Способ регулирования режима работы конденсатора паротурбинной установки Советский патент 1980 года по МПК F28B11/00 

Описание патента на изобретение SU781520A1

Изобретение относитдя к теплоэнергетике и может быть использовано при автоматизации конденсаторов паротурбинных установок, обору-, дованных циркуляционными насосами переменной производительности.

Известны способы регулирования режима работы конденсатора паротурбинной установки путем управления воздухоудаляющим устройством на основе измерения параметров работы конденсатора И соответствующего изменения подвода рабочей среды к воздухоудаляющему устройству М .

Однако эти способы недостаточно экономичны с точки зрения установки в целом.

Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности и достигаемому результату является способ регулирования режима работы конденсатора паротурбинной установки путем изменения производительности циркуляционного насоса по управляющему сигналу, формируемому на основе определения начальной температуры охлаждающей воды и ее фактического нагрева, расхода пара в конден-, сатор и кратности охлаждения, оптимальной для данного расхода пара - и начальной температуры охлаждающей воды 2 .

, Недостатком известного способа

является пониженная экономичность паротурбинной установки, особенно при изменении условий эксплуатации.

Цель изобретения - повышение экоIQ номичности паротурбинной установки в широком диапазоне условий эксплуатации .

Поставленная цель достигается тем, что измеряют суммарный расход сбрасываемых в конденсатор дренажей и рас15ход конденсата на выходе из конденсатора, расход пара определяют как разность расхода конденсата и суммарного расхода дренажей, по кратности охлаждения определяют заданное зна20чение нагрева охлаждаетдей воды, и управляющий сигнал формируют пропорционально отклонению фактического нагрева от его заданного значения.

25

Для определения паровой нагрузки конденсатора по данному способу предварительно измеряют одним из известных способов расход конденсата на выходе конденсатора, т. е. в напорном конденсатрпроводе конденсатного насо са, и, определив сумму расходов дрен жей, сбрасываемых в конденсатор из различных источников, вычитайт эту сумму из величины расхода конденсата Фактический нагрев охлаждающей во ды в конденсаторе с достаточной для практических целей точностью получают путем непосредственного измерения с помощью дифференцисшьной гипертермопары, расположив ее холодные спаи во входной водяной камере конденсатора, а горячие - в выходной, в разных точках ее сечения. С учетом большой неравномерности распределени температур охлаждающей воды на выходе из конденсаторных труб, вследствие неравномерности их тепловых нагр зон, использование дифферег циальной гйпертермопары тем более целесообраз но, так как наличие нескольких датчи ков этих температур в виде горячих спаев, расположенных в разных точках выходного водовода, обеспечивая осре нение измеряемой величины нагрева по этому сечению, позволяет дополнительно повысить точность измерений. Температур ое поле по сечению входно камеры является однородным, поэтому измерение, начальной температуры воды осуществляют с помощью термометра сопротивления или простой термопары обычно применяемых для этой цели. Для оказания воздействия на режим работы воздухоудаляющего устройства в качсстйе управляющего используют сигнал, пропорциональный изме;нению парциального давления воздуха D паровоздушной смеси в месте ее отсоса из конденсатора, при формировании которого из измеренного Давления, этой сме,си вычитают парциальное давление пара в ней, получаемое путём ripeобразов ан 1гя; ей f нал а иэмерен ной температуры смеси в месте ее отcbcji. . . . , аким образом/ раздельное изменение режимов работы циркуляционного насоса и воздухоудаляющего устройства по управляющим сигналам, обеспечивакхдим инвариантность этих режимов, позволяет поддерживать в конденсаторе оптимальное давление, при котором за счет исключения непроизводительных энергозатрат на обслуживакядие, конденсатор системы и обеспечения максимально возможного теплоперепада турбины повышается экономичность всей паротурбинной установки в целом. За счет улучшения качества конденсата на выходе из конденсатора при полноценном участии в теплообмене всей его поверхности охлаждения повышается надежность установки. Формула изобретения Способ регулирования режима работы конденсатора паротурбинной установки путем изменения производительности циркуляционного насоса по управляющему сигналу, формируемому на основе определения начальной температуры охлаждающей воды и ее фактического нагрева, расхода пара в конденсатор и кратности охлаждения, оптимальной для данного расхода пара и начальной температуры охлаждающей воды, отличающийся тем, что, с целью повышения экономичности паротурбинной установки в широком диапазоне условий эксплуатации, измеряют суммарный расход сбрасывае v jx в конденсатор дренажей и расход конденсата на выходе из конденсатора, расход пара определяют как разность расхода конденсата и суммарного расхода дренажей, по кратности охлаждения определяют заданное значение нагрева охлаждающей воды, и управляющий сигнал формируют пропорционально отклонению фактического нагрева от его заданного значения. Источники информации, .. принятые во внимание при экспертизе 1.Авторское свидетельство СССР 595617°, кл. F 28 В 9/10, 1976. 2.Авторское свидетельство СССР W 459С56, кл. F 28 В 11/00, 1973.

Похожие патенты SU781520A1

название год авторы номер документа
Паротурбинная установка 1985
  • Рыков Борис Васильевич
  • Ткачук Александр Гаврилович
  • Штехман Борис Венниаминович
  • Манелис Марат Григорьевич
SU1262066A1
Способ управления режимом работы трубчатого конденсатора 1977
  • Нелепин Рональд Аполлонович
  • Соколов Петр Александрович
  • Тарасов Владимир Павлович
  • Тушаков Наиль Сафарович
SU691669A1
Способ управления конденсационной установкой энергоблока 1985
  • Борисова Елена Викторовна
  • Френкель Александр Яковлевич
  • Мокин Вениамин Александрович
SU1354021A1
ПАРОТУРБИННАЯ УСТАНОВКА 2001
  • Арбузов М.Г.
  • Мурат С.Г.
  • Ткачев Е.Б.
  • Шеломков В.С.
  • Кирюхин А.А.
  • Круглов Г.Д.
RU2192547C1
Паротурбинная установка 1984
  • Рыков Борис Васильевич
  • Ткачук Александр Гаврилович
  • Штехман Борис Вениаминович
  • Барбарошие Георгий Иванович
SU1160069A1
Паротурбинная установка 1979
  • Похорилер Валентин Леонидович
  • Фискинд Эдуард Эмильевич
  • Маховко Юрий Евгеньевич
  • Михайлов Александр Александрович
SU800395A1
Паротурбинная теплофикационная установка 2020
  • Аронсон Константин Эрленович
  • Боданин Максим Викторович
  • Брезгин Дмитрий Витальевич
  • Демидов Антон Львович
  • Дубов Илья Юрьевич
  • Желонкин Николай Владимирович
  • Махнев Юрий Валерьевич
  • Рябчиков Александр Юрьевич
  • Таров Кирилл Александрович
  • Фрайфельд Владимир Михайлович
RU2766653C1
ПАРОГАЗОВАЯ УСТАНОВКА 1992
  • Красавин Ю.В.
  • Прутковский Е.Н.
  • Тарасов Е.А.
  • Гольдштейн А.Д.
  • Позгалев Г.И.
  • Рыжиков Н.В.
  • Дьяченко В.Н.
RU2031213C1
КОНДЕНСАЦИОННАЯ ПАРОТУРБИННАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 2011
  • Кочетов Олег Савельевич
  • Стареева Мария Олеговна
RU2463460C1
РЕГЕНЕРАТИВНАЯ ПАРОТУРБИННАЯ УСТАНОВКА 2001
  • Иванников Н.П.
RU2215878C2

Реферат патента 1980 года Способ регулирования режима работы конденсатора паротурбинной установки

Формула изобретения SU 781 520 A1

SU 781 520 A1

Авторы

Баленко Юрий Корнилович

Тушаков Наиль Сафарович

Даты

1980-11-23Публикация

1979-03-11Подача