從組件模型中,根據問題功能關系,找出阻塞煤問題狀態的原因:
管體本身的結構形狀導致導管煤流量不足;
管子本身對煤的破拱作用不足;
環境濕度高;煤自身的物理特性。
由于操作者無法理解煤在管內的儲存,操作時間的準確性不足;
鑒于問題描述中出現的因素,我們通過更改TRIZ,將問題清晰地展現在眼前。因此,上述問題可以概括為需要解決的問題:
1.如何消除管體過度存放?
2.如何消除管體對煤的導向不足?
3.如何消除管對煤。
通過TRIZ理論,我們得到了不同的解決方案,從不同角度對設備的改裝、布局和發展方向進行了改進。
在現有的設備改進方案中,化學配比降低粘接方案可以解決上述技術問題。但這種方案不僅需要分析不同化學品之間的相互作用,而且配比會改變電廠鍋爐的熱值,間接影響供電,對鍋爐燃燒值的利用率提出了更高的要求。
安裝超聲波系統,確保煤。目前這種超聲波破拱還處于理論階段,具體實施還需要工程驗證。
利用動態特性改變管道的形狀,在設備上增加振動馬達,在內壁上貼上陶瓷襯板,這些都對現有設備的改進產生了實質性的影響。引入超聲波檢測反饋系統,加強控制管理,利用流體渦流效應,確保煤流動效應方案代表了當代更先進的技術,可以落實到設備改進中。
結束語
通過對TRIZ中問題的描述和分析,可以更好地理解和挖掘原煤倉庫堵塞煤的根本原因,為破拱設備的創新設計提供重要思路。企業技術創新能力提升,完成企業技術戰略規劃和專利布局。同時,也為通過創新方法提高產品設計水平、加快產品研發進程開辟了一條基于企業自主創新、便于組織實施的有效新途徑。TRIZ理論的研究和應用對我國火力發電創新設計具有重要的理論和實踐意義。
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