- •1. Вступ.
- •1.1. Завдання автоматичного регулювання теплових процесів на теплових електричних станціях (тес).
- •1.2. Об'єкти автоматичного контролю та керування і головні регульовані величини тес.
- •2. Автоматичне регулювання барабанних парогенераторів.
- •2.1. Ділянки регулювання барабанного парогенератора (бпг).
- •2.2. Регулювання процесу згорання і пароутворення в бпг.
- •2.2.1. Регулювання тиску перегрітої пари та теплового навантаження.
- •2.2.1.1. Регулювання енергоблоку «парогенератор-турбіна».
- •2.2.1.2. Регулювання групи парогенераторів, які працюють на загальний паропровід.
- •2.2.2. Регулювання економічності процесу згорання.
- •2.2.2.1. Регулювання економічності за співвідношенням «паливо – повітря».
- •2.2.2.2. Регулювання економічності за співвідношенням «пара – повітря».
- •2.2.2.3. Регулювання економічності за співвідношенням «тепло – повітря».
- •2.2.2.4. Регулювання економічності за співвідношенням «завдання – повітря» з додатковим сигналом за вмістом кисню в димових газах.
- •2.2.3. Регулювання розрідження в паливні.
- •2.2.4. Регулювання тиску первинного повітря.
- •2.3. Регулювання перегрівання пари.
- •2.3.1. Регулювання температури перегрівання первинної пари.
- •2.3.2. Регулювання температури вторинної пари.
- •2.3.2.1. Регулювання tвп з допомогою паропарового теплообмінника (ппто).
- •2.3.2.3. Регулювання tвп з допомогою перепускання частини пари поза конвективною поверхнею нагрівання вторинного пароперегрівача (парове байпасування).
- •2.3.2.4. Газове регулювання tвп.
- •2.3.2.4.2. Регулювання зміною температури газів з паливні перед перегрівачем.
- •2.3.2.4.3. Регулювання одночасною зміною кількості та температури вихідних газів перед перегрівачем з допомогою рециркуляції газів в нижню частину паливні.
- •2.4. Регулювання живлення барабанних парогенераторів водою.
- •2.5. Регулювання водяного режиму в парогенераторах.
- •3. Автоматичне регулювання прямотечійних парогенераторів.
- •3.2. Регулювання температурного режиму первинного тракту та теплового навантаження прямотечійного парогенератора.
- •3.2.1. Регулювання температурного режиму, за відношенням «вода - проміжне тепло».
- •3.2.2. Регулювання температурного режиму з безпосереднім контролюванням температури робочого середовища.
- •3.3. Регулювання економічності процесу згорання в прямотечійних парогенераторах.
- •3.5. Регулювання температури перегрівання пари.
- •4. Автоматизація допоміжних процесів і установок теплових електричних станцій.
- •4.1. Автоматизація установок пилеприготування.
- •4.1.1. Регулювання завантаження кульових барабанних млинів.
- •4.1.2. Регулювання розрідження перед кульовим барабанним млином.
- •4.1.3. Регулювання температури аеровугільної суміші за млином.
- •4.2. Автоматизація підготовки мазуту.
- •4.3. Автоматизація газорозподільних пунктів.
- •4.4. Автоматизація установок хімічного очищення води.
- •4.4.1. Автоматичне регулювання безперервних процесів хімічного очищення води.
- •4.4.1.1. Регулювання температури вхідної (сирої) води.
- •4.4.1.2. Регулювання продуктивності установки хімічного очищення води.
- •4.4.1.3. Автоматичне дозування реагентів, що надходять в освітлювач.
- •4.4.1.4. Автоматичне регулювання шламового режиму в освітлювачах.
- •4.4.2 Автоматичне регулювання періодичних процесів хімічного очищення води.
- •4.4.2.1. Система автоматичного керування приготуванням регенераційних розчинів для йонних фільтрів.
- •4.4.2.2. Автоматичне від’єднання фільтрів для промивання та регенерації.
- •4.4.2.3. Автоматизація процесу промивання та відновлення фільтрів.
- •4.5. Автоматизація додавання аміаку та гідразину до живильної води котлоагрегату.
- •4.6. Автоматизація установок для очищення конденсату.
- •4.7. Автоматичне регулювання деаераторних установок.
- •4.8. Автоматичне регулювання редукційно–охолоджуючих установок (роу).
- •4.9. Автоматичне регулювання підігрівників мережевої води.
- •4.9.1. Регулювання температури tпмв прямої мережної води.
- •4.9.2. Регулювання рівня Нп конденсату в корпусі підігрівника.
- •4.9.3. Регулювання тиску Рзмв – зворотної мережевої води.
- •4.10. Автоматичне регулювання подання пари до лабіринтових ущільнень турбін.
- •4.11. Автоматичне регулювання рівня води в конденсаторах парових турбін.
2.3. Регулювання перегрівання пари.
Температура tпп перегрітої пари на виході з парогенератора є одним з найважливіших параметрів, які визначають економічність роботи парової турбіни й енергоблоку загалом. Так, при параметрах пари, наприклад, Рпп=9,8 МПа(100 кгс/см2) і tпп=540°С, тривале відхилення температури пари не можуть перевищувати +5°С і -10°С від цього значення. Температура перегрівання пари для барабанних парогенераторів залежить від тепло сприйняття пароперегрівача і від парового навантаження. Якщо парове навантаження постійне Dпп= const , то тепло сприйняття перегрівачів визначається режимом паленища і може змінюватися через забруднення поверхонь нагрівання, зміну надлишку повітря, зміни в складі палива,тощо. Зміни парового навантаження викликають перерозподіл тепло сприйняття між конвективною та радіаційною частинами перегрівала,що спричиняє зміни температури пари на виході.
2.3.1. Регулювання температури перегрівання первинної пари.
Для барабанних парогенераторів найбільш поширеним способом є регулювання температури пари на виході (первинної пари) з допомогою пароохолоджувачів.
1-Барабан
2,3-ступені пароперегрівача
4- впорскуючий пароохолоджувач
5-регулюючий клапан впорскування
6-охолоджувач пари
7-збірник конденсату
8-гідрозатвор
1-1;1-2-термопари
1-3-диференціатор
1-4-задавач
1-5-регулятор температури перегрівання пари
1-6-виконавчий механізм.
ФСА температури перегрівання первинної пари.
До збурень належать: ентальпія на вході ὶвх в пароохолоджувач, витрата Dпп пари, що споживається, та кількість Qт тепла, що надходить з газами від паливні. Вихідною величиною є ентальпія ὶо на виході з пароперегрівача. Регулюючою дією є витрата Dвпр охолоджуючого агенту (конденсату). Застосовується два типи пароохолоджувачів: поверхневі – в вигляді колекторів, в середині яких розташовані змійовики охолоджуючої води, і впорскуючого типу.
Подана схема, так звана зі зникаючим сигналом з проміжної точки, застосовується на парогенераторах малої та середньої потужності.
Регулятор
перегрівання отримує основний сигнал
за відхиленням температури tпп
пари на виході пароперегрівника і
додатковий - пропорційний до швидкості
зміни температури
пари
в проміжній точці безпосередньо за
пароохолоджувачем, випереджуючий зміни
температури на виході при змінах
ентальпії частково перегрітої пари
ὶпр
і зникаючий при
.
Наближення місця впорскування до виходу пароперегрівача зменшує інерційність системи і тому покращує якість процесів регулювання. Одночасно це приводить до погіршення температурного режиму металу поверхонь нагрівання, розташованих до пароохолоджувача. Тому на потужних енергетичних парогенераторах застосовується багатоступеневе регулювання, тобто за рухом пари розташовуються два та більше впорскуючих пристроїв, які керуються автоматично декількома регуляторами температури, структурно аналогічних до поданого на схемі.
Це дозволяє точніше регулювати температуру пари на виході й одночасно захищати метал попередніх ступенів пароперегрівача.
Якщо є декілька незалежних потоків пари, то регулювання температури перегрівання здійснюється окремо з допомогою регуляторів на кожному з паропроводів.
