равляющий сигнал формируют пропорционально сумме полученных приращений. На чертеже показана схема осуществления предложенного способа. На скеме показаны конденсатор 1 с воздухоохладителем 2, циркуляционный насос 3 с блоком 4 (изменяющим Производительность насоса или разворотом его лопастей, или изменением частоты -вращения за счет изменения подвода энергии к. его приводу) регулятор 5 суммарной величины Hiarpeва охлаждающей воды в выбранных трубах воздухоохладителя, измеритель 6 суммарного нагрева воды, датчик 7 начальной температуры воды и .датчики 8 температуры воды на выходе ее из выбранных труб воздухоохладителя, задатчик 9, с выходным сигналом которого сравнивают выходной сигнал измерителя 6. На схеме показан лишь один из датчиков 8. Способ осуществляется следутащйм образсэм. . Измеренные датч:иками 7 и 8 сиг HaJiH суммируют в измерителе 6 и сравнивают с сигналом задатчика 9. Сигнал ра:ссогласования Напрайляют на регулятор 5, который через блок 4 воздействуют на производительность насоса 3, тем caNttJM изменяя расход охлаждающей воды на конденсатор 1. При увеличении нагрузки устанбвки для конденсации возросшего количества пара, поступающего из турбины, требуется и соответственно большая область интенсивной конденсации пара, в силу его при прочиз равный условиях изменяется и распределение конденсируемо.го пара между конструктивно выделенным воздухоохладителем и остальной ; частью труб конденсаторногопучка. Возросшее поступление пара в воздухоохладитель приводит к увеличению нагрева охлаждающей воды. Реагируя на отклонение этого нагрева от заданного значения, регулятор 5 в соответствии со своей статической характеристикой увеличивает расход охлаждающей воды и восстанавливает необходимое распре делен ие пара между областями интенсивной конденсации и охлаждения смеси К таким же действиям регулятора приведут возрастания начальной температуры охлаждающей воды, загрязнение труЬ конденсатора, уменьшение давления, в конденсаторе (например, засчет подключения дополнительного эже тора или уменьшения присосов воздуха при улучшении работы системы концевых уплотнений турбины). При противо положном Изменении перечисленных фак торов регулятор 5 уменьшает расход охлаждающей воды и увеличивает посту ление пара в воздухоохладитель, исключая расширение области охлаждения паровоздушной смеси сверх минимальных размеров. В первом случае регулятор-выполняет роль ограничителя количества пара, отсасываемого вместе с воздухом из конденсатора и, таким образом, ограничивает парциальное давление пара в отсасываемой паровоздушной смеси и ее температуру на входе в эжектор, т.е. способствует обеспечению рз конденсаторе необходимого разрежения. За счет эффективного использования S теплообмене практически всей поверхности охлаждения конденсатора при этом достигается повышение экономичности установки, поскольку увеличение энергозатрат на циркуляционный насос перекрывается-экономией в расходе пара и топлива, обусловленной ростом располагаемого теплоперепада на турбине .При снижении давления в конденсаторе. Во втором случае деист-. ВИЯ регулятора 5 также направлены к повышению экономичности установки и ее надежности. Благодаря ограничению области охлаждения паровоздушной смеси минимальными размерами обеспе- . чивается полноценное участви.е в теплообмене практически всей поверхности охлаждения и исключаются непроизводительные энергозатраты на циркуляционный насос, а также рост, переохлаждения и кислороДосодержания конденсата. . - , Иcпoльзoвaj иe сум№л приращений температуры охлаждающей воды в трубах воздухоохладителя конденсатора в качестве управляющего сигнала обеспечивает с точки зрения эффа-ктивности процесса конденсации пара оптимальное функционирование системы охлаждения конденсатора в пер эменных условиях его эксплуаоации. Формула изобретения Способ управления режимом работы трубчатого.конденсатора с выделенным воздухоохладителем путем изменения производительности циркуляционного насоса при отклонениях управляющего сигнала, сформированного по измеренньам величинам начальной и конечной температур охлаждающей воды, о тл ич ающи и ся тем, что; с целью повь иенИя экономичности, измерения конечной температуры осуществпяИт на выходе из ряда труб, расположенных последовательна по ходу паровоздушной смеси в воздухоохладителе, определяют приращение температуры в каждой из этих труб, а управляющий сигнал формируют пропорционально сумме полученных приращений. Источники информации, принятые; во внимание при экспертизе 1.Авторское свидетельство СССР № 378699, кл. F 28 ВИ/00, 1971. 2.Авторское свидетельство СССР№ 459656, кл. 2В В 11/00, 1973,
691669
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ РАБОТЫ ПАРОГАЗОВОЙ УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ | 2020 |
|
RU2740670C1 |
Система утилизации отработавшего пара вспомогательных турбомеханизмов корабельной энергетической установки | 1982 |
|
SU1068602A1 |
СПОСОБ РАБОТЫ И УСТРОЙСТВО ПОРШНЕВОГО ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ С ГАЗОПАРОВЫМ РАБОЧИМ ТЕЛОМ | 2001 |
|
RU2232913C2 |
СПОСОБ РАБОТЫ И УСТРОЙСТВО ГАЗОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ С КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМОЙ ГЛУБОКОЙ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ И СНИЖЕНИЯ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ | 2000 |
|
RU2194870C2 |
Способ работы парогазовой установки электростанции | 2023 |
|
RU2803822C1 |
Способ регулирования температуры сетевой воды | 1982 |
|
SU1084580A1 |
Поверхностный конденсатор | 1978 |
|
SU700769A1 |
Способ регулирования режима работы конденсатора паротурбинной установки | 1979 |
|
SU781520A1 |
СПОСОБ РАБОТЫ БАШЕННОЙ И ВЕНТИЛЯТОРНОЙ ГРАДИРНИ ИСПАРИТЕЛЬНОГО ТИПА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2013 |
|
RU2552028C2 |
КОНДЕНСАТОР ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ | 1991 |
|
RU2011947C1 |
Авторы
Даты
1979-10-15—Публикация
1977-08-22—Подача