Способ определения массового расхода влажного пара в паропроводе от парогенератора

Изобретение относится к технической физике, а именно к области определения массового расхода влажного пара в паропроводе от парогенератора, может быть использовано на парогенераторах ТЭС и АЭС. Cпособ определения массового расхода влажного пара в паропроводе от парогенератора включает: измерение в паропроводе статического давления и перепада давления на двух его приемниках, окно одного из которых открыто навстречу потоку, а окно другого - в сторону движения потока; определение плотности паровой фазы по статическому давлению; измерение степени сухости влажного пара и массового расхода питающей воды парогенератора. На интервале стабильного состояния измеряемых величин осуществляют запоминание значения степени сухости пара и массового расхода питающей воды; определение фиксированного значения массового расхода влажного пара по фиксированному значению массового расхода питающей воды; вычисление фиксированного значения функции преобразования по фиксированному значению массового расхода влажного пара, текущему значению плотности его паровой фазы, текущему значению перепада давления и значению поперечного сечения паропровода. Также осуществляют вычисление первой границы расхода: по текущим значениям плотности паровой фазы и перепада давления, а также фиксированному значению функции преобразования и значению поперечного сечения паропровода; вычисление второй границы расхода: по текущим значениям плотности паровой фазы и перепада давления, фиксированному значению функции преобразования, значению поперечного сечения паропровода, а также по фиксированному и текущему значениям степени сухости; определение массового расхода влажного пара по сумме текущих значений второй границы расхода с эмпирически определяемой долей разности текущих значений первой и второй границ расхода. Технический результат – повышение точности определения параметров пара. 1 ил.

 

Область техники, к которой относится изобретение

Изобретение относится к технической физике, а именно к области определения массового расхода влажного пара в паропроводе от парогенератора, может быть использовано на парогенераторах ТЭС и АЭС.

Уровень техники

Аналогом изобретения является способ по патенту на изобретение №2243508 (RU), «Устройство для измерения расхода пара в паропроводе», Агеев А.Г., Блинков В.Н., и другие; включающий:

измерение в паропроводе: статического давления и перепада давления на двух его приемниках, окно одного из которых открыто навстречу потоку, а окно другого открыто в сторону движения потока; вычисление массового расхода по измеряемым величинам и эмпирическому коэффициенту преобразования.

Прототипом изобретения является способ определения массового расхода влажного пара по патенту на изобретение №2705520 (RU), включающий:

измерение в паропроводе статического давления и перепада давления на двух его приемниках, окно одного из которых открыто навстречу потоку, а окно другого - в сторону движения потока; определение плотности паровой фазы по статическому давлению; измерение степени сухости влажного пара и массового расхода питающей воды парогенератора;

на интервале стабильного состояния измеряемых величин:

фиксирование (запоминание) значения степени сухости пара и массового расхода питающей воды; определение фиксированного значения массового расхода влажного пара по фиксированному значению массового расхода питающей воды; вычисление фиксированного значения функции преобразования по фиксированному значению массового расхода влажного пара, текущему значению плотности его паровой фазы, текущему значению перепада давления и значению поперечного сечения паропровода.

С существенными признаками изобретения совпадает следующая совокупность признаков прототипа: «измерение в паропроводе статического давления и перепада давления на двух его приемниках, окно одного из которых открыто навстречу потоку, а окно другого в сторону движения потока; определение плотности паровой фазы по статическому давлению; измерение степени сухости влажного пара и массового расхода питающей воды парогенератора;

на интервале стабильного состояния измеряемых величин:

фиксирование (запоминание) значения степени сухости пара и массового расхода питающей воды; определение фиксированного значения массового расхода влажного пара по фиксированному значению массового расхода питающей воды; вычисление фиксированного значения функции преобразования по фиксированному значению массового расхода влажного пара, текущему значению плотности его паровой фазы, текущему значению перепада давления и значению поперечного сечения паропровода».

Однако прототип обладает недостатком:

- ограниченная возможность компенсации влияния на точность определения массового расхода не измеряемых параметров потока влажного пара, таких как: интегральная доля поперечного сечения паропровода, занимаемая паровой фазой; параметр отношения скоростей фаз; степени сухости влажного пара.

Сущность изобретения

Задачей, на решение которой направлено изобретение, является: способ определения массового расхода влажного пара в паропроводе от парогенератора, включающий: измерение в паропроводе статического давления и перепада давления на двух его приемниках, окно одного из которых открыто навстречу потоку, а окно другого в сторону движения потока; определение плотности паровой фазы по статическому давлению; измерение степени сухости влажного пара и массового расхода питающей воды парогенератора;

на интервале стабильного состояния измеряемых величин:

фиксирование (запоминание) значения степени сухости пара и массового расхода питающей воды; определение фиксированного значения массового расхода влажного пара по фиксированному значению массового расхода питающей воды; вычисление фиксированного значения функции преобразования по фиксированному значению массового расхода влажного пара, текущему значению плотности его паровой фазы, текущему значению перепада давления и значению поперечного сечения паропровода,

включает:

вычисление первой границы расхода: по текущим значениям плотности паровой фазы и перепада давления, а так же фиксированному значению функции преобразования и значению поперечного сечения паропровода; вычисление второй границы расхода: по текущим значениям плотности паровой фазы и перепада давления, фиксированному значению функции преобразования, значению поперечного сечения паропровода, а так же по фиксированному и текущему значениям степени сухости; определение массового расхода влажного пара по сумме текущих значений второй границы расхода с эмпирически определяемой долей разности текущих значений первой и второй границ расхода.

Таким образом, задача изобретения решена.

Краткое описание фигур чертежей

Фиг. 1. Схема для осуществления способа определения массового расхода влажного пара в паропроводе от парогенератора.

Обозначения позиций на схеме: 1 - паропровод; 2 - зонд; 3, 5, 7 - измерительные трубки; 4, 6, 8 - окна приемники давления; 9 - измеритель перепада давления; 10 - измеритель давления; 11 - контроллер; 14 - измеритель расхода питающей воды парогенератора; 15 - измеритель степени сухости влажного пара, например, по патенту на изобретение №2705520 (RU). Изобретение может осуществляться с использованием расходомера пара по патенту на изобретение №2243508 (RU), - позиции 1, 2, - 11 на схеме.

Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения

Из анализа известной расчетной модели (1) для определения массового расхода влажного пара:

где: - функция преобразования измеряемых величин в массовый расход влажного пара;

а - интегральная доля поперечного сечения паропровода, занимаемая паровой фазой;

χ - степень сухости (отношение массового расхода паровой фазы к массовому расходу жидкой фазы);

ρ’ - плотность дисперсной жидкой фазы;

ρ" - плотность паровой фазы;

S - отношение скорости паровой фазы к скорости жидкой фазы;

k - коэффициент, отклонения квадрата средней (по сечению потока) скорости паровой фазы (ω”) от ее значения в точке поперечного сечения паропровода, содержащей приемники измерителя перепада давления.

Технологический диапазон изменения параметров контролируемого потока пара, например: статическое давление Рст=5,0-8,0 МПа; массовый расход G=450,0-200,0 кг/с; степень сухости: χ=0,99-0,9.

Измеряют: статическое давление в паропроводе (Рст); перепад давления (ΔР) в паропроводе на двух его приемниках, окно одного из которых открыто навстречу потоку, а окно другого в сторону движения потока; расход питающей воды на входе в парогенератор (GB); степень сухости в паропроводе от парогенератора (χ), определяют плотность паровой фазы (ρ") по статическому давлению.

На интервале стабильного состояния измеряемых величин, например, более 30 секунд наблюдают отсутствие динамики по всем измеряемым параметрам:

- статическое давление в паропроводе, Рст=64,0 кгс/см2;

- перепад давления ΔР в паропроводе, ΔР=71557,52 кгс/м2;

- плотность паровой фазы ρ"=32,3729362 кг/м3 (Из таблиц «Теплофизические свойства воды и водяного пара, М.П. Вукалович, Машиностроение, М. 1967». статическому давлению Рст=64,0 кгс/см2 соответствует плотность паровой фазы ρ"=32,3729362 кг/м3);

- степень сухости в паропроводе от парогенератора, X=0,98;

- массовый расход питающей воды (GB), GB=408,3 кг/с;

- поперечное сечение паропровода F=0,2642 м.

Фиксируют значение степени сухости пара (χф=χ) и массового расхода (Gф=GB) влажного пара; вычисляют и запоминают фиксированное значение функции преобразования (ϕф) измеряемых величин в массовый расход влажного пара:

На всем интервале текущего стабильного состояния определяемые с установленной цикличностью (например, 1с) значения вычисляемых границ расхода (Gгр_1) и (Сгр_2), а также значение массового расхода влажного пара (G) равны его зафиксированному значению (Gф).

На основании сравнительного анализа прототипа по отношению к аналогу установлено, что: модуль ошибки определения расхода аналогом в три раза превышает модуль ошибки определения расхода прототипом и то, что по знаку эти отклонения всегда противоположны. На этом основании, для осуществления вычисления массового расхода предлагаемым способом, принято предварительное значение эмпирической доли λ=0,25.

Наблюдают изменение степени сухости от 0,98 до 0,99. Изменение других измеряемых величин отсутствует. До момента выхода измерительной системы на это «плато» стабильного состояния и обновления значения функции преобразования используется ранее зафиксированное ее значение ϕф=0,718, фиксированного значения степени сухости пара (χФ=χ) и массового расхода (Gф=GB) влажного пара. При этом в текущем цикле значение степени сухости в паропроводе от парогенератора χ=0,99; перепада давления ΔР=72662,19 кгс/м2; статического давления Рст=64,0 кгс/см2; плотности паровой фазы соответствующая этому статическому давлению ρ"=32,3729362 кг/м3.

Вычисляют значение первой границы расхода:

Вычисляют значение второй границы расхода:

Вычисляют значение массового расхода влажного пара:

Вычисляют (λ) - долю разности первой и второй границ расхода по текущему значению массового расхода GB, по текущим величинам границ расхода Сгр_1 и Gгр_2:

На текущем интервале стабильного состояния измеряемых величин по истечении 30 секунд от начальной его точки система автоматически обновляет фиксированное значение функции преобразования ϕф при χф=0,99; ΔР=72662,19 кгс/м2; Рст=64,0 кгс/см2; плотность паровой фазы ρ"=32,3729362 кг/м3; фиксированном значении массового расхода влажного пара Gф=408,3 кг/с:

Результат вычисления массового расхода влажного пара по обновленному значению функции ϕф:

В стационарной точке после обновления ϕф значения границ расхода и определяемое значение расхода влажного пара совпадают.

Из текущего состояния (χ=0,99) при неизменных значениях статического давления и массового расхода питающей воды переводят систему в новое состояние по параметру степени сухости, например χ=0,97. При этом: - перепад давления на трубках зонда в паропроводе ΔР=70461,3 кгс/м2; - степень сухости χ=0,97.

До выполнения условия стабильного состояния измерительной системы:

- Результат вычисления первой границы расхода:

- Результат вычисления второй границы расхода:

- Результат вычисления массового расхода влажного пара:

После момента выполнения условия стабильного состояния на новом уровне параметров измерительной системы:

- Определяют новое значение функции преобразования ϕф:

Вычисляют долю разности первой и второй границ расхода (λ) по значению массового расхода GB питающей воды и текущим величинам границ расхода Gгp_1 и Gгp_2:

Способ определения массового расхода влажного пара в паропроводе от парогенератора, включающий:

измерение в паропроводе статического давления и перепада давления на двух его приемниках, окно одного из которых открыто навстречу потоку, а окно другого - в сторону движения потока; определение плотности паровой фазы по статическому давлению; измерение степени сухости влажного пара и массового расхода питающей воды парогенератора;

на интервале стабильного состояния измеряемых величин:

фиксирование (запоминание) значения степени сухости пара и массового расхода питающей воды; определение фиксированного значения массового расхода влажного пара по фиксированному значению массового расхода питающей воды; вычисление фиксированного значения функции преобразования по фиксированному значению массового расхода влажного пара, текущему значению плотности его паровой фазы, текущему значению перепада давления и значению поперечного сечения паропровода,

включает:

вычисление первой границы расхода: по текущим значениям плотности паровой фазы и перепада давления, а также фиксированному значению функции преобразования и значению поперечного сечения паропровода; вычисление второй границы расхода: по текущим значениям плотности паровой фазы и перепада давления, фиксированному значению функции преобразования, значению поперечного сечения паропровода, а также по фиксированному и текущему значениям степени сухости; определение массового расхода влажного пара по сумме текущих значений второй границы расхода с эмпирически определяемой долей разности текущих значений первой и второй границ расхода.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технической физике, а именно к области определения теплофизических параметров влажного пара воды, может быть использовано для определения ее массового расхода, степени сухости и других параметров пара в паропроводах ТЭС, АЭС, или отдельных генерирующих пар агрегатов. Отличительной особенностью способа определения массового расхода и степени сухости влажного пара в паропроводе от парогенератора является предварительное определение опорного параметра степени сухости сторонним методом, и последующие этапы.

Изобретение относится к измерительной технике, прежде всего к газовой и нефтяной промышленности. Способ измерения массового расхода газа Qm заключается в том, что одновременно измеряют объемный расход Qv и профиль скоростного напора, а массовый расход Qm вычисляется по соотношению , где F – среднее значение скоростного напора газа, S – проходное сечение расходомера в том месте трубопровода, где измеряется профиль скоростного напора, С – аэродинамический коэффициент датчиков скоростного напора, K – коэффициент корректировки измерений объемного расхода газа Qv по результатам измерения текущего профиля скоростного напора газа.

Способ определения оцененного расхода потока текучей среды на насосе включает: получение результатов измерений давления и температуры текучей среды на входе насоса, давления и температуры текучей среды на выходе насоса, а также мощности, подаваемой на насосную систему; определение значений, представляющих либо плотность текучей среды и удельную теплоемкость текучей среды, либо удельную энтальпию текучей среды, на основании результатов измерений, а также моделей текучих сред и/или данных прошлых периодов; а также расчет оцененного КПД насоса и оцененного расхода текучей среды на основании подаваемой мощности, измеренных значений температуры, измеренных значений давления, найденного значения плотности и найденного значения удельной теплоемкости или найденного значения удельной энтальпии текучей среды.

Раскрыты способ и устройство для измерения расхода текучей среды в системе распределения текучей среды, которая содержит централизованно расположенный источник (LS) текучей среды, соединенный посредством отдельных подающих трубопроводов (FC1, FC2 и т.д.) с несколькими крановыми узлами (LT1, LT2 и т.д.) текучей среды, каждый из которых имеет по меньшей мере один кран текучей среды.

В изобретении предложено устройство или конструктивный элемент, включающий техническое решение или средство для измерения параметров потока в системе с текучей средой. Комбинированное устройство для измерения параметров потока содержит: профилированную вставку, выполненную в определенном местоположении в проточном канале системы с текучей средой, предварительно откалиброванную для обеспечения коэффициента пропускной способности, который используется для верификации объемного расхода потока в указанном проточном канале системы с текучей средой, и имеющую профиль, обеспечивающий создание искусственного увеличения при измерении параметров давления выше по потоку, приводящего к локально увеличенному перепаду давления с разных сторон профилированной вставки, прямо пропорциональному динамической составляющей давления в данном местоположении, причем профиль выполнен в виде плоской наклонной поверхности, отходящей от опорной части профилированной вставки, и устройство отбора давления выше и ниже по потоку, выполненное в местоположении, находящемся выше и ниже по потоку относительно профилированной вставки, для регистрации давления выше и ниже по потоку в указанном проточном канале в струе текучей среды и обеспечения сигналов об отборе давления выше и ниже по потоку, которые содержат информацию о давлении выше и ниже по потоку, регистрируемом для дальнейшей обработки для определения параметров потока в указанном проточном канале в струе текучей среды с помощью разности измеренных давлений между сигналами об отборе давления выше и ниже по потоку в соответствии с коэффициентом пропускной способности профилированной вставки.

Объектом изобретения является система (10) обнаружения полного или частичного закупоривания по меньшей мере одного внутреннего канала (11) текучей среды инструмента (12). Система содержит: пневматический контур (13), предназначенный для подсоединения на входе упомянутого внутреннего канала (11) упомянутого инструмента (12), источник (16) давления, связанный с упомянутым пневматическим контуром (13) через электроклапан (17), и блок (22) управления, выполненный с возможностью открывания упомянутого электроклапана (17) для создания давления в упомянутом пневматическом контуре (13), затем с возможностью закрывания упомянутого электроклапана (17) для свободного опорожнения упомянутого пневматического контура (13) через упомянутый внутренний канал (11), и с возможностью обнаружения состояния закупоривания упомянутого внутреннего канала (11) в зависимости от анализа изменения давления во времени в упомянутом пневматическом контуре (13).

Изобретение относится к технической физике, а именно к области определения массового расхода влажного пара в паропроводе парогенератора, может быть использовано на парогенераторах АЭС и ТЭС. Способ определения массового расхода влажного пара в паропроводе парогенератора, включающий измерение в паропроводе: статического давления и перепада давления на двух его приемниках, окно одного из которых открыто навстречу потоку, а окно другого - в сторону движения потока; вычисление массового расхода по измеряемым величинам и коэффициенту преобразования; включает: измерение степени сухости генерируемого пара и массового расхода питающей воды парогенератора; на интервале стабильного состояния измеряемых величин фиксируют (запоминают) значение степени сухости пара и массового расхода питающей воды; вычисляют фиксированное значение коэффициента преобразования по фиксированному значению расхода питающей воды, статическому давлению, по значению перепада давления на его приемниках в паропроводе; вычисляют коэффициент преобразования по его фиксированному значению и по текущему и фиксированному значениям степени сухости.

Система и способ обеспечения конфигурации многократного двойного блокирования и выпуска в креплении диафрагмы для обеспечения дополнительного барьера защиты между работающим под давлением потоком и окружающей средой снаружи расходомера. Система многократного двойного блокирования и выпуска включает в себя первую пару блокирующих клапанов, установленных ниже второй пары блокирующих клапанов.

Изобретение относится к области измерений расхода среды, такой как жидкость, газ или пар, выполняемых с помощью сужающих устройств. Областями применения могут быть объекты атомной, тепловой и гидроэнергетики, химической и перерабатывающей промышленности, а также другие производства, где осуществляются измерения расхода среды.

Изобретение относится к способу определения коэффициента расхода предохранительных клапанов. Заявленный способ основан на постоянстве коэффициента расхода арматуры.

Изобретение в целом относится к датчиковым приборам, выполненным с возможностью определения расхода текучей среды. Датчиковый прибор (100) содержит канальную конструкцию (102-1), содержащую впускное отверстие (105), выпускное отверстие (108) и внутреннюю поверхность, образующую канал (122) для текучей среды, проходящий от впускного отверстия до выпускного отверстия через внутреннюю область канальной конструкции. Канальная конструкция выполнена с возможностью соединения с внешним элементом (200) так, что канальная конструкция выполнена с возможностью приема текучей среды, втягиваемой через внешний элемент (200) на впускном отверстии. Текучая среда по меньшей мере частично втягивается через внешний элемент из окружающей среды (310) и направляется через канал для текучей среды. Датчик (172) находится в гидродинамическом контакте с каналом для текучей среды и выполнен с возможностью генерирования датчиковых данных, указывающих расход текучей среды через канал (122) для текучей среды, путем отслеживания изменения давления в месте, находящемся в гидродинамическом контакте с каналом (122) для текучей среды, в связи с внешним давлением окружающей среды (310). Технический результат заключается в обеспечении возможности определения расхода пара путем отслеживания изменения давления текучей среды в результате прохождения текучей среды через указанный элемент из окружающей среды. 3 н. и 22 з.п. ф-лы, 22 ил.
Наверх