Способ автоматического регулирования процесса очистки поверхностей нагрева котла

 

Изобретение относится к теплоэнергетике и касается процесса очистки поверхностей нагрева с помощью сажеобдувочных аппаратов, использующих пар, в содорегенерационных котлоагрегатах, применяемых в целлюлозно-бумажной промьппленности. Цель изобретем ния - снижение расхода пара на обдув поверхности нагрева котла. В предлагаемом способе используют критерий для формирования командного сигнала на начало обдува, .отражающий текущее состояние поверхностей нагрева с учетом режима работы котла. Регулирование осуществляют по изменению температуры горячего теплоносителя на выходе поверхности нагрева от рассчи-,, танной для текущих условий теплообмена , определяемых тепловыми балансами холодного и горячего теплоносителей. 2 ил. е 8 (Л 00 4:ii сл ел

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУбЛИН (59 4 Е 22 В 37/4?

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н ABTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ HOMHTET СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОбРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 3923434/29-12 (22) 03. 07.85 (46) 30.09.87. Бюл. У 36 (71) Всесоюзное научно-производственное объединение целлюлозно-бумажной промышленности (72) В.Б. Попов, С.М. Панфилов и В.В. Житков (53) 629.119.2(088.8) (Se) Авторское свидетельство СССР

У 901727, кл. F 22 В 37/42, 1980. (54) СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ

НАГРЕВА КОТЛА (57) Изобретение относится к теплоэнергетике и касается процесса очистки поверхностей нагрева с помощью са„,SU 1341455 A 1 жеобдувочных аппаратов, использующих пар, в содорегенерационных котлоагрегатах, применяемых в целлюлозно-бумажной промьппленности. Цель изобрете-. ния — снижение расхода пара на обдув поверхности нагрева котла. В предлагаемом способе используют критерий для формирования командного сигнала на начало обдува, ртражающий текущее состояние поверхностей нагрева с учетом режима работы котла. РегулироваWe осуществляют по изменению температуры горячего теплоносителя на выходе поверхности нагрева от рассчи- . танной для текущих условий теплообмена, определяемых тепловыми балансами холодного и горячего теплоносителей.

2 ил.

1341455

c:ëòåëåé на выходе поверхности нагрева, — тепловой поток от горячего теплоноси( теля к холодному.

Подставляя в уравнение теплового баланса для горячего теплоносителя измеренные значения Т,т „ и Т„ „ температуры горячего и холодного теплоносителей на входе поверхности нагрева, рассчитанное значение Я теплового потока от горячего теплоносителя к холодному и коэффициент с тепЗя*

15 лопередачи поверхности нагрева при заданной степени чистоты данной поверхности, вычисляются расчетное значение Т РГГ "„ температуры горячего теплоносителя на выходе поверхности нагрева для заданной степени чисто20 .ты данной поверхности: о

"Тхт вх (3) 25 где

G Хт Схт °

Ъ

G Гт гт а- F (К-1)

Схт

35 где G и Г

ГТ XT расходы горячего и холодного теплоносителей; удельные теплоемкос- 50 ти горячего и холодного теплоносителей; температуры горячего и холодного теплоносителей

ГТ Q6IX ГТ SIIX

СГТ

ХТ (4) ГТВХ Хт ВХ

Изобретение относится к теплоэнергетике и касается процесса очистки поверхностей нагрева (сажеобдувки) в содорегенерационных котлоагрегатах, применяемых в целлюлозно-бумажной промьпиленности.

Цель изобретения — снижение расхода пара на обдув поверхностей нагрева, На фиг. 1 представлена схема системы дпя осуществления предлагаемого способа; на фиг. 2 — структурная схема управляющего вычислительного устройства.

Клапан 1 подачи пара на обдув поверхности 2 нагрева, размещенной в газоходе 3 котлоагрегата,соединен с выходом управляющего вычислительного устройства 4, входы которого связаны с датчиками 5 и 6 температуры горячего теплоносителя на входе и выходе поверхности 2 нагрева,а также с датчи— ком 7 расхода и датчиками 8 и 9 температуры холодного теплоносителя на входе и выходе поверхности нагрева.

Система работает следующим образом, По сигналам с датчика 7 расхода, датчиков 8 и 9 температур холодного теплоносителя и датчиков 5 и 6 температур горячего теплоносителя управляющее вычислительное устройство

4 рассчитывает величину теплового потока .от горячего теплоносителя к холодному по формуле (1) и значение расхода горячего теплоносителя по формуле (2): xT СXT(хт 66lx хт вх ) Я

1 (2)

C г т (T вх Гтвбх) де поверхности нагрева;

Т .,Т„ — температуры горячего

ГТ ВФ)(ХТ 86С6 и холодного теплоно— К К(1 +1)

Т Т

ГTl66lx 1 - К1 r Tax 1 К 1"

К вЂ” отношение водяных эквивалентов холодного и горячего теплоносителей, К =

F — площадь поверхности нагрева.

Вычисление расчетной температуры горячего теплоносителя осуществляют в период после обдува паром поверхности нагрева.

Командный сигнал на включение обдува поверхности нагрева (открывание клапана 1) формируют по разности энараси чений Т,,„и Т „„рассчитанной и измеренной температур горячего теплоносителя на выходе поверхности нагрева в случае, если эта разность превышает заданное значение Е порога чувствительности разности температур;

Величина Г задается исходя из индивидуальных конструктивных, режимных и других особенностей поверхности нагрева.

Использование сигналов по текущим значениям температур и перепадов температур горячего и холодного теплоносителей и расчетных значений для за

1341455

15 данной степени чистоты поверхности нагрева при текущем режиме работы котла позволяет, учитывая действительное и требуемое состояния поверхности нагрева, дискретно подавать пар на обдув, В результате этого снижается расход пара на обдув поверхности нагрева с сохранением качества ее очистки, Предлагаемый способ автоматического регулирования очистки поверхностей нагрева котла с помощью системы, представленной на фиг. 1, можно осу ществить на серийно выпускаемой измерительной и регулирующей аппаратуре, Например, в качестве датчиков температуры (датчики 5,6,8 и 9) можно испольэовать термопары типа ТХА, ТХК или термометры сопротивления типа

ТСП, ТСМ соответственно величине измеряемой температуры, необходимой длины датчика и защитного корпуса.

В качестве датчика 7 расхода холодного теплоносителя может служить стандартное сужающее устройство, например камерная диафрагма, в комплекте с дифференциальным манометром, имеющим стандартный выходной сигнал, пропорциональный значению расхода теплоносителя.

Для подключения датчиков 5 — 9 к управляющему вычислительному устройству 4 используют стандартные преобразователи: для датчиков температуры

5,6,8 и 9 — ТП-ТП-68 или ПТ-ТС-68, а для датчика 7 расхода — ПЭ-55М.

Выходные сигналы с датчиков 5 — 9 через соответствующие преобразователи подают, как показано на фиг. 2, на входы аналого-цифрового преобразователя (АЦП) управляющего вычислительного устройства 4.

В качестве управляющего вычислительного устройства 4 может служить комплект унифицированных блоков

"Электроника 05-21М" (фиг. 2): процессор 10 — C5 21М; АЦП 11 — АЦП

С5-2109; цифровое устройство вводавывода (ЦВВ) 12 управляющих воздействий на регулирующие органы (клапан

1, фиг. 1) ЦВВ С5-2112 и таймер; постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) 13 — ПЗУ 05-2113,используемое для записи в него алгоритма управления; оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 14 — ОЗУ С5-2105, используемое для хранения, обработки и выдачи массивов информации с датчиков; дисплейный адаптер 15 — С52106 и дисплей

16 — ДМ-2000, используемые для информации оператора о состоянии процесса регулирования очисткой поверхностей нагрева и ряда других сервисных задач управления; "личная шина"

17 — М1, служащая для расширения функциональных возможностей процессора 10.

Стрелками на фиг. 2 указаны возможные направления по обмену информацией между отдельными блоками управляющего вычислительного устройства 4.

Информация с датчиков 5 — 9 в виде аналоговых сигналов через соответствующие преобразователи поступает на вход АЦП 11, где преобразуются в коды. В ОЗУ 14 производится оценка сигналов параметров на допустимые пределы, фильтрация для получения средних текущих значений параметров про- цесса и формирование массивов данных, необходимых для расчета тепловых балансов холодного и горячего теплоносителей, температуры горячего теплоносителя на выходе поверхности нагрева. Процессор 10 в соответствии с программно введеным алгоритмом управления в ПЗУ 13 производит расчет по формулам (1) — (4). С помощью дисплея 16 и дисплейного адаптера 15 оператор процесса может вводить необходимую корректировку технологических параметров системы и визуально наблюдать на экране дисплея 16 текущее состояние процесса.

В случае выполнения условия (4) в

ЦВВ 12 формируется командный сигнал на начало включения сажеобдувочных аппаратов. При этом сигнал с ЦВВ 12 поступает на клапан 1, который открывается, и пар поступает на обдув (очистку) поверхностей нагрева. Длительность работы сажеобдувочных ап- паратов предварительно задается и вводится оператором в управляющее вычислительное. устройство 4 с помощью клавиатуры дисплея 16.

По истечении заданного времени работы сажеобдувочных аппаратов на клапан 1 ЦВВ 12 подает сигнал на закрытие и процесс обдува (очистки) поверхностей нагрева прекращается.

Начало следующего включения системы в режим обдува — открытие клапана 1 по командному сигналу управляющего вычислительного устройства 4 происходит только в случае выполнения условия (4). В противном случае клапан 1 находится в нормально зак1341455 рытОм положении и подача пара на очистку поверхностей нагрева не производится.

Формула и з о б р е т е н и н

Способ автоматического регулирования процесса очистки поверхностей нагрева котла путем периодического обдувания поверхностей нагрева паром, согласно которому периодичность обдувания определяют по температуре горячего теплоносителя на входе и выходе, о т л и а ю шийся тем, что, с целью уменьшения расхода пара на обдув поверхностей нагрева, дополнительно определяют температуру холодного теплоносителя на входе и выходе, расход холодного теплоносителя, а по тепловому балансу определяют величину теплопередачи, сравнивая ее с исходной величиной теплопе-: редачи, и при рас.согласовании этих величин формируют сигнал на обдув поверхностей нагрева паром, 1341455

Составитель Г. Канин

Техред И.Попович

Корректор С. Черни

Редактор А. Огар

Подписное

Тираж 387

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Заказ 4423/43

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Способ автоматического регулирования процесса очистки поверхностей нагрева котла Способ автоматического регулирования процесса очистки поверхностей нагрева котла Способ автоматического регулирования процесса очистки поверхностей нагрева котла Способ автоматического регулирования процесса очистки поверхностей нагрева котла Способ автоматического регулирования процесса очистки поверхностей нагрева котла 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способам контроля процессов в паропроизводящих установках и позволяет повысить точность определения степени золового заноса

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано в парогенераторах, работающих на сильношлакующихся углях, и позволяет повысить точность, в диапазоне длин волн .L 5,0 1 0,5 мкм наблюдается существенное различие степени черноты между первичными и вторичными золовыми отложениями

Изобретение относится к области теплоэнергетики и позволяет повысить надежность устройства

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано для повышения маневренности блочных установок с прямоточными котлами при аварийных ситуациях в энергосистеме

Изобретение относится к тепло- I энергетике и позволяет повысить экономичность работы энергоблока

Изобретение относится к теплоэнергетике и позволяет повысить надежность защиты

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано в системах защиты и управления котельными агрегатами с одновременной регистрацией их технологических параметров при выработке пара или нагреве воды

Изобретение относится к химии, в частности к количественному определению загрязнений (отложений) на поверхности нагрева энергетического котлоагрегата, образовавшихся в течение межремонтного периода эксплуатации

Изобретение относится к энергетике и может использоваться на парогенераторах атомных установок с жидкометаллическим теплоносителем при компенсации объемных расширений последнего

Изобретение относится к теплообменной технике и предназначено для использования в качестве устройства при компенсации объемных расширений теплового воздействия на жидкометаллический теплоноситель в секционном парогенераторе корабельной ядерной энергетической установки

Изобретение относится к энергетике и может использоваться на парогенераторах атомных установок с жидкометаллическим теплоносителем при компенсации объемных расширений последнего

Изобретение относится к энергетике и может использоваться на парогенераторах атомных установок с жидкометаллическим теплоносителем при компенсации объемных расширений последнего

Изобретение относится к теплоэнергетике, касается защиты паровых котлов и может быть использовано в системах автоматического управления паровых котлов
Наверх