СОПЛОВОЕ ПАРОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ С МИНИМАЛЬНЫМ ДРОССЕЛИРОВАНИЕМ ПАРА Российский патент 2015 года по МПК F01L35/00 

Описание патента на изобретение RU2565626C2

Изобретение относится к теплоэнергетике, к конструкции и оптимальной работе соплового парораспределения паровых турбин. КПД регулирующих ступеней ниже остальных ступеней, так как на многих режимах происходит дросселирование пара в регулирующих клапанах. В последнее время в сопловом парораспределении паровых турбин вместо кулачкового привода применяется независимое управление клапанами, что предоставляет новые возможности по повышению эффективности парораспределения.

За прототип принимаем комбинаторное позиционирование клапанов, предложенное в статье А.В. Бойко, А.П. Усатый “Комбинаторный алгоритм управления регулирующими клапанами системы соплового парораспределения”. Вестник НТУ “ХПИ”. “Энергетические и теплоэнергетические процессы и оборудование". 2011, №5, с. 5-14, где получено повышение экономичности за счет поочередного открытия и закрытия шести клапанов турбины К-310-240. Недостатки разработанного варианта:

- Повышение экономичности получено на расходах до 60% от максимального, на которых турбина работает ограниченное число часов, а работа при расходе менее 30% от максимального обычно запрещена.

- В работе комбинаторное регулирование осуществляется на существующих сегментах турбины К-310-240 и не рассматривается возможность подбора новых типоразмеров. При больших расходах потери от дросселирования не отличаются от потерь при кулачковом приводе.

Целью данного изобретения является создание высокоэффективного соплового парораспределения с независимым позиционированием клапанов за счет выбора оптимальных выходных площадей сопел в сегментах и комбинирования полностью открытых клапанов с дросселирующим пар клапаном, сегмент которого имеет минимальную выходную площадь сопел Fmin, которой соответствует минимальное количество сопел zmin.

Известно, что экономичность соплового парораспределения определяется количеством дросселируемого пара и степенью его дросселирования. Кривая зависимости КПД от расхода пара у классического соплового парораспределения с четырьмя примерно одинаковыми сопловыми сегментами имеет четыре явно выраженных пика, между которыми находятся вогнутые участки. Пики на данной кривой соответствуют моментам, когда работают только полностью открытые клапаны. Потери от дросселирования при этом минимальны. Вогнутые участки отображают моменты, когда в работе находятся частично открытые клапаны. На данных режимах появляются потери от дросселирования, которые тем больше, чем больше площадь сопел в сегментах, клапаны которых открыты не полностью. Таким образом, необходимо создать парораспределение с дросселированием пара в клапанах, сегменты которых имеют минимальные площади сопел, на всех режимах.

Для этого воспользуемся двоичным представлением числа, каждая позиция которого является членом геометрической прогрессии со знаменателем 2. Известно, что любое целое число можно представить как набор 0 и 1. Единице в первом разряде сопоставим некоторое минимальное количество сопел zmin. Если в каждом из первых двух сегментов сопел разместить по zmin сопел, а в последующих сегментах увеличивать каждый раз число сопел в 2 раза и в последнем сегменте число сопел zпос выбрать из условия необходимого суммарного количества сопел регулирующей ступени zsum, то любой режим работы турбины можно обеспечить комбинацией полностью открытых клапанов и частично открытого первого клапана, сегмент которого имеет количество сопел zmin. Например, при суммарном количестве сопел 64 и выбранном zmin=4 нужно взять сегменты со следующим количеством сопел: 4, 4, 8, 16, 32. В этом случае число сопел сегмента последнего клапана равно 32 и является одним из членов геометрической прогрессии со знаменателем 2. Если расход пара на данном режиме может быть обеспечен числом сопел кратным zmin, например 52 сопла, клапаны которых полностью открыты, то необходимо полностью открыть клапаны, которым соответствуют сегменты с 4, 16, 32 соплами. Задача первого сегмента обеспечить дросселирование пара, когда расход пара не может быть обеспечен числом сопел кратным zmin, клапаны которых полностью открыты. Например, если для данного расхода необходимо 48 сопел, клапаны перед которыми полностью открыты и от 1 до 4 сопел, клапаны которых открыты частично, то необходимо полностью открыть клапаны сегментов с 16, 32 соплами и приоткрыть клапан первого сегмента с 4 соплами.

При таком выборе максимальный сегмент будет иметь половину от общего количества сопел, что затрудняет его размещение, а также вызывает большие усилия на открытие его клапана и др. Поэтому обычно вводится ограничение на максимальное количество сопел в одном сегменте zmax и большие сегменты представляются в виде нескольких, в данном случае двух, имеющих по 16 сопел, которые всегда открываются одновременно.

Учитывая, что площадь сопел выполняется с определенным допуском, для обеспечения при любом расходе дросселирования только в одном первом клапане сопла его сегмента необходимо выполнить с положительным допуском на выходную площадь, компенсирующим плюсовые допуска всех сопел сегментов с полностью открытыми клапанами, что можно осуществить за счет увеличения горла, высоты сопел или увеличения количества сопел первого сегмента.

Если общее количество сопел не может быть представлено в виде предложенного ряда, то последний сегмент уменьшается до необходимого количества сопел zпос.

Краткое описание реализации предложенного парораспределения для случая zsum=71, выбираем варианты распределения сопел в сегментах для zmin=1, 2…:

Zmin=1: 1, 1, 2, 4, 8,16, 32, 7, т.е. zпос=7;

zmin=2: 2, 2, 4, 8, 16, 32, 7, т.е. zпос=7;

zmin=3: 3, 3, 6, 12, 24, 23, т.е. zпос=23;

Zmin=4: 4, 4, 8, 16, 32, 7, т.е. zпос=7.

Минимальное дросселирование и самая высокая экономичность будут в первом случае (дросселирование клапана сегмента с одним соплом), но и количество клапанов максимальное, равное 8. Известно, что при примерно равном количестве сопел в сегментах рекомендуется не более 8…12 клапанов, так как эффект от дальнейшего увеличения небольшой. Поэтому рекомендуем вариант zmin=3 или zmin=4. Если принять zmax=16, то для последнего случая имеем следующее количество сопел в сегментах: 4, 4, 8, 16, 32=16+16,7.

Если количество zsum=64, то получаем 4, 4, 8, 16, 16, 16, то есть 6 клапанов, что равно количеству клапанов в турбине К-310-240. В этом случае дросселирование при любом заданном расходе будет происходить в клапане первого сегмента с 4 соплами, в то время как в современных турбинах дросселирование происходит в клапанах сегментов с количеством сопел 10…16.

При соблюдении указанных выше условий выбора количества сопел в сегментах для любого заданного расхода можно подобрать комбинацию полностью открытых клапанов и первого не полностью открытого клапана. Утверждение основано на том, что любое целое число может быть представлено в двоичной системе с помощью 0 и 1. Комбинация полностью открытых клапанов определяется следующим образом. Для данного расхода определяется необходимое количество сопел, клапаны перед которыми полностью открыты, округленное до целого числа в большую сторону. Берется неполное частное zц от деления полученного числа на принятое zmin. Результат представляется в двоичном виде. Единицам будут соответствовать полностью открытые клапаны. Последнему разряду соответствует второй клапан, предпоследнему разряду третий и т.д. Например, для рассмотренного случая с zsum=71, zmin=4 при необходимости обеспечить расход, получающийся когда в работе участвуют 50 сопел с полностью открытыми клапанами и 1 сопло с не полностью открытым клапаном (допустим наполовину), получаем zц=51/4=12 (обратная наклонная черта обозначает операцию неполного частного, иногда ее называют целочисленным делением). В двоичной системе 12 представляется в виде 1100. Значит, необходимо полностью открыть четвертый и пятый клапаны. В итоге получаем количество сопел с полностью открытыми клапанами 16+32=48, а оставшийся расход, соответствующий 2 соплам с полностью открытыми клапанами и 1 соплу с клапаном, открытым наполовину, получается дросселированием первого клапана сегмента с 4 соплами. Если имеется сегмент последнего клапана, не кратный zmin, то он открывается при необходимом количестве сопел большем, чем zsum-zпос, и zц определяется от этой величины. Для расхода, соответствующего 69 соплам с полностью открытыми клапанами, получаем zц=(69-7)/4=15. В двоичной системе 15 представляется как 1111, а значит, будут полностью открыты второй, третий, четвертый, пятый, последний и частично первый клапаны.

Распределение сопел по сегментам, обеспечивающее представление любого числа, можно выбрать и по закону Фибоначчи: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21…, в котором каждое значение равно сумме двух предыдущих. Но возрастание чисел в этой последовательности более медленное, чем в геометрической прогрессии, что приведет к увеличению количества клапанов. Но для последних клапанов имеется ограничение по площади из-за больших усилий для открытия клапанов. Поэтому большой клапан рекомендуется реализовывать в виде двух параллельно работающих клапанов меньшего размера. Кроме того, если количество сопел сегмента последнего клапана равно половине суммарного количества сопел регулирующей ступени, то при пусках не будет возможности для более равномерного прогрева открывать одновременно 2 небольших сегмента, расположенных в разных половинах соплового аппарата. Поэтому количество сопел в последнем сегменте можно определить по закону Фибоначчи. Например, возможен такой вариант распределения сопел по сегментам: 4, 4, 8, 16, 24. То есть при пяти клапанах мы будем иметь 56 сопел и расположить в верхней половине сегменты с 4, 24, а в нижней половине 4, 8, 16 соплами.

Переход от одного состояния открытых клапанов к другому обеспечивается системой регулирования за некоторое время Δt. Во время смены комбинации полностью открытых клапанов дросселирование происходит во всех задействованных клапанах, но из-за малости промежутка времени Δt потери незначительны.

Предложенное парораспределение в наибольшей мере использует возможности независимого позиционирования клапанов и экономичнее известных решений, так как дросселируется минимальное количество пара при данном zmin. Так при zmin=1 пар дросселируется в клапане сегмента с одним соплом. По сравнению с традиционным парораспределением с примерно одинаковым количеством сопел в сегментах использование изобретения позволяет существенно уменьшить потери от дросселирования на всех расходах пара при сохранении количества клапанов или уменьшить количество клапанов при сохранении потерь от дросселирования.

Похожие патенты RU2565626C2

название год авторы номер документа
УСТРОЙСТВО СОПЛОВОГО ПАРОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЦИЛИНДРА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ 2001
  • Дунаев Л.Л.
  • Шкляров М.И.
  • Сухоруков Е.М.
  • Яблоков И.В.
RU2211338C2
СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПРАВЛЕНИЕМ ПОТОКА В КАМЕРЕ РЕГУЛИРУЮЩЕЙ СТУПЕНИ ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ 2010
  • Буглаев Владимир Тихонович
  • Осипов Александр Вадимович
  • Голушко Андрей Николаевич
  • Бирюков Алексей Валерьевич
RU2432467C1
УСТРОЙСТВО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ 1993
  • Благовещенский В.В.
  • Кирюхин В.И.
RU2078949C1
УСТРОЙСТВО СОПЛОВОГО ПАРОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ С ВЫНОСНОЙ КАМЕРОЙ СМЕШЕНИЯ 2017
  • Зарянкин Аркадий Ефимович
RU2673362C1
УПЛОТНЕНИЕ ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ 2016
  • Билан Андрей Витальевич
RU2667247C2
СПОСОБ ДВУХСТУПЕНЧАТОГО ПОДОГРЕВА СЕТЕВОЙ ВОДЫ 2014
  • Билан Андрей Витальевич
  • Билан Виталий Николаевич
  • Поляева Елена Николаевна
RU2592008C2
ЛУНОЧНЫЕ УПЛОТНЕНИЯ ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ 2017
  • Билан Андрей Витальевич
RU2667245C2
МНОГОГРЕБЕНЧАТЫЕ УПЛОТНЕНИЯ ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ 2017
  • Билан Андрей Витальевич
RU2682222C2
Способ управления турбиной и устройство для его осуществления 2019
  • Турецков Алексей Васильевич
  • Шехтер Михаил Валерьевич
RU2730088C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОГРЕВА ПЕРЕПУСКНЫХ ТРУБ ОТ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ К ЦИЛИНДРУ ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ 1991
  • Фрагин М.С.
  • Волчегорский М.Л.
  • Комаров Д.В.
  • Михайлов А.А.
  • Лащевский С.В.
RU2028462C1

Реферат патента 2015 года СОПЛОВОЕ ПАРОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ С МИНИМАЛЬНЫМ ДРОССЕЛИРОВАНИЕМ ПАРА

Изобретение относится к энергетике. Сопловое парораспределение паровой турбины с независимым позиционированием регулирующих клапанов, при котором для каждого сегмента клапана выбирается количество сопел, при этом минимальное количество сопел определяется из условия максимума количества сегментов, большие сегменты могут быть разделены на несколько сегментов, работающих параллельно, количество сопел последнего сегмента выбирается из условия пропуска максимального расхода пара, выходная площадь сопел первого сегмента выполняется с положительным допуском за счет изменения угла установки или увеличения высоты сопел, или добавления сопла для компенсации возможного отклонения площадей сопел всех сегментов открытых клапанов, для обеспечения заданного расхода полностью открывается определенная комбинация клапанов, а пар дросселируется только в первом или втором клапане. Изобретение позволяет повысить эффективность парораспределения.

Формула изобретения RU 2 565 626 C2

Сопловое парораспределение паровой турбины с независимым позиционированием регулирующих клапанов, отличающееся тем, что для каждого сегмента клапана количество сопел выбирается по следующему закону: zmin, zmin, 21·zmin, 22·zmin, 23·zmin … zпос, или по закону Фибоначчи: zmin, zmin, 2·zmin, 3·zmin, 5·zmin, … zпос, при этом минимальное количество сопел zmin определяется из условия максимума количества сегментов, большие сегменты могут быть разделены на несколько сегментов, работающих параллельно, количество сопел последнего сегмента zпос выбирается из условия пропуска максимального расхода пара, выходная площадь сопел первого сегмента выполняется с положительным допуском за счет изменения угла установки или увеличения высоты сопел или добавления сопла для компенсации возможного отклонения площадей сопел всех сегментов открытых клапанов, для обеспечения заданного расхода полностью открывается определенная комбинация клапанов, а пар дросселируется только в первом или втором клапане.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2015 года RU2565626C2

А.В
БОЙКО, А.П
УСАТЫЙ "КОМБИНАТОРНЫЙ АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ РЕГУЛИРУЮЩИМИ КЛАПАНАМИ СИСТЕМЫ СОПЛОВОГО ПАРОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ"
Вестник НТУ "ХПИ"
"Энергетические и теплоэнергетические процессы и оборудование"
Способ приготовления лака 1924
  • Петров Г.С.
SU2011A1
Кипятильник для воды 1921
  • Богач Б.И.
SU5A1
УСТРОЙСТВО СОПЛОВОГО ПАРОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЦИЛИНДРА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ 2001
  • Дунаев Л.Л.
  • Шкляров М.И.
  • Сухоруков Е.М.
  • Яблоков И.В.
RU2211338C2
СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПРАВЛЕНИЕМ ПОТОКА В КАМЕРЕ РЕГУЛИРУЮЩЕЙ СТУПЕНИ ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ 2010
  • Буглаев Владимир Тихонович
  • Осипов Александр Вадимович
  • Голушко Андрей Николаевич
  • Бирюков Алексей Валерьевич
RU2432467C1
РЕГУЛИРУЮЩАЯ ПОВОРОТНАЯ ДИАФРАГМА РАДИАЛЬНОГО ТИПА С РЕБРОМ ЖЕСТКОСТИ И ГОФРОМ 2005
  • Синцов Владимир Афанасьевич
RU2317423C2
DE 4425344 A1, 25.01.1996
US 6503052 B1, 07.01.2003

RU 2 565 626 C2

Авторы

Билан Андрей Витальевич

Даты

2015-10-20Публикация

2014-02-18Подача