Система управления питательным турбонасосом

 

Изобретение относится к насосостроению и позволяет упростить конструкцию. Закрытое положение регулирующего клапана 3 подачи пара к турбине насоса обеспечивается стоп-устройством 4. При пуске турбонасоса поршень сервомотора 2 перемещается до тех пор, пока перепад давления на клапане питания котла (парогенератора) не достигнет заданного значения. Под воздействием этого перепада давлений золотник 6 переместится влево до упора. Величина проходного сечения окон 9 и 10 будет увеличена, что уменьшает время перемещения поршня сервомотора 2. При остановке турбонасоса перепад давления на клапане питания котла (парогенератора) снижается до нуля и золотник 6 под действием пружины 7 возвращается в исходное положение. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РеспуБлиК (я)з F 22 0 5/32

ГОСУДАРСТВF ННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЭОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4445349/06 (22) 21.06.88 (46) 15,07.91,Бюл. ¹ 26 (71) Ленинградское объединение мПролетарский завод" (72) В. M. Волков, И. В. Лапшин, О. А. Озерова и Г. Я, Фальшпун (53) 621.182,26(088,8) (56) Авторское свидетельство СССР

¹ 1326837, кл, F 22 0 5/32, 1985. (54) СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПИТАТЕЛЬНЫМ ТУРБОНАСОСОМ (57) Изобретение относится к насосостроению и позволяет упростить конструкцию, Закрытое положение регулирующего клапаИзобретение относится к насосостроению, в частности к системам управления питательных насосов пароэнергетических установок.

Целью изобретения является упрощение конструкции.

На чертеже представлена принципиальная схема системы управления.

Система управления содержит измерительно-усилительный блок 1, соединенный с ним гидравлический сервомотор 2 регулирующего клапана 3 подачи пара к турбине насоса, гидравлическое стоп-устройство 4, соединенное с полостями сервомотора 2, и датчик перепада давления с регулируемым дросселем 5, выполненные в виде двухпояскового золотника 6 с пружиной 7, размещенного в корпусе 8. Корпус имеет два проходных окна 9 и 10 и два торцевых противоположных отверстия 11 и 12. Окно 9 подключено к выходу измерительно-усилительного блока 1, а окно 10 — к гидравлическому сервомотору 2, а эти окна и золотник

6 образуют регулируемое гидросопротивление. Пунктирной линией на чертеже показан

„„ 4 „„166331 1 А1 на 3 подачи пара к турбине насоса обеспечивается стоп-устройством 4. При пуске турбонасоса поршень сервомотора 2 перемещается до тех пор, пока перепад давления на клапане питания котла (парогенератора) не достигнет заданного значения. Под воздействием этого перепада давлений золотник 6 перемесится влево до упора. Величина проходного сечения окон 9 и 10 будет увеличена, что уменьшает время перемещения поршня сервомотора 2. При остановке турбонасоса перепад давления на клапане питания котла (парогенератора) снижается до нуля и золотник 6 под действием пружины 7 возвращается в исходное положение, 1 ил. второй вариант размещения окон 9 и 10.

Отверстие 11 подключено к первому входу, а отверстие 12 — ко второму входу измерительно-усилительного блока 1. Таким образом, торцевые поверхности подпружиненного золотника 6 и корпус 8 образуют датчик перепада давления. Первый вход измерительно-усилительного блока 1 подключен к питательному трубопроводудо клапана питания котла(па- О рогенератора), а второй вход — к этому же трубопроводу за клапаном питания, Пита- (A) тельный трубопровод и клапан питания нэ чертеже не показаны. ° аЪ

Система работает следующим образом.

Перед пуском турбонасоса поршень сервомотора 2 находится в положении, соответствующем закрытому состоянию регулирующего клапана 3 подачи пара к турбине насоса. Это положение обеспечивается с помощью стоп-устройства 4. При пуске турбонасоса воздействие стоп-устройства 4 на сервомотор 2 снимается и с помощью измерительно-усилительного блока 1 вследствие отсутствия перепада давления на клапане

1663311 питания котла (парогенератора) на поршне сервомотора 2 создается перепад давления, под воздействием которого поршень сервомотора перемещается до тех пор, пока перепад давления на клапане питания котла 5 (парогенератора) не достигнет заданного значения. Время перемещения поршня сервомотора 2 и соответственно время выхода турбонасоса на номинальный (заданный) режим работы определяется как конструк- 10 цией регулятора, так и величиной проходного сечения окон 9 и 10 (показаны сплошными линиями), частично прикрытых пояском золотника 6, В конце пуска после достижения задан- 15 ной величины регулируемого параметра на торцевых поверхностях золотника 6 установится перепад давления, равный перепаду давления на клапане питания. Под воздействием этого перепада давления золотник 6 20 переместится влево вплоть до упора в опорный поясок, образованный проточкой в корпусе 8, Величина проходного сечения окон

9 и 10 будет увеличена, что существенно уменьшает время перемещения поршня 25 сервомотора 2.

При остановке турбонасоса перепад давления на клапане питания котла(парогенератора) снижается до нуля и золотник 6 под действием пружины 7 возвращается в 30 исходное положение, Предлагаемая система управления предназначена для турбонасосов, оснащенных турбинами, требующими медленного разгона во время пуска. К таким турбонасо- 35 сам относятся, например, мощные питательные турбонасосы, использующиеся на зле ктроста н ция х.

Для современных судовых питательных турбонасосов, обеспечивающих питание 40 напряженных котлов с малым запасом воды, должна решаться обратная задача, т. е. должен обеспечиваться быстрый пуск с выходом на номинальный режим, а затем уменьшение быстродействия системы, так как отрегулированная на это время пуска система управления часто не обеспечивает устойчивую работу системы питания котла на рабочих режимах.

Работа системы управления в этом слу- . чае происходит аналогично описанной выше, Разница состоит лишь в том, что при пуске турбонасоса величина проходного сечения окон 9 и 10 максимальна (окна 9 и 10 и их подключение показаны пунктиром), а после выхода турбонасоса на заданный режим золотник 6, перемещаясь до упора влево, уменьшает величину проходного сечения окон 9 и 10, что увеличивает время перемещения поршня сервомотора 2 и обеспечивает устойчивую работу системы питания на всех режимах, Формула изобретения

Система управления питательным турбонасосом, содержащая измерительно-усилительный блок с двумя входами и выходами и гидравлическое стоп-устройство, связанные импульсными линиями с полостями гидравлического сервомотора регулирующего клапана подачи пара к турбине, регулируемый дроссель, вход которого подключен к выходу измерител ьно-усилительного блока, а выход — к полости гидравлического сервомотора, и датчик перепада давлений, о т л и ч аю щ а я с я тем, что, с целью упрощения конструкции, регулируемый дроссель и датчик перепада давлений выполнены в виде подпружиненного золотн ика, размещен ного в корпусе с двумя проходными окнами и двумя противоположными торцевыми отверстиями с образованием пружинной и торцевой полостей, подключенных через торцевые отверстия корпуса к входам иэмерительноусилительного блока, причем золотник имеет два пояска, расстояние между которыми не меньше длины проходных окон.

1663311 п п клапана питания атла (пар о еенератара ) пойоДу Зю

Сдезщй пар

Составитель В;Базитов

Редактор В,Фельдман Техред М.Моргентэл Корректор М.Пожо

Заказ 2252 Тираж 283 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

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

Система управления питательным турбонасосом Система управления питательным турбонасосом Система управления питательным турбонасосом 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к теплоэнергетике и позволяет повысить экономичность и надежность работы питательного насоса за счет регулирования кавитационного запаса, осуществляемого регулятором 17 по сигналу Δ=P-P<SB POS="POST">тр</SB>, формируемому в блоке 10, если Δ=P≥<SB POS="POST">доп</SB> - предельно допустимое значение кавитационного запаса

Изобретение относится к теплоэнергетике и позволяет повысить экономичность работы сетевого насоса системы отопления с электродным водогрейным котлом

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано для предотвращения срыва питательного насоса энергоблока при падении давления в деаэраторе

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано, например, при регулировании работы и защиты питательного насоса деаэрационно-питательной установки (ДПУ) энергоблока при скользящем давлении пара в деаэраторе

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