Informationen und/oder Kennzahlen von der Auswerteeinheit an eine Regeleinheit weitergeleitet, welche das Betriebsverhalten des Wasserlanzenbläsers beeinflußt. Das hat beispielsweise zur Folge, daß ein Korrektur der Blasfigur vorgenommen, der Druck beziehungsweise der Durchsatz des Wasserstroms verändert oder gegebenenfalls der Reinigungsprozess unterbrochen wird. Die entsprechenden Prozeduren, wie bei einem bestimmten Meßwert bzw. Meßwertverlauf die Regeleinheit reagiert, sind insbesondere gespeichert und jederzeit von der Regeleinheit abrufbar.
Gemäß noch einer weiteren Ausgestaltung des Verfahrens zeigt die Informationseinheit die empfangenen Daten und/oder Informationen und/oder Kennzahlen der Qualität des Wasserstrahls optisch an. Zu diesem Zweck sind insbesondere farblich unterschiedlich ausgeführte Anzeigemittel geeignet. Eine sich verschlechternde Qualität des Wasserstrahls kann somit besonders vorteilhaft anhand unterschiedlicher LED-Anzeigen signalisiert werden, wobei eine grüne LED-Anzeige auf eine gute Qualität des Wasserstrahls hinweist, eine gelbe LED- Anzeige auf eine Düsenverunreinigung deutet und eine rote LED-Anzeige das sofort notwendige Reinigen bzw. Auswechseln der Düse signalisiert.
Besonders vorteilhaft ist es, wenn bei nicht mehr ausreichender Qualität des Wasserstrahls ein akustisches Warnsignal ausgesendet wird.
Weitere Vorteile und besonders bevorzugte Ausgestaltungen des erfindungsgemäßen Wasserlanlzenbläsers sowie ein Verfahren zu dessen Betrieb werden anhand der nachfolgenden Zeichnungen beschrieben. Dabei zeigen:
Fig. 1 eine schematisch dargestellte Ausführungsform eines
Wasserlanzenbläsers mit einer Überwachungseinrichtung,
Fig. 2 einen stirnseitigen Querschnitt durch eine Düse mit Sensoren und
Fig. 3 einen Längsschnitt durch eine Düse mit thermischen Sensoren gemäß eine Ausführungsbeispiel.
Figur 1 zeigt eine Wasserlanze 1 eines Wasserlanzenbläsers zur Reinigung von Wärmeanlagen, wobei die Wasserlanze 1 mit ihrer Mündung 2 an oder in einer Luke 3 beweglich angeordnet ist und einen Wasserstrahl 4 auf von der Luke 3 aus erreichbare Wandbereiche der Wärmeanlage blasen kann. Der Wasserstrahl 4 läßt sich mittels eines Strahlöffiiungswinkels 5, eines Durchsatzes 6 durch einen Querschnitt (gestrichelt dargestellt) sowie eines Drucks 7 in der Wasserlanze 1 beschreiben. Die dargestellte Ausführungsform weist einen Sensor 12 auf. welcher an der Düse 13 nahe dem Strahlaustritt angeordnet ist. Dieser Sensor 12 erfaßt mindestens einen für die Qualität des Wasserstrahls 4 charakteristischen Parameter als Meßwert und leitet diesen an eine Auswerteeinheit 8 weiter. Ausgehend von der Auswerteeinheit 8 erfolgt eine Meßwertweiterleitung zur Informationseinheit 9 oder zur Regeleinheit 16. Die Informationseinheit 9 weist unterschiedliche Anzeigemittel 10 sowie einen Lautsprecher 11 zum Aussenden eines akustischen Signals auf. Von der Informationseinheit 9 werden Daten und/oder Impulse an die Regeleinheit 16 weitergeleitet. Die Auswerteeinheit 8, die Informationseinheit 9 sowie die Regeleinheit 16 sind in einer übergeordneten Überwachungseinheit 17 integriert.
Figur 2 zeigt einen Querschnitt einer Ausführungsform einer Düse 13 mit kapazitiv wirkenden Sensoren 12a. Die Sensoren 12a sind dabei in Vertiefungen 15 angeordnet, welche ausgehend von der Oberfläche 14 in das Material der Düse 13 ausgeformt sind. Die kapazitiv wirkenden Sensoren 12a eignen sich besonders für die Beurteilung des Strahlöffnungswinkels 5, indem der Wasseranteil in der unmittelbaren Umgebung der Düse 13 erfaßt wird. Dazu sind die Sensoren 12a isoliert gegeneinander angeordnet. Bei einer Aufweitung des Wasserstrahls 4 kommt es zu einer verstärkten Ansammlung von Wassertropfen beziehungsweise Wassernebel nahe der Sensoren 12a, wobei zuerst eine Veränderung der Kapazität festzustellen ist, die letztendlich einen Stromfluß zwischen den Sensoren 12a zur Folge hat. Diese Meßwerte (z.B. elektrische Spannung, Kapazität, Strom, Widerstand) werden an die Auswerteeinheit 8 weitergeleitet.
Figur 3 zeigt eine Anordnung von einem Temperatursensor 12b für die Erfassung des zeitlichen Temperaturverlaufs der Düse sowie einem Meßmittel 20, das für die Bestimmung der Wassertemperatur geeignet ist. Der Sensor 12b und das Meßmittel 20 ist jeweils in einer Vertiefung 15 der Düse 13 angeordnet. Der Sensor 12b erfaßt die Temperatur der Düse 13 und befindet sich in einem Abschnitt 18 der Düse 13, der besonders massiv ausgeführt ist. Das Meßmittel 20 ist in einem Bereich 19 geringerer Wandstärke nahe dem Wasserstrahl 4 angeordnet und erfaßt somit mit geringer Abweichung die Wassertemperatur. Beim Einschalten des Wasserstrahls 4 erfolgt eine Abkühlung der Düse 13 von innen nach außen. Die Wärmeleitung im Material der Düse 13 ist im wesentlichen von der Wärmeleitfähigkeit des Düsenmaterials sowie dem Wärmeübergang vom Wasserstrom 4 auf die Düse 13 abhängig. An der Düse 13 angelagerte Partikel aus beispielsweise Asche, Ruß, Kesselstein oder Kalk behindern den Wärmeübergang und beeinflussen dementsprechend das Abkühlverhalten der Düse 13. Die kontinuierlich erfaßten Temperaturmeßwerte werden an die Auswerteeinheit 8 weitergeleitet. Diese berechnet in definierten Zeitintervallen aus dem eingehenden Meßwertverlauf eine Kennzahl, welche charakteristisch für die Wasserstrahlqualität ist. Diese Kennzahl ist insbesondere das Verhältnis aus der zeitlichen Änderung der Düsentemperatur während des Zeitintervalls und dem momentanen Temperaturunterschied von Wasser und Düse. Die zur Auswerteeinheit 8 führenden Leitungen müssen auf besondere Weise geschützt werden, da die Sensoren 12b hohen Temperaturen sowie einer großen Verschmutzung ausgesetzt sind.
Bezugszeichenliste
I Wasserlanze 2 Mündung
3 Luke
4 Wasserstrahl
5 Strahlöffhungswinkel
6 Durchsatz 7 Druck
8 Auswerteeinheit
9 Informationseinheit
10 Anzeigemittel
I I Lautsprecher 12 Sensor
12a kapazitive Sensoren
12b Temperatursensoren
13 Düse
14 Oberfläche 15 Vertiefung
16 Regeleinheit
17 Überwachungseinheit
18 Abschnitt
19 Bereich Meßmittel Wärmeanlage

Claims

Patentansprüche
1. Wasserlanzenbläser zur Reinigung einer Wärmeanlage (21) mit einer
Wasserlanze (1), die eine Düse (13) zum Ausbilden eines Wasserstrahls (4) und eine Mündung (2) aufweist, wobei die Wasserlanze (1) mit ihrer Mündung (2) an oder in einer Luke (3) beweglich angeordnet ist und den Wasserstrahl (4) durch die in Betrieb befindliche und mit Flammen und/oder Rauchgasen beströmte Wärmeanlage (21) hindurch auf von der
Luke (3) aus erreichbare Wandbereiche blasen kann, dadurch gekennzeichnet, daß die Wasserlanze (1) mindestens einen Sensor (12; 12a; 12b) aufweist, welcher derart angeordnet ist, daß dieser wenigstens einen zur Überwachung der Qualität des Wasserstrahls (4) charakteristischen Parameter als Meßwert erfaßt.
2. Wasserlanzenbläser nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der mindestens eine Sensor (12) ein Körperschallsensor ist.
3. Wasserlanzenbläser nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die
Wasserlanze (1) mindestens einen Sensor (12) aufweist, insbesondere einen kapazitiven Sensor (12a), mittels welchem der Wassergehalt in einer Umgebung der Mündung (2) außerhalb des Wasserstrahls (4) bestimmbar ist.
4. Wasserlanzenbläser nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die
Wasserlanze (1) mindestens einen Sensor (12) aufweist, insbesondere einen Druckschalter oder einen elektrischen Druckaufnehmer, mittels welchem der Druck des Wassers in der Düse (13) bestimmbar ist. Wasserlanzenbläser nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Wasserlanze (1) mindestens einen Sensor (12) aufweist, insbesondere einen induktiven Sensor, mittels welchem der Wasserdurchsatz durch die Wasserlanze (1) bestimmbar ist.
Wasserlanzenbläser nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß auf der Oberfläche (14) und/oder in einer Vertiefung (15) der Düse (13) mindestens ein Temperatursensor (12b) angeordnet ist.
Wasserlanzenbläser nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß weiterhin mindestens ein Meßmittel (20) zur Bestimmung der Wassertemperatur vorhanden ist.
Wasserlanzenbläser nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß der Wasserlanzenbläser mit einer Auswerteeinheit (8) zur Weiterverarbeitung der erfaßten Meßwerte des charakteristischen Parameters verbunden ist, welche insbesondere mindestens ein Referenzverlauf von Meßwerten des charakteristischen Parameters gespeichert hat, der kennzeichnend für eine bestimmte Qualität des
Wasserstrahls (4) ist.
Wasserlanzenbläser nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß der Wasserlanzenbläser eine Informationseinheit (9) aufweist. Wasserlanzenbläser nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß der Wasserlanzenbläser eine Regeleinheit (16) aufweist, mit welcher das Betriebsverhalten des Wasserlanzenbläsers beeinflußbar ist.
Verfahren zum Betrieb eines Wasserlanzenbläsers zur Reinigung einer
Wärmeanlage (21) mit einer Wasserlanze (1), die eine Düse (13) zum Ausbilden eines Wasserstrahls (4) und eine Mündung (2) aufweist, wobei die Wasserlanze (1) mit ihrer Mündung (2) an oder in einer Luke (3) beweglich angeordnet ist und einen Wasserstrahl (4) durch die in Betrieb befindliche und mit Flammen und/oder Rauchgasen beströmte Wärmeanlage (21) hindurch auf von der Luke (3) aus erreichbare Wandbereiche blasen kann, dadurch gekennzeichnet, daß eine Überwachung des Wasserstrahls (4) während des Betriebes erfolgt, indem wenigstens ein für die Qualität des Wasserstrahls (4) charakteristischer Parameter als Meßwert erfaßt und ausgewertet wird.
Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens ein Sensor (12; 12a; 12b) an der Wasserlanze (1) wenigstens einen charakteristischen Parameter erfaßt.
Verfahren nach Anspruch 11 oder 12, wobei das Wasser in der
Wasserlanze (1) vor der Düse (13) einen Druck (7) aufweist, dadurch gekennzeichnet, daß als charakteristischer Parameter der Druck (7) und/oder ein zeitlicher Verlauf des Drucks (7) in der Wasserlanze (1) gemessen wird.
14. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 1 bis 14, wobei die Wasserlanze (1) einen Durchsatz (6) an Wasser aufweist, dadurch gekennzeichnet, daß als charakteristischer Parameter der Durchsatz (6) und/oder ein zeitlicher Verlauf des Durchsatzes (6) gemessen wird.
15. Verfahren nach Anspruch 11 oder 12, wobei der erzeugte Wasserstrahl (4) einen Strahlöffhungswinkel (5) hat, dadurch gekennzeichnet, daß als charakteristischer Parameter der StraUöffhungswinkel (5) erfaßt wird, insbesondere mittels mindestens eines Sensors (12a), welcher in der Umgebung des Wasserstrahls (4) angeordnet ist und den Wasseranteil in der Umgebungsluft mißt.
16. Verfahren nach Anspruch 11 oder 12, wobei zumindest der Wasserstrahl (4) Körperschwingungen der Wasserlanze (1) erzeugt, dadurch gekennzeichnet, daß die Körperschwingungen der Wasserlanze (1) gemessen werden und anschließend aus den Meßwerten ein charakteristischer Parameter für die Qualität des Wasserstrahls abgeleitet wird.
17. Verfahren nach Anspruch 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens ein Sensor (12b) als charakteristischen Parameter einen zeitlichen Temperaturverlauf an mindestens einem Meßpunkt an der Wasserlanze (1) erfaßt, insbesondere bei Reinigungsbeginn und/oder Reinigungsende.
18. Verfahren nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, daß von einem
Meßmittel (20) die Wassertemperatur gemessen wird und für eine Anpassung bzw. Korrektur des charakteristische Parameter die Wassertemperatur verwendet wird.
Verfahren nach einem der Ansprüche 1 1 bis 18, dadurch gekennzeichnet, daß die Meßwerte des mindestens einen charakteristischen Parameters an eine Auswerteeinheit (8) weitergeleitet wird.
Verfahren nach Anspruch 19, wobei die Auswerteeinheit (8) mindestens einen Referenzverlauf von Meßwerten des charakteristischen Parameters gespeichert hat, dadurch gekennzeichnet, daß die Auswerteeinheit (8) einen Verlauf von Meßwerten des charakteristischen Parameters über einen Zeitraum aufzeichnet und mit dem mindestens einen Referenzverlauf vergleicht, ein Ergebnis dieses Vergleichs erhält und anschließend Daten und/oder Impulse an eine Informationseinheit (9) weiterleitet.
Verfahren nach Anspruch 19 oder 20, wobei mehrere charakteristische Parameter zur Auswerteeinheit (8) geleitet werden, dadurch gekennzeichnet, daß die Auswerteeinheit (8) aus den mehreren charakteristischen Parametern eine für die Wasserstrahlqualität charakteristische Kennzahl ermittelt und diese an die Informationseinheit (9) weiterleitet.
Verfahren nach Anspruch 20 oder 21, dadurch gekennzeichnet, daß die Daten und/oder Informationen und/oder Kennzahlen von der
Auswerteeinheit (8) an eine Regel einheit (16) weitergeleitet werden, welche das Betriebsverhalten des Wasserlanzenbläsers beeinflußt.
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