Способ контроля воздушной плотности конденсационной паротурбинной установки

 

1 ентМ«тах иячеЬ4ва

ВНМябт . к,. (к1ьА

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

«»767496

Союз Советских

Социалистических

Республик (61) Дополнительное к авт. сеид-ву (22) Заявлено 29Л178 (21) 2694144/24-06 (51)М. Кл. с присоединением заявки ¹â€”

Р 28 В 9/10

Государствеииый комитет

СССР ио делам изобретеиий и открытий (23) 1)риоритет

Опубликовано 300980.Бюллетень № 36 (53) УДК 621 ° 182 ° . 26 (088.8) Дата опубликования описания 300980

Н.A.Ëÿøåâè÷ (72) Автор изобретения

Лукомльская гбсударственная районная электростанция им. 50-летия СССР (71) Заявитель. (54) СПОСОБ КОНТРОЛЯ ВОЗДУШНОЙ ПЛОТНОСТИ

КОНДЕНСАЦИОННОИ ПАРОТУРБИННОИ УСТАНОВКИ

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано в конденсационных паротурбинных установках для определения количества воздуха, поступающего через неплотности в вакуумную часть . Установки.

Известны способы контроля воздушной плотнос ти конденсацибнной паротурбинной установки путем формирования сигнала о количестве удаляемого воздуха с учетом температуры паровоздушной смеси на выходе из конденсатора flJ .

Эти способы имеют: низкую точность, не учитывают отклонений режима работы установки от номинального, обеспечивают лишь периодический, а не постоянный контроль.

Известен также способ контроля воздушной плотности конденсационной паротурбинной установки с параллельно работающими по воде водоструйньми эжекторами путем формирования сигнала о количестве удаляемого из конденсатора воз- . духа на ос нов е оп ределения па рционального давления воздуха в отсасываемой эжекторами смеси и подЬ..

2 .чи сформированного сигнала на регистрирУющий прибор(21 .

Этот способ является .ближайшим к данному по технической сущности и достигаемому результату.

Недостатком укаэанного известного способа следует считать пониженную точность контроля иэ-.за подверженности er o результатов влиянию отклонений режимных параметров (расход пара, расход и температура охлаждающей воды, чистота трубок конденсатора и собственно количество воздуха, подсасываемоIS го через неплотности) .

Цель данного изобретения †. по; вьтаение точности контроля.

Для остижения поставленной цели один из эжекторов включают в работу

2О в безрасходном режиме, измеряют; . абсолютные давления в приемных камерах обоих эжекторов и парциальное давление воздуха определяют по разности измеренных абсолютных

25 давлений.

Работая в безрасходном режиме, ° т.е. без подвода воздуха, один из эжекторов позволяет определить парциальное давление водяных паров не только в приемной камере

767496 этого эжектора, но и в приемной камере подключенного параллельно по рабочей воде основ ного эжек тора.

На чертеже приведена схема реализации данного способа.

Основной водоструйный эжектор 1 и вспомогательный водоструйный эжектор 2 подключеныпараллельно к магистрали 3 подвода рабочей воды и магистрали 4 сброса. Основной водос т руй ный эжек тор 1 с оеди не н линией 5 с воздушным пространством конденсатора, а вспомогательный водоструйный эжектор 2 работает без подвода воздуха.

Датчик 6 подключен линиями 7

8 к приемным камерам соответственно эжекторов 1 и 2 и измеряет разность давлений в этих камерах.

Результат указанных измерений поступает по линии 9 на регистрирующий прибор 10.

Изменение величины присоса воздуха в ы з ыв ае т с о о тв е тс тв ующе е и зменение давления в приемной камере основного эжек тора 1. В датчике 6 это измененное давление отсасывае, мой,парово здушной смеси с рав нивается с парциальным давлением водяных паров, измеренным по дав,лению в приемной камере вспомогательного „эжек торэ. 2. Полученная ра 3 нос ть с оо тв е тс тв уе т нов ому rIapциальному давлению воздуха в отсасываемой смеси и преобразуется в регистрирующем приборе 10 в измененную величину расхода удаляемого воздуха.

Перед включением в эксплуатацию схема должна быть протарирована впуском известного количества воз-. духа че ре з мерное сопло. Нулевое пок а зание регис трирующего прибора может быть проконтролировано в ременным отключением основного эжектора от воздушного прос транства

Данный способ повышает точность контроля воздушной плотности конденсационной паротурбинной установки, следовательно, и. надежность и экономичность ее эксплуатации. фо рмул а и зоб ре те ни я

Способ кон троля воздушной пло тности конденсационной паротурбинной установки с параллельно работающими по воде водоструйными эЖекторами путем формирования сигнала о количестве удаляемого из конденсатора воздуха на основе определения пар циального давления воздуха в отса сываемой эжекторами смеси и подачи сформированного сигнала на регистрирующий прибор, о т л и ч а ю—

25 шийся тем,что, с целью йовышения точности контроля, один из эжекторов включают в работу в безрасходном режиме, измеряют абсолютные давления в приемных камерах обоих

3ц эжекторов и парциальное давление воздуха определяют по разности измеренных абсолютных давлений.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Тубянский Л.И. и др. Паровые т урбины высокого давления ЛМЗ.

М. -Л ., ГЭИ, 1956, с, 211-213.

2. Ав торское свиде тельс тво СССР .

Р 595618, кл. F 28 B 9/10, 1976.

767496

Составитель A. Калашников

Техред A. Щепанская Корректор М.Демчик

Редактор Л.Гольдина

Филиал ППП Патент", r.Óærîðoä, ул.Проектная, 4

Эаказ 7177/34 Тираж 697 Подписное

BhHHIIH Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

1 13035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д.4/5

Способ контроля воздушной плотности конденсационной паротурбинной установки Способ контроля воздушной плотности конденсационной паротурбинной установки Способ контроля воздушной плотности конденсационной паротурбинной установки 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к конденсатору с воздушным охлаждением

Изобретение относится к турбиностроению и может быть использовано в разработках новых конструкций, преимущественно крупногабаритных высоконагруженных конденсаторов паровых турбин

Изобретение относится к теплообменным аппаратам и может быть использовано в качестве конденсатора пара

Изобретение относится к теплообменной аппаратуре, позволяет интенсифицировать теплообмен и может быть использовано в энергетической промышленности
Наверх