
- •Http://www.Bogtec.Com/avtomaticheskoe-regulirovanie-barabannyx-kotlov/ - сайт Богословской тэц Автоматическое регулирование барабанных котлов
- •Регулирование питания и топлива прямоточного котла
- •Регулирование солесодержания котловой воды
- •Регулирование тепловой нагрузки котла
- •Регулирование экономичности горения
- •1. Введение.
- •2. Основные преимущества внедрения системы управления и оптимизации работы котлов (суорк).
- •3. Общие положения.
- •4. Структура и конструктивные особенности системы суорк.
- •5. Описание функций и работы подсистем суорк.
- •5.1 Функции основного модуля.
- •5.2 Функции подсистемы верхнего уровня:
- •5.3 Надежность системы.
- •5.4 Электропитание системы.
- •6. Оптимизация процесса сжигания с помощью суорк.
- •6.1 Описание работы модуля оптимизации при установке преобразователей частоты в качестве исполнительных механизмов.
- •6.2 Общие технические характеристики модуля оптимизации.
- •6.3 Основные характеристики преобразователей частоты, входящих в систему суорк:
- •7. Управление преобразователями частоты.
- •8. Объем работ по созданию и внедрению системы.
- •Аппаратное и программное обеспечение
- •Система отображения
- •Общие принципы построения
- •Диагностика оборудования со станции оператора
- •Система сообщений
- •Архивирование измеренных значений
- •Результаты внедрения системы
Регулирование солесодержания котловой воды
Раздел: Теплотехнические измерения и автоматизация
Добавочная вода, поступающая в котёл, содержит больше солей, чем уносится с паром. В результате солесодержание котловой воды постепенно увеличивается. Повышение солесодержания сверх допустимых норм может привести к значительному выносу солей в пароперегреватель и турбину. Для поддержания нормального солесодержания котловой воды производится периодическая и непрерывная продувка (выпуск) воды. Так как с продувкой теряется теплота, то продувка должна быть минимально допустимой и составляет обычно 0,5-2% паропроизводительности котла.
Количество продувки определяется для котлов давлением до 10МПа общим солесодержанием котловой воды, измеряемым солемером. При более высоких давлениях значение продувки определяется концентрацией кремниевой кислоты в котловой воде, для определения которой надёжные приборы пока не выпускаются. В этих случаях расход продувочной воды целесообразно устанавливать пропорциональным расходу выработанного пара. На рис.1.10 показаны две распространённые схемы автоматической системы регулирования непрерывной продувки. На рисунке показана схема трехимпульсного регулятора продувки, когда на регулятор продувки РПН поступают воздействия по солесодержания, расходу пара Dп, обратная связь (обычно по положению исполнительного механизма). На рисунке также показана схема двухимпульсного регулятора продувки, когда на регулятор поступают воздействия по расходу пара Dп и продувочной вода Dпр.
С помощью датчиков устанавливаются контрольные значения солесодержания или соотношения между Dп и Dпр.
Схема регулятора непрерывной продувки
Регулирование питания и топлива прямоточного котла
Регулирование тепловой нагрузки котла
Раздел: Теплотехнические измерения и автоматизация
При увеличении нагрузки станции расчёт потребление пара турбинами - то приводит к снижению давления пара в паропроводах и барабанах котлов. Для восстановления давления пара регулятор нагрузки котла должен увеличить подачу топлива в топку. Таким образом, чтобы её тепловосприятие соответствовало количеству пара, потребляемого турбинами. Показателем соответствия тепловосприятия топки и выработки пара является давление пара перед турбиной для блочных установок и давление пара в паровой магистрали для не блочных ТЗС. Таким образом, регуляторы тепловой нагрузки котла, воздействующие на подачу топлива, должны получать контрольные воздействия, прямо или косвенно характеризующие тепловыделение в топке. Регулирование нагрузки котла в блоке с турбиной сводится к поддержанию пара перед турбиной с воздействием на подачу топлива.
Регулятор тепловой нагрузки РТН получает импульс по давлению пара перед турбиной Рпп, измеряемому с помощью чувствительного манометра ЧМ, к воздействует на подачу топлива Вт в топку.
Система регулирования обычно обеспечивает давление пара перед турбиной постоянным, поэтому регулятор тепловой нагрузки называют также регулятором давления пара.
Нагрузка котла, работающего на общую паровую магистраль, наиболее часто регулируется по схеме задание — теплота.
Схема регулирования тепловой нагрузки (давления) барабанного котла, работающего в блоке с турбиной
Схема регулирования тепловой нагрузки котлов, работающих на общую паровую магистраль
Схема регулирования экономичности горения по соотношению
а – топливо – воздух, б — пар – воздух, в – теплота – воздух, г – нагрузка – воздух
В этом случае управление подачей топлива в топку каждого котла осуществляется самостоятельным регулятором тепловой нагрузки РТН. РТН получает от главного корректирующего регулятора давления ГКР воздействия, пропорциональные паровой нагрузке параллельно работавших котлов Рм и по расходу пара данного котла D пп плюс скорость изменения давления пара в его барабане Р'б (теплота). Доля участия каждого агрегата в общей паровой нагрузке устанавливается ручными задающими устройствами ЗУ1 и 3У2.
Сумма сигналов воздействий по расходу пара и скорости изменения давления в барабане Р'б характеризует тепловосприятие топки. Если расход пара, к его давление постоянны, то и тепловосприятие топки постоянно (если считать КПД котла постоянным). Если в топке при сжигании топлива образуется теплоты больше, чем нужно для парообразования, то дополнительная теплота аккумулируется водой, что приводит к увеличению давления пара. Считается, что дополнительно воспринимаемая водой теплота пропорциональна скорости изменения давления пара в барабане котла Р'б. Если один или несколько из параллельно включённых агрегатов нужно перевести в базовый режим работы, то сигнал от ГКР следует заменить постоянным сигналом от задатчика. В этом случае РТН будет поддерживать тепловую нагрузку постоянной в соответствии с постоянным сигналом задатчика. Котлы, регуляторы тепловой нагрузки которых получают воздействие от ГКР, будут изменять свою нагрузку в соответствии с изменяющейся нагрузкой турбин.