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.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Паротурбинная установка | 1985 |
|
SU1262066A1 |
Способ управления режимом работы трубчатого конденсатора | 1977 |
|
SU691669A1 |
Способ управления конденсационной установкой энергоблока | 1985 |
|
SU1354021A1 |
ПАРОТУРБИННАЯ УСТАНОВКА | 2001 |
|
RU2192547C1 |
Паротурбинная установка | 1984 |
|
SU1160069A1 |
Паротурбинная установка | 1979 |
|
SU800395A1 |
Паротурбинная теплофикационная установка | 2020 |
|
RU2766653C1 |
ПАРОГАЗОВАЯ УСТАНОВКА | 1992 |
|
RU2031213C1 |
КОНДЕНСАЦИОННАЯ ПАРОТУРБИННАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ | 2011 |
|
RU2463460C1 |
РЕГЕНЕРАТИВНАЯ ПАРОТУРБИННАЯ УСТАНОВКА | 2001 |
|
RU2215878C2 |
Авторы
Даты
1980-11-23—Публикация
1979-03-11—Подача