毕业设计(论文)基于图像处理技术的炉膛火焰检测系统的设计.doc
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1、吉林化工学院毕业设计说明书 基于图像处理技术的炉膛火焰检测系统的设计Design of Flame Detection Technology of Power Plant Boiler Based on Digital Image Processing学生学号: 学生姓名: 专业班级: 指导教师: 职 称: 起止日期: 吉 林 化 工 学 院Jilin Institute of Chemical Technology摘 要准确掌握炉膛内火焰的温度场分布及燃烧状态对于锅炉安全、经济运行具有极其重要的意义。近年来,随着数字图像处理相关技术的不断发展成熟,基于它的火焰检测技术被越来越多的应用于锅炉火
2、焰的检测。本文在对传统火焰检测方法和现有技术进行深入研究和分析的基础上,提出了一种基于数字图像处理技术的炉膛火焰检测系统的设计方法。针对燃烧过程的动态特性和其所伴随的随机干扰,利用图像处理的相关技术对火焰图像进行噪声滤除、图像增强及伪彩色化等处理;在大量实验的基础上,提出了针对火焰几何特性的评价方法;针对现有火焰温度场测量方法过于复杂的缺点,给出了一种基于火焰图像的温度场测量方法,实现二维温度场的显示;开发了基于LabView平台的火焰识别系统。本文采用数字图像处理技术以简单有效的方法实时地得出火焰图像的等温曲线,可以很容易地在实际炉膛火焰温度检测中得以应用。关键词:数字图像处理;火焰检测;边
3、缘检测;伪彩色化AbstractTo grasp the temperature field distribution and burning state of the flames in the furnace is of great significance. In recent years, with the technology of digital image processing technology becoming mature, the fire detection technology based on it has been applied to boiler fire
4、detection more and more.A new design of flame detection technology of power plant boiler based on digital image processing is put forward in this paper after the analysis and research of the traditional fire detection method and existing technology. According to the dynamic characteristic of combust
5、ion and various disturbances, flame images are smoothed and enhanced. Based on a great deal of research experimentation, a new detection algorithm and flame evaluate index are presented. According to complexity of current measuring method of temperature field, a new method based on the image process
6、ing is presented, realizing the display of two-dimension temperature field. Based on the platform of LabView, the flame identification system is presented.In this paper, a simple and effective method is presented to acquire the real-time flame isothermal curves based on digital image processing, and
7、 it can be applied to the actual furnace temperature detection easily.Key Words:Digital Image Processing;Flame Detection;Edge Detection;Image Enhancement目 录摘 要IAbstractII第1章 绪论11.1 选题背景与意义11.2 国内外的发展现状21.3 本文的研究内容4第2章 火焰图像处理52.1 数字图像处理的特点52.2 火焰图像处理52.2.1 火焰图像的灰度化62.2.2 直方图统计62.2.3 火焰图像增强显示72.3 锅炉炉膛
8、火焰监测与图像处理系统构成11第3章 火焰检测133.1 煤粉燃烧器的燃烧过程及特点133.2 传统火焰检测方法133.3 本文使用的火焰检测方法143.3.1 火焰图像边缘提取143.3.2 二值化处理173.3.3 轮廓提取与轮廓跟踪183.3.4 火焰的评价指数193.3.5 基于火焰图像的测温法22第4章 检测系统设计244.1 检测系统软件开发平台简介244.1.1 LabView 软件简介244.1.2 Vision 视觉开发工具包简介244.2 火焰图像灰度化的实现254.3 直方图统计的实现254.4 火焰图像增强显示的实现254.4.1 灰度均衡错误!未定义书签。4.4.2
9、伪彩色处理264.4.3 中值滤波处理274.5 二值化的实现274.6 边缘检测的实现284.7 火焰检测系统界面及测试结果28结 论30参考文献31致 谢32第1章 绪论1.1 选题背景与意义我国是世界上最大的煤炭生产和消费国,以燃煤为主的火力发电机组在我国电力工业中占主导地位。国家政策明确指出,大中型火电厂的发展要提倡安全、节能、环保。为了迎合国家的相关要求,同时降低自身生产成本、保证安全运行、保护生态环境,火电企业需要深挖自身潜力、改良工艺、大力引入新技术。锅炉是火电厂运行的基础,它的安全、经济的运行是电厂能否安全、高效运行的根本。结合火电企业发展的需求,大量的新技术、新方法被引入到对
10、锅炉内部火焰燃烧情况及温度场分布的检测中。煤粉锅炉内的燃烧过程是一种非常复杂的悬浮燃烧,它的工况极不稳定,锅炉燃烧的安全性主要取决于火焰的稳定性。炉内煤粉必须充分燃烧,同时需要保证燃烧稳定、温度场分布均匀。因此,对炉内的火焰和温度场的有效测量对判断炉膛的燃烧状态、调整锅炉的运行参数等非常重要,它是锅炉安全、可靠、经济运行的重要保证1。煤粉锅炉在运行中需要保证燃烧过程充分、稳定,且温度场分布均匀。如果出现燃烧不稳定或者操作人员操作失误等情况,可能会导致全部或部分煤粉燃烧器熄火,此时如果继续向燃烧器供粉,将会因为煤粉在炉膛内的堆积而导致爆燃现象的发生,严重威胁锅炉炉膛设备的安全和寿命;如果在燃烧器
11、正常工作的情况下,由于误检认定熄火而切断燃料供给,则会带来停产再点火这类不必要的经济损失。由于在煤粉锅炉中,燃料是在炉膛的三维空间进行悬浮燃烧,呈现一种极不稳定的脉动燃烧状况,如果出现之前所述的事故,可能会引起以下事故(1)由于燃烧不稳定,产生脉动和火焰内动,引起炉膛压力不稳,造成炉墙局部向外喷火、喷烟,严重时可能造成灭火放炮,甚至损坏墙体,造成设备损失,危及人身安全;(2)由于炉内温度场发生偏移,造成温度场的不均匀(如在四角喷燃锅炉中,各燃烧器配风不当或个别燃烧器工作不正常,造成火焰中心偏移向一侧),造成离火焰中心近的水冷壁过热或者结焦,局部地区管壁温度升高,过高的热应力高会导致爆管,停炉影
12、响生产;而远离火焰中心的水冷壁管则加热不足,水循环减慢,造成整个锅炉水循环失去平衡,金属热应力增加,减少锅炉使用寿命;(3)由于温度场不均匀,导致炉内燃烧工况恶化,低温煤粉得不到充分燃烧,煤粉在炉膛内燃烬率降低,未燃烬的煤粉将被带入尾部受热面,造成过热器、省煤器的磨损,降低使用寿命;(4)未燃烬的煤粉在离开炉膛后二次燃烧,使过热器过热,造成过热器管壁热应力增加或者爆管;(5)炉膛出口的烟气温度不均匀,造成过热器受热不均匀,引起过热器热应力增加,影响使用寿命。一旦发生以上情况,严重时都会造成锅炉停炉检修,更换大量金属部件。对于大型锅炉,一次事故的损失都是在几百万之上。为了解决以上问题,必须对炉内
13、的火焰参数(温度和能量)进行快速、准确、全面、在线连续不断地测量,通过测量判断炉内燃烧复杂的物理化学过程,从而达到控制燃烧的目的。1.2 国内外的发展现状近年来,电力工业迅速进步,进入了大电网、大机组、高参数、高度自动化的时代。随着大容量、高参数机组安全运行的重要性日益提高,先进的机组保护系统和装置得到了广泛采用。目前国内外大型电站锅炉均配备功能齐全、设备可靠的炉膛安全监控系统(FSSS),它已经成为大型火力发电机组锅炉必须具备的一种监控系统。火焰检测系统是FSSS中最为重要的组成部分,它综合运用了将燃烧可视化技术和数字图像处理技术。火检技术是20世纪80年代出现的一种跨学科技术,它将检测燃烧
14、器出口火焰图像特征作为判断火焰ON/OFF的判据,采用二维火焰图像取代常规火检的亮度频率测量,运用火焰图像进行燃烧可视化研究,从火焰图像中获取有用的特征,预报火焰ON/OFF,提供火焰特征量进行燃烧指导,从原理上克服常规火检由于着火区漂移导致的弊病。高温火焰的温度场测量是燃烧领域一个极其重要的问题,它对于燃烧状态的判断,预测和诊断有着十分重要的意义2。随着计算机技术的发展和工业CCD器件的完善,基于图像处理技术的温度场测量和燃烧诊断受到了人们的广泛关注。利用数字计算和图像处理技术,可以从火焰图像之中提取更多的燃烧监视和诊断信息,获得炉膛辐射水平的定量描述,重建燃烧火焰内部的温度场分布。此项应用
15、技术已成为燃烧学科目前较为热门的研究方向之一。日本最早将图像技术应用到火焰监测中,先后开发了多套火焰监测系统。最早由日立研究实验室研制了火焰图像识别系统FIRES(Flame Image Recognition System);日立公司开发了可以进行火焰温度场的分布测量和燃烧经济性估算的HIACS-3000系统;在其基础上又开发了具有预测未燃尽碳生成预测功能的系统,在成像CCD前加装两块截止波长分别为600nm、650nm的带通滤光片,利用比色法的原理来测量燃烧温度场的分布;三菱公司开发出的光学图像火焰扫描系统OPTIS(Optical Image Flame Scanner),主要用于火焰形
16、状识别和火焰稳定性判断,可以较好地克服炉膛背景热辐射和相邻燃烧器的火焰对被检测的火焰信号的干扰。国内许多科研单位及个人也在火焰图像处理领域进行了一系列的研究与探索,并取得了一定的成果。清华大学吴占松首先进行了小型发光火焰温度分布测量的研究,推导了图像亮度信号与火焰温度之间的关系,经黑体炉标定获得了多项式回归模型,开创了国内火焰图像处理的先河;随后开展了非对称火焰三维温度场分布重建的研究,通过在计算中加入内部火焰分布平滑的先验假设,首先给出了非对称火焰的三维温度分布测量的重构算法。华中理工大学周怀春等通过在CCD前加装单色滤光片3,获取了火焰的单色辐射图像,并借助辐射定律将单色图像与其中某一参考
17、点的辐射强度进行比较以获得温度场。其参考点用双色高温计或热电偶测温获得。根据所测得的温度场进行燃烧工况诊断。该方法比较简单,是一种能在电厂现场实施的二维温度场测量方法。但是由于所获得的二维图像是三维火焰的投影,使参考点的具体位置难以确定,给测量带来了困难。他在其后的研究中虽然提出了采用热电偶测温,以此作为参考点的方法,但使用热电偶作为测温手段,容易引起测温误差以及长时间工作失效的问题。目前周怀春等正在进行将火焰辐射图像和燃烧过程数值模拟相结合来重建三维温度场的研究。上海交通大学的徐伟勇等采用传像光纤和数字图像处理技术开展了电厂锅炉燃烧火焰的研究,将火焰亮度及其变化历史趋势作为判断燃烧稳定性的依
18、据,并致力于通过火焰图像处理实现燃烧过程闭环控制的研究。其研究成果已运用于电厂锅炉的运行中。原电力部南京自动化研究院的许柯夫,提出在600700nm波段内,避开炉壁面辐射的影响,使用中心波长不同的干涉滤光片同时摄取图像,利用比色测温的原理,消去中间介质的影响,不需进行黑体标定,以进行辐射温度的测量。研究者在电厂中利用现有的内窥式光学系统采集火焰图像进行了实验,之后提出了使用传像光纤装置代替现有的潜望镜式光学装置等建议。浙江大学热能工程研究所从1996年开始,开展了火焰图像处理方面的研究工作。通过建立油燃烧火焰、小型煤粉燃烧火焰、煤粉辐射特性沉降炉等试验台,开展投影温度场、断面温度场、三维温度场
19、及煤粉辐射特性等一系列的试验研究,并通过理论分析和电厂锅炉火焰测试建立了基于普通彩色CCD的火焰可视化测量技术4。基于这些研究,现已开发了利用光纤作为传光介质的内窥式火焰图像测枪系统,并已在多家电厂进行了工程应用。从目前炉膛火焰图像处理的应用研究情况看,火焰图像处理是一种具有广阔应用前景的新技术。虽然研究者们通过努力已经取得了一定的成果,但由于燃烧过程的复杂性,研究过程中遗留的问题还很多,特别是对于火焰可视化所要达到的目标,如火焰温度场的三维重建,至今还没有取得令人满意的结果,这项技术的研究实际上还刚刚起步。1.3 本文的研究内容本文在对相关企业生产过程及相应技术现状的研究基础上,设计了一种基
20、于图像处理技术的在线炉膛火焰检测系统,研究内容主要包括(1)对炉膛内部燃烧情况及温度场分布情况进行研究和分析;(2)对温度场测量方法进行了研究,提出了基于火焰图像测温法;(3)提出了火焰的评价方法;(4)对图像的灰度变换、直方图统计、图像的增强、二值化处理、轮廓提取与跟踪及边缘检测等相关数字图像处理技术进行了学习和研究;(5)基于LabView软件平台,设计了在线火焰监测系统,完成对温度场的重建与评价;(6)对系统进行了测试和评价。第2章 火焰图像处理2.1 数字图像处理的特点数字图像处理就是利用数字计算机或其它高速、大规模集成数字硬件,对从图像信息转换来的数字信号进行数字运算或处理,以期提高
21、图像的质量或达到人们所要求的某些预期的结果。如对被噪声污染的图像去除噪声;对信息微弱的图像进行增强处理;对失真的图像进行几何校正等等。数字图像处理有以下几个基本特点(1)数字图像处理的信息大多是二维信息,处理信息量很大,对计算机的计算速度、存储容量等要求较高;一幅256256低分辨率黑白图像,要求约64kbit的数据量;对高分辨率彩色512512图像,则要求768kbit数据量;如果要处理30帧/s的电视图像序列,则要求500kbit22.5Mbit数据量。(2)数字图像处理占用的频带较宽,在成像、传输、存储、处理、显示等各个环节的实现上,技术难度较大,成本亦高,这就对频带压缩技术提出了更高的
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