АСУ12Т1 (991598)
Текст из файла
Лекция 12.
12.1. Регулирование процессов горения и парообразования
Количество сжигаемого топлива, а точнее, тепловыделение в топке в установившемся режиме должно соответствовать количеству вырабатываемого пара Сп Косвенным показателем тепловыделения Q'T, служит тепловая нагрузка Gq. Она характеризует количество теплоты, воспринятое поверхностями нагрева в единицу времени и затраченное на нагрев котловой воды в экранных трубах и на парообразование. Количество пара, вырабатываемого котлом должно соответствовать расходу пара на турбину Gnп Косвенным показателем этого соответствия служит давление пара перед турбиной. Оно должно поддерживаться вблизи заданного значения с высокой точностью по условиям экономичности и безопасности работы теплоэнергетической установки в целом.
Косвенным показателем устойчивости факела в топочной камере служит постоянство разрежения в ее верхней части ST. Регулирование процессов горения и парообразования в целом сводят к поддержанию вблизи заданных значений следующих величин:
-
давления перегретого пара роп и тепловой нагрузки Gg;
-
избытка воздуха в топке α (содержания 02, %) за пароперегревателем, влияющего на экономичность процесса горения;
-
разрежения в верхней части топки ST.
Регулирование давления свежего пара и тепловой нагрузки.
Парогенератор может быть представлен в виде последовательного соединения простых участков, разграниченных конструктивно (см. рис. 12.1): топочной камеры; парообразующей части, состоящей из поверхностей нагрева, расположенных в топочной камере; барабана и пароперегревателя.
Рассмотрим динамику испарительного участка. Изменение тепловыделения Q'T, приводит к изменению паропроизводительности Gб и давления пара в барабане рб. Если прирост расхода топлива и тепловыделения идет целиком на нагрев пароводяной смеси и металла поверхностей нагрева, то из уравнения теплового баланса следует:
(12.1)
где А — размерный коэффициент, характеризующий тепловую аккумулирующую способность пароводяной смеси, металла испарительной части и барабана; dpб/dt — скорость изменения давления пара в барабане; Q'T — теплота, затраченная на нагрев пароводяной смеси; hн — энтальпия насыщенного пара на выходе из барабана; hПВ — энтальпия питательной воды; Gб(hи— hпв) — теплота, ушедшая с паром.
Разделив правую и левую части уравнения (11.1) на hи— hпв, получим другую форму записи уравнения теплового баланса:
и
(12.2)
лигде СП=А /hи— hпв — постоянная, характеризующая массовую аккумулирующую способность пароводяной смеси и металла испарительной части котла, кг/(кгс/см ); Gq = (Q'Т/ hи— hпв — тепловая нагрузка котла, характеризующая тепловосприятие испарительных поверхностей в единицу времени, кг/с. Преобразуя (11.2), получаем
Схема формирования Gq, называемого в дальнейшем сигналом по теплоте , приведена на рис. 12.1. Сигнал по теплоте, обладая преимуществом в простоте и надежности измерения, имеет недостатки:
-
зависит от расхода воды на впрыск в паропровод свежего пара;
-
реагирует с относительно большим запаздыванием на изменение тепловыделения в топке по каналам неконтролируемых возмущений (качество топлива, неравномерность работы топливоподающих устройств, колебания расхода первичного воздуха и др.).
Структурная схема регулирования тепловой нагрузки, известная под названием теплота — топливо, изображена на рис. 12.2 а, а функциональная — на рис. 12.2, б. Расход пара измеряют по перепаду на сужающем устройстве, а сигнал dpб/dt — с помощью дифференциаторов 4 и 5. Регулятор давления пара I, образующий внешний контур I, выполняет функции автоматического задатчика (корректора) по отношению к регуляторам топлива 2 и 3, образующим внутренний контур II. Долю участия каждого агрегата в общей паровой нагрузке, как и в предыдущих схемах, устанавливают с помощью ручных задатчиков ЗРУ или УВК верхнего уровня управления. Колебания паровой нагрузки со стороны потребителя возмещают соответствующим изменением задания регуляторам топлива за счет действия корректирующего регулятора. Все топочные возмущения, приводящие к изменению тепловыделения в топке, устраняют действием стабилизирующих регуляторов.
Еще меньшей инерционностью по сравнению с сигналом по теплоте обладает сигнал по тепловосприятию топочных экранов Δpq. Его использование в АСР тепловой нагрузки вместо сигнала по теплоте позволяет улучшить качество регулирования за счет роста быстродействия стабилизирующего контура II (см. рис. 8.8, а)
Рис. 12.2. Регулирование подачи топлива по схеме "задание —теплота"
а, б — структурная и функциональная схемы; /, // — внешний и внутренний
контуры; 1 — регулятор давления пара; 2,3 — регуляторы топлива; 4,5 —
дифференциаторы
12.2. Регулирование экономичности процесса горения.
Экономичность работы котла оценивают по КПД, равному отношению полезной теплоты, затраченной на генерирование и перегрев пара, к располагаемой теплоте, которая могла быть получена при сжигании всего топлива.
Без учета теплоты, вносимой в топку воздухом, и потерь на продувку КПД котла имеет вид
КПД через тепловые потери, сопровождающие процесс сжигания
Однако регулирование экономичности непосредственно по КПД (12.3) или суммарной оценке тепловых потерь (12.4) не получило пока широкого распространения из-за отсутствия надежных способов и средств их непрерывного измерения.
Одним из наиболее представительных косвенных способов оценки экономичности процесса горения служит анализ состава топочных газов, покидающих топку. На основе зависимости КПД и суммарных потерь от избытка воздуха, определяемой индивидуально для каждого агрегата, целесообразно поддерживать коэффициент избытка воздуха άопт.
Значение коэффициента избытка воздуха можно оценить по содержанию свободного кислорода в газах, покидающих топочную камеру, по приближенной формуле
Значение а в основном влияет на q2 (потеря теплоты с уходящими газами), потери теплоты от химического и механического недожогов топлива Зависимости представлены на рис. 12.3.
Участок регулирования экономичности процесса горения по содержанию кислорода в топочных газах состоит из топочной камеры и примыкающего к ней газохода конвективного перегревателя до места измерения содержания О2, %. Входное регулирующее воздействие — расход воздуха, поступающий в топку QB; выходная (регулируемая) величина — содержание свободного кислорода в поворотной камере газохода за пароперегревателем О2, % (см. рис. 12.3).
Оптимальное значение О2 в поворотной камере при номинальной нагрузке и сжигании пылевидного топлива лежит в пределах 3—5 %; при сжигании мазута и газа от 0,05 до 2 %.
Инерционность участка зависит от объема топочной камеры и примыкающего к ней газохода, а также от запаздывания в измерительном устройстве. При математическом описании динамических свойств этот участок представляют в виде последовательного соединения двух звеньев: транспортного запаздывания т и инерционного первого порядка с постоянной времени Т.
Способы и схемы регулирования. Основным способом регулирования избытка воздуха за пароперегревателем служит изменение его количества подаваемого в топку с помощью дутьевых вентиляторов. Существует несколько вариантов схем автоматического управления подачей воздуха в зависимости от способов косвенной оценки экономичности процесса горения по соотношению различных сигналов.
1. Регулирование экономичности по соотношению топливо — воздух. При постоянном качестве топлива его расход и количество воздуха, необходимое для обеспечения требуемой полноты сгорания, связаны прямой пропорциональной зависимостью, устанавливаемой в результате режимных испытаний. Если измерение расхода топлива выполняют достаточно точно, то поддержание оптимального избытка воздуха можно реализовать, используя схему регулирования, известную под названием топливо — воздух (рис. 12.3, а). При газообразном топливе требуемое соотношение между количествами газа и воздуха осуществляется просто: сравнивают перепады давлений на сужающих устройствах устанавливаемых на газопроводе и на воздухоподогревателе рвп или же на специальном измерительном устройстве расхода воздуха. Разность этих сигналов подается на вход автоматического регулятора экономичности, управляющего подачей дутьевых вентиляторов.
Рис12.3. Графики зависимости для пылеуголного котла типа ТП-87,Qпп=420т/ч
Рис. 12.4. Временные характеристики по содержанию кислорода в дымовых газах
а — при возмущении расходом воздуха (τ — 45 с, Т = 60с); б — при возмущении расходом топлива (газа) (τ= 25 с, Т = 55 с)
Непрерывное измерение расхода твердого топлива, как уже отмечалось является нерешенной проблемой. Иногда расход пылевидного топлива, оценивают, например, по положению регулирующего органа (траверсы плоского контроллера), которое определяет лишь частоту вращения питателей, но не расход пыли. Такой способ регулирования не учитывает качественного изменения си-става и расхода топлива, связанного с увеличением или уменьшением скорости транспортирующего воздуха или с нарушением нормальной работы питателей пыли. Поэтому применение схемы топливо — воздух оправдано лишь при наличии жидкого или газообразного топлива постоянного состава
2. Регулирование экономичности по соотношению пар — воздух. На единицу расхода различного по составу топлива необходимо различное количество воздуха. На единицу теплоты, выделяющейся при сгорании разных видов топлив, требуется одно и то же его количество. Поэтому, если оценивать тепловыделение в топке по расходу пара и изменять подачу воздуха в соответствии с изменениям этого расхода, то в принципе можно достичь оптимального избытка воздуха.
Этот принцип регулирования подачи воздуха используют в схеме пар — воздух (рис. 12.5, б) 3. Регулирование экономичности по соотношению сигналов теплота — воздух (рис. 12.5, а). Если тепловыделение в топке Q'T оценивать по расходу перегретого пара и скорости изменения давления пара в барабане, то инерционность этого суммарного сигнала (GQ,) при топочных возмущениях будет существенно меньше инерционности одного сигнала по расходу пара Qn п.
Характеристики
Тип файла документ
Документы такого типа открываются такими программами, как Microsoft Office Word на компьютерах Windows, Apple Pages на компьютерах Mac, Open Office - бесплатная альтернатива на различных платформах, в том числе Linux. Наиболее простым и современным решением будут Google документы, так как открываются онлайн без скачивания прямо в браузере на любой платформе. Существуют российские качественные аналоги, например от Яндекса.
Будьте внимательны на мобильных устройствах, так как там используются упрощённый функционал даже в официальном приложении от Microsoft, поэтому для просмотра скачивайте PDF-версию. А если нужно редактировать файл, то используйте оригинальный файл.
Файлы такого типа обычно разбиты на страницы, а текст может быть форматированным (жирный, курсив, выбор шрифта, таблицы и т.п.), а также в него можно добавлять изображения. Формат идеально подходит для рефератов, докладов и РПЗ курсовых проектов, которые необходимо распечатать. Кстати перед печатью также сохраняйте файл в PDF, так как принтер может начудить со шрифтами.