Способ определения запаса теплогидравлической устойчивости парогенерирующего канала

 

Изобретение относится к энергетике, может быть использовано в теплоэнергетических установках различного назначения и позволяет повысить точность определения границы и запаса теплогидравлической устойчивости парогенерирующего канала. Это достигается тем, что одновременно с пульсациями расхода и перепадом давления на канале измеряют пульсации подводимой к парогенерирующему каналу тепловой мощности и используют измеренные пульсации мощности при определении частотной передаточной функции канала путем учета корреляции между пульсациями расхода теплоносителя и тепловой мощности. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕтжИУ.

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИК

РЕСПУБЛИН и9) SU (1!) (бй4Р 22 В 35 18 г " пц ЯД

,:,.,, 2

pal л

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ

ПРИ ГННТ СССР (61) 1236247 (21) 4322663/24-06 (22) 30.10.87 (46) 30.09.89. Вюл. И- 36 (7i) Одесский политехнический институт (72) B.À,Ãåðëèãà, А.Ю.Погосов и Н.И.Антонюк (53) 621.182.026(088 ° 8) (56) Авторское свидетельство СССР

t 1236247, кл. Г 22 В 35/18, 1984. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАПАСА ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПАРОГЕНЕ-

РИРУЮЩЕГО КАНАЛА

Изобретение относится к энергетике, предназначено для использования в теплоэнергетических установках различного назначения.

Целью изобретения является повьппение точчости определения запаса теплогидравлической устойчивости путем повышения точности измерения частотной передаточной функции канала.

На чертеже показана схема устройства для осуществления способа.

Устройство содержит первичные преобразователи 1,2 и 3 расхода, перепада давления на канале 4 и подводимой к каналу тепловой мощности, подключенные соответственно к входам блоков 5, 6 и 7 выделения переменной составляющей. Выход блока 5 подсоединен к входу блока 8 автоспектрального анализа, к первому входу блока 9 взаимно2 (57) Изоб:." ;ение относится к энергетике, может быть использовано в теплоэнергетк вЂ..еских установках раэлччного назначения и позволяет повысить точность определения границы и запаса теплогидравлической устойчивости парогенерирующего канала. Это,достигается тем, что одновременно с пульсациями расхода и перепадом давления на канале измеряют пульсации подводимой к парог енерируюшему каналу тепловой мощности и используют измеренные пульсацг-..и мощности при определении частотной передаточной функц -и кана ла путем учета корреляции между пульсациями расхода теплоноси .еля и тепловой мощности, 1 ил, спектрального анализа и к второму входу блока 10 взаимно-спектрального анализа. Выход блока подсоединен к входу блока 11 автоспектрального ана МцуЯ> лиза, второму вхоцу блока 9 взаииноспектрального анализа, первому входу блока .12 взаимно-спектрального айализа и второму входу блока t3 взаимноспектрального ачализа, Выход блока 6 подсоединен к первому входу блока 10 взаимно-спектрального анализа и к первому входу блока 13 в" àèìíî-спектраль, ного анализа. Первый и второй входы блока 14 умножения соединены соответ- Ъ п ственно с выходами блоков 10 и 11.

Выход блока 12 подключен к первому входу блока 15 умножения и к второму входу блока 16 умножения, а к первоиу входу последнего подключен выход блока 13. Первый вход блока 17 умножения

3 151152 .оединен с выходом блока 8, Выход блока 9 подключен к второму входу блока

16 умножения. К первому и второму входам блока 18 вычитания подключены выходы блоков 14 н 15 соответственно.

К первому и второму входам блока 19 вычитания подключены соответственно выходы блоков 16 и 17. Выходы блоков

18 и 19 соединены с первым и вторым входами соответственно блока 20 деления, выход последнего подключен к входу блока 21 регистрации и анализа.

Способ с помощью устройства осуществляют следующим образом. 15

Измеренные текущие значения режимных параметров с выходов первичных измерительных преобразователей 1,2 и 3 в виде электрических сигналов поступают на входы блоков S,á и 7., с 20 выходов которых переменные составляющие поступивших на вход сигналов передаются в блоки 8 — 13 спектрального анализа согласно соединениям, показанным на структурной схеме. Значе- 25 ния спектров поступают в виде электрических сигналов (например, представленных двоичными кодами) в блоки 14 — 17 умножения. Результаты операций умножения в названных блоках подвергаются вычитанию в блоках 18 и 19, а результаты вычитания передаются в блок 20 деления. С выхода блока 20 результат деления в виде последовательности электрических сигналов, представляющих собой массив значений частотной передаточной функции расход-перепад давления на канале, поступает в блок 21, где регистрируется, По анализу значения действительной части частотной передаточной функции при равенстве нулю ее мнимой части судят о запасе устойчивости и о граничных значениях режимных параметров, влияющих на устойчивость тепломассообменного процесса в парогенерирующем канале.

Пример. В качестве датчика 1 может быть использован турбинный расходомер или расходомер переменного перепада давления на местном сопротивлении. Дпя измерения текущих значений перепада давления могут быть применены индуктивные датчики ДДИ-20 в комплекте с вторичным прибором

ИВП-2, оба канала измерения которого подключены к схеме вычитания. В зависимости от физической природы подво2 4 димой к парогенерирующему каналу мощности первичный измерительный преобразователь текущих значений мощности может быть различным. Для случая ядерного обогрева это может быть реактиметр, для электрического обогре- 1 ва — ваттметр, для теплопередачи обогреваемый поток — обогревающая среда " измеритель градиента температуры в единицу времени (например, на базе посекундного или более частого измерения разности температур).

Аппаратурная реализация спектрального анализа может быть основана на применении анализаторов спектра, работающих по алгоритму быстрого преобразования Фурье. Например, могут быть использованы анализаторы Ф-38. С целью последующей обработки результатов спектрального анализа укаэанные анализаторы с помощью стандартного ин-.. терфейса можно подключать к вычислительному комплексу ИВК-12. Для промежуточных преобразований кодового электрического сигнала в аналоговый и обратно в составе блоков устройства могут быть использованы цифроаналоговые и аналого-цифровые преобразователи, например, в интегральном исполнении. Выделение иэ аналогового сигнала его переменной составляющей может быть реализовано путем пропускания этого электрического сигнала через электрический конденсатор.

Ф о р м у л а и з о б р е т е н и я

Способ определения запаса теплогидравлической устойчивости парогенерирующего канала по авт.св. Р 1236247, отличающийся тем, что, с целью повышения точности определения запаса теплогидравлической устойчивости путем повьппения точности определения запаса теплогидравлической устойчивости путем повьппения точности измерения частотной передаточной функции канала, дополнительно измеряют пульсации тепловой мощности, подводимой к парогенерирующему каналу, и при определении частотной передаточной функции последнего учитывают корреляцию между пульсациями расхода теплоносителя в канале и пульсациями тепловой мощности, подводимой к парогенерирующему каналу.

1511522

Составитель А.Зосимов

Редактор Л.Веселовская Техред А.Кравчук Корректор Т.Малец

Заках 5883/40

Тираж 381

Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул. Гагарина, 101

Способ определения запаса теплогидравлической устойчивости парогенерирующего канала Способ определения запаса теплогидравлической устойчивости парогенерирующего канала Способ определения запаса теплогидравлической устойчивости парогенерирующего канала 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к теплоэнергетике и позволяет повысить точность определения запаса устойчивости

Изобретение относится к теплоэнергетике и позволяет повысить надёжность устройства, которое содержит последовательно соединенные преобразователь I пульсаций давления, блок 2 спектрального анализа (БСА) блок 3 деления и нуль-орган 4, последовательно соединенные преобразователь 5 расхода теплоносителя, БСА 6, блок 7 деления, управляемый ключ 8 и блок 9 регистрации

Изобретение относится к области теплоэнергетики и позволяет повысить достоверность и оперативность диагностики состояния теплоносителя в парогенерирующем канале

Изобретение относится к способу регулирования паровой установки в бытовом устройстве, в котором паровой установкой вырабатывается водяной пар, в частности горячий, или перегретый

Изобретение относится к области энергетики, предназначено для использования в теплоэнергетических установках, содержащих многоканальные парогенерирующие системы

Изобретение относится к энергетике, и позволяет повысить точность определения запаса устойчивости парогенерирующего канала судовой энергетической установки

Изобретение относится к испарительному сосуду с автоматическим добавлением воды. Он содержит корпус (1) сосуда, нагревательный компонент (2), установленный на корпусе (1) сосуда, водяной насос, соединенный с корпусом (1) сосуда, схему управления для водяного насоса, первую плату (3) для определения температуры и датчик (5) температуры и недостатка воды, установленный на первой плате (3) для определения температуры. Один край первой платы для определения температуры соединен либо с нагревательным компонентом (2) либо с зоной корпуса (1) сосуда, находящейся в непосредственной близости от нагревательного компонента (2). Остальные части первой платы (3) для определения температуры отстоят от корпуса (1) сосуда. Датчик (5) температуры и недостатка воды смонтирован в отстоящей от корпуса сосуда зоне первой платы (3) для определения температуры. Датчик (5) температуры и недостатка воды соединен со схемой управления. Изобретение должно обеспечить упрощение конструкции и снижение себестоимости. 14 з.п. ф-лы, 13 ил.
Наверх