600MW超临界直流炉机组控制王玉山

上传人:仙*** 文档编号:66492823 上传时间:2022-03-28 格式:PPT 页数:41 大小:4.73MB
收藏 版权申诉 举报 下载
600MW超临界直流炉机组控制王玉山_第1页
第1页 / 共41页
600MW超临界直流炉机组控制王玉山_第2页
第2页 / 共41页
600MW超临界直流炉机组控制王玉山_第3页
第3页 / 共41页
资源描述:

《600MW超临界直流炉机组控制王玉山》由会员分享,可在线阅读,更多相关《600MW超临界直流炉机组控制王玉山(41页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、追求卓越追求卓越技术第一技术第一Power Generation l IT Power Solutions华北电科院有限责任公司热控技术研究所华北电科院有限责任公司热控技术研究所600MW超临界直流炉超临界直流炉机组控制特性分析机组控制特性分析追求卓越追求卓越技术第一技术第一Power Generation l IT Power Solutions华北电科院有限责任公司热控技术研究所华北电科院有限责任公司热控技术研究所600MW超临界直流炉机组超临界直流炉机组控制特性分析控制特性分析华北电科院有限责任公司华北电科院有限责任公司热控技术研究所热控技术研究所王玉山王玉山600MW超临界直流炉机组控

2、制特性分析超临界直流炉机组控制特性分析Power Generation l IT Power Solutions 3 王玉山 华北电科院热控技术研究所华北电科院热控技术研究所一、国际上超临界机组的现状一、国际上超临界机组的现状n 我国一次能源以煤炭为主,火力发电占总发电量的我国一次能源以煤炭为主,火力发电占总发电量的75%75%n 全国平均煤耗为全国平均煤耗为394g/(kWh)394g/(kWh),较发达国家高,较发达国家高606080g80g,年均多耗煤,年均多耗煤60006000万吨,不万吨,不仅仅浪费能源,而且造成了严重的环境污染,烟尘,浪费能源,而且造成了严重的环境污染,烟尘,SOx

3、,NOx,CO2SOx,NOx,CO2的排放量大大的排放量大大增加增加n 火电机组随着蒸汽参数的提高,效率相应地提高火电机组随着蒸汽参数的提高,效率相应地提高亚临界机组亚临界机组(17MPa,538/538 )净效率约为净效率约为3738%煤耗煤耗330340g超临界机组超临界机组(24MPa,538/538 )净效率约为净效率约为4041%煤耗煤耗310320g超超临界机组超超临界机组(30MPa,566/566 )净效率约为净效率约为4445%煤耗煤耗290300g由于效率的提高,污染物排量也相应减少,经济效益十分明显。由于效率的提高,污染物排量也相应减少,经济效益十分明显。n 1957

4、1957年美国投运第一台超临界试验机组,截止年美国投运第一台超临界试验机组,截止19861986年共年共166166台超临界机组投台超临界机组投运,其中运,其中800MW800MW以上的有以上的有107107台,包括台,包括9 9台台1300MW1300MW。n 1963 1963年原苏联投运第一台超临界年原苏联投运第一台超临界300MW300MW机组,截止机组,截止19851985年共年共187187台超临界机组投台超临界机组投运,包括运,包括300MW,500MW,800MW300MW,500MW,800MW,1200MW1200MW。n 1967 1967年日本从美国引进第一台超临界年日

5、本从美国引进第一台超临界600MW600MW机组,截止机组,截止19841984年共年共7373台超临界机组台超临界机组 投运,其中投运,其中3131台台600MW, 600MW, 9台台700MW700MW,5 5台台1000MW1000MW,在新增机组中超临界占,在新增机组中超临界占80%80%。600MW超临界直流炉机组控制特性分析超临界直流炉机组控制特性分析Power Generation l IT Power Solutions 4 王玉山 华北电科院热控技术研究所华北电科院热控技术研究所二、目前超临界机组的发展方向二、目前超临界机组的发展方向n 90 90年代,日本投运的超临界机组

6、蒸汽温度逐步由年代,日本投运的超临界机组蒸汽温度逐步由538/566 538/566 提高到提高到538/593 538/593 ,566/593 566/593 及及600/600 600/600 ,蒸汽压力保持在,蒸汽压力保持在2425MPa2425MPa,容量以,容量以1000MW1000MW为多,参为多,参数为数为31MPa,566/56631MPa,566/566的两台的两台700MW700MW燃气机组于燃气机组于19891989年和年和19901990年在川越电厂投产。年在川越电厂投产。目前正在研究参数为目前正在研究参数为34.3MPa,649/59334.3MPa,649/593

7、及及34.3MPa,649/59334.3MPa,649/593的机组。的机组。n 欧洲超临界机组参数多为欧洲超临界机组参数多为25MPa,540/54025MPa,540/540,机组容量中等,机组容量中等,440600MW440600MW。德国。德国两台两台900MW900MW机组于机组于19991999年投产;年投产;19981998年投运的丹麦一台参数为年投运的丹麦一台参数为28.5MPa,580/580/58028.5MPa,580/580/580的二次中间再热,的二次中间再热, 411MW411MW机组的净效率达到了机组的净效率达到了4747是目是目前世界上效率最高的超临界火电机组

8、。前世界上效率最高的超临界火电机组。欧盟制定了欧盟制定了“THERMIE”700THERMIE”700先进燃煤火电机组发展计划,联合欧洲先进燃煤火电机组发展计划,联合欧洲4040家公家公司于司于19981998年开始,计划用年开始,计划用1717年时间开发年时间开发35MPa,700/720/35MPa,700/720/(720720)的超超临界机的超超临界机组,其净效率达到组,其净效率达到50%50%以上。以上。n 美国电力科学院(美国电力科学院(EPRIEPRI)从)从19861986年起一直致力开发年起一直致力开发32MPa,593/593/59332MPa,593/593/593的带中

9、的带中间负荷的燃煤火电机组。间负荷的燃煤火电机组。600MW超临界直流炉机组控制特性分析超临界直流炉机组控制特性分析Power Generation l IT Power Solutions 5 王玉山 华北电科院热控技术研究所华北电科院热控技术研究所二、国内二、国内500及以上超临界直流炉机组投运情况及以上超临界直流炉机组投运情况n 我国自我国自8080年代后期开始重视发展超临界火电机组,国家确定以河南沁北电厂作年代后期开始重视发展超临界火电机组,国家确定以河南沁北电厂作为国产化依托,将超超临界发电技术列为国家高技术发展计划,计划开发为国产化依托,将超超临界发电技术列为国家高技术发展计划,计

10、划开发30MPa,600/60030MPa,600/600,600MW600MW以上的超超临界机组,供电效率达以上的超超临界机组,供电效率达434345%45% 。n 我国前期的超临界机组多为从原苏联直接引进,如营口,盘山,伊敏,绥中等我国前期的超临界机组多为从原苏联直接引进,如营口,盘山,伊敏,绥中等厂,机组运行方式均以定压运行为主,后期主要以从欧洲引进技术的滑压运行厂,机组运行方式均以定压运行为主,后期主要以从欧洲引进技术的滑压运行机组机组 目前国内已投运的目前国内已投运的500MW500MW及以上超临界直流炉机组及以上超临界直流炉机组机机 组组机组容量机组容量投产时间投产时间备备 注注国

11、华盘山国华盘山#1,2500MW1995俄供定压运行俄供定压运行伊敏电厂伊敏电厂#1,2500MW1995俄供定压运行俄供定压运行国华绥中国华绥中#1,2800MW2001俄供定压运行俄供定压运行石洞口二期石洞口二期#1,2600MW1991/1992欧供滑压运行欧供滑压运行外高桥二期外高桥二期#1,2900MW2004欧供滑压运行欧供滑压运行华能沁北华能沁北#1,2600MW2004欧供滑压运行欧供滑压运行常熟电厂常熟电厂#1,2600MW2005欧供滑压运行欧供滑压运行600MW超临界直流炉机组控制特性分析超临界直流炉机组控制特性分析Power Generation l IT Power

12、Solutions 6 王玉山 华北电科院热控技术研究所华北电科院热控技术研究所三、超临界直流炉的控制特点启动系统三、超临界直流炉的控制特点启动系统n理论上认为:在临界点(理论上认为:在临界点(22.129MPa、温度、温度374),水的汽化会在一瞬间完成,即在临),水的汽化会在一瞬间完成,即在临界点时饱和水和饱和蒸汽之间不再有汽、水共存的两相区存在,两者的参数不再有区别。界点时饱和水和饱和蒸汽之间不再有汽、水共存的两相区存在,两者的参数不再有区别。由于在临界参数下汽水密度相等,因此在临界压力下无法维持自然循环,不能再采用汽包由于在临界参数下汽水密度相等,因此在临界压力下无法维持自然循环,不能

13、再采用汽包锅炉,直流炉成为唯一的型式。锅炉,直流炉成为唯一的型式。n 超临界锅炉与亚临界自然循环锅炉的结构和工作原理不同,启动方法也有较大的差异,超临界锅炉与亚临界自然循环锅炉的结构和工作原理不同,启动方法也有较大的差异, 超临界锅炉与自然循环锅炉相比,有以下的启动特点:超临界锅炉与自然循环锅炉相比,有以下的启动特点:设置专门的启动旁路系统设置专门的启动旁路系统直流锅炉在锅炉点火前就必须不间断的向锅炉进水,建立足够的启动流量,以保证给水直流锅炉在锅炉点火前就必须不间断的向锅炉进水,建立足够的启动流量,以保证给水连续不断的强制流经受热面,使其得到冷却。为防止低温蒸汽送入汽轮机后凝结,造成连续不断

14、的强制流经受热面,使其得到冷却。为防止低温蒸汽送入汽轮机后凝结,造成汽轮机的水冲击,直流炉需要设置专门的启动旁路系统来排除这些不合格的工质。汽轮机的水冲击,直流炉需要设置专门的启动旁路系统来排除这些不合格的工质。配置汽水分离器和疏水回收系统配置汽水分离器和疏水回收系统 低于本生流量时,给水流量要保持恒定。因此在本生负荷下超临界锅炉需要设置汽水低于本生流量时,给水流量要保持恒定。因此在本生负荷下超临界锅炉需要设置汽水 分离器和疏水回收系统。分离器和疏水回收系统。启动前锅炉要建立启动压力和启动流量启动前锅炉要建立启动压力和启动流量n 超临界直流炉,由于锅炉的蓄质和蓄热量小,因而负荷调节的灵敏性好,

15、可实现快速超临界直流炉,由于锅炉的蓄质和蓄热量小,因而负荷调节的灵敏性好,可实现快速 启、停和调节负荷。启、停和调节负荷。600MW超临界直流炉机组控制特性分析超临界直流炉机组控制特性分析Power Generation l IT Power Solutions 7 王玉山 华北电科院热控技术研究所华北电科院热控技术研究所三、超临界直流炉的控制特点滑压运行三、超临界直流炉的控制特点滑压运行n现代超临界锅炉的重要特点是变压运行现代超临界锅炉的重要特点是变压运行 现代超临界机组采用复合变压运行的方式,即在高负荷及低负荷区,负荷现代超临界机组采用复合变压运行的方式,即在高负荷及低负荷区,负荷调节采用

16、改变汽轮机调节阀开度的方式,而蒸汽压力保持不变;在中间负荷范调节采用改变汽轮机调节阀开度的方式,而蒸汽压力保持不变;在中间负荷范围,采用变压运行,用改变锅炉主蒸汽压力的方式调节负荷。围,采用变压运行,用改变锅炉主蒸汽压力的方式调节负荷。 如上海石洞口二厂如上海石洞口二厂600MW机组滑压曲线机组滑压曲线 如上海外高桥二厂如上海外高桥二厂900MW机组滑压曲线机组滑压曲线自然滑压曲线修正滑压曲线滑压运行较定压运行的相对效率要高滑压运行较定压运行的相对效率要高2600MW超临界直流炉机组控制特性分析超临界直流炉机组控制特性分析Power Generation l IT Power Solution

17、s 8 王玉山 华北电科院热控技术研究所华北电科院热控技术研究所三、超临界直流炉的控制特点启动系统三、超临界直流炉的控制特点启动系统n强烈的非线性强烈的非线性是超临界机组又一主要特征是超临界机组又一主要特征超临界机组采用超临界参数的蒸汽超临界机组采用超临界参数的蒸汽, ,其机组的运行方式采用滑参数运行,机组在大范其机组的运行方式采用滑参数运行,机组在大范围的变负荷运行中,压力运行围的变负荷运行中,压力运行10MPa10MPa25MPa.25MPa.之间。超临界机组实际运行在超临界和之间。超临界机组实际运行在超临界和亚临界两种工况下,在亚临界运行工况给水具有加热段、蒸发段与过热段三大部分,亚临界

18、两种工况下,在亚临界运行工况给水具有加热段、蒸发段与过热段三大部分,在超临界运行工况汽水的密度相同,水在瞬间转化为蒸汽,因此在超临界运行方式和在超临界运行工况汽水的密度相同,水在瞬间转化为蒸汽,因此在超临界运行方式和亚临界运行方式机组具有完全不同的控制特性,是复杂多变的被控对象。亚临界运行方式机组具有完全不同的控制特性,是复杂多变的被控对象。超临界机组是被控特性复杂多变的对象,随着机组负荷的变化,机组的动态特超临界机组是被控特性复杂多变的对象,随着机组负荷的变化,机组的动态特 性性参数亦随之大幅度变化。如燃水比调节的温度对象,在负荷变化参数亦随之大幅度变化。如燃水比调节的温度对象,在负荷变化5

19、0-100%范围内,范围内,增益变化达增益变化达56倍,时间常数的变化也有倍,时间常数的变化也有3倍左右。倍左右。n超临界机组控制中机、炉之间存在严重的非线性耦合。直流锅炉在直流运行状态汽水之间没超临界机组控制中机、炉之间存在严重的非线性耦合。直流锅炉在直流运行状态汽水之间没有一个明确的分界点有一个明确的分界点 ,在流程中每一段的长度都受到燃料、给水、汽机调门开度的扰动而变,在流程中每一段的长度都受到燃料、给水、汽机调门开度的扰动而变化,从而导致了功率、压力、温度的变化,化,从而导致了功率、压力、温度的变化,直流锅炉是一个直流锅炉是一个三输入三输入/三输出相互耦合关联极三输出相互耦合关联极强的

20、被控对象强的被控对象;n减温是临时手段,最终还要通过维持合理的煤水比来控制主汽温度。减温是临时手段,最终还要通过维持合理的煤水比来控制主汽温度。600MW超临界直流炉机组控制特性分析超临界直流炉机组控制特性分析Power Generation l IT Power Solutions 9 王玉山 华北电科院热控技术研究所华北电科院热控技术研究所三、超临界直流炉的控制特点启动系统三、超临界直流炉的控制特点启动系统n减温是临时手段,最终还要通过维持合理的煤水比来控制主汽温度减温是临时手段,最终还要通过维持合理的煤水比来控制主汽温度喷水减温实质上是调整工质流量在水冷壁和过热器之间分配比例,减温水量一

21、般占额喷水减温实质上是调整工质流量在水冷壁和过热器之间分配比例,减温水量一般占额定给水流量的定给水流量的1010,下图给出了不同的工质流量分配比例对各区段工质温度的影响。,下图给出了不同的工质流量分配比例对各区段工质温度的影响。减温水量的变化改变了进入省煤器和水冷壁的给水量,这一区段的热量减温水量的变化改变了进入省煤器和水冷壁的给水量,这一区段的热量/ /水量比值随之水量比值随之改变,因而区段内工质温度发生了相应变化。但无论减温水有多大的变化,因进入锅改变,因而区段内工质温度发生了相应变化。但无论减温水有多大的变化,因进入锅炉的总给水流量未改变,即燃水比未改变,稳态时锅炉出口过热汽温也不会改变

22、,也炉的总给水流量未改变,即燃水比未改变,稳态时锅炉出口过热汽温也不会改变,也就是说减温水只能改变瞬态的过热汽温。显然最终的主汽温度的控制还需要燃烧比来就是说减温水只能改变瞬态的过热汽温。显然最终的主汽温度的控制还需要燃烧比来控制。控制。600MW超临界直流炉机组控制特性分析超临界直流炉机组控制特性分析Power Generation l IT Power Solutions 10 王玉山 华北电科院热控技术研究所华北电科院热控技术研究所三、超临界直流炉的控制特点汽机调门扰动三、超临界直流炉的控制特点汽机调门扰动n汽机扰动对锅炉的耦合特性:汽机调门开度变化不仅影响了锅炉出口压力,还影响了汽水汽

23、机扰动对锅炉的耦合特性:汽机调门开度变化不仅影响了锅炉出口压力,还影响了汽水流程的加热段,导致了温度的变化;流程的加热段,导致了温度的变化;汽机调阀增大,蒸汽流量D急剧增加,汽压P迅速降低,如给水压力和给水调阀不变,给水流量会自动增加,稍高于原来的水平。汽压降低使锅炉金属和工质释放蓄热,产生附加蒸发量。随后,蒸汽流量将逐渐减少,最终与给水流量相等,保持平衡。同时汽压降低的速度也变缓慢,约10分钟后达到最终的稳定值。燃料量不变,给水流量略有增加,主汽温t稍微降低。从能力平衡角度,最初当主汽流量显著增大时,汽温应显著降低,但由于过热器金属释放蓄热的补偿作用,汽温没有显著的变化。汽机调阀增大,蒸汽流

24、量D急剧增加,功率也显著上升,这部分多发功率来自锅炉的蓄热。由于燃料量没有变化,功率又逐渐恢复到原来的水平。600MW超临界直流炉机组控制特性分析超临界直流炉机组控制特性分析Power Generation l IT Power Solutions 11 王玉山 华北电科院热控技术研究所华北电科院热控技术研究所三、超临界直流炉的控制特点锅炉燃料扰动三、超临界直流炉的控制特点锅炉燃料扰动n锅炉燃料扰动对压力、温度、功率的影响:燃料率增加,缩短了加热段和蒸发段,使压力、锅炉燃料扰动对压力、温度、功率的影响:燃料率增加,缩短了加热段和蒸发段,使压力、温度、功率均增加;温度、功率均增加;燃料量突然增大

25、,蒸汽流量D在短暂迟延后将发生一次向上的波动,随后稳定下来与给水量保持平衡。燃料变化时,烟气侧的反应较快,蒸发量变化的迟缓主要是传热与金属容量的影响,波动过程超过给水量的额外蒸发量是由于热水段和蒸发段的缩短,随着蒸汽流量的增加,锅炉压力也逐渐升高,故给水流量自动减少。蒸汽压力在短暂延迟后逐渐上述,最后稳定在较高的水平。最初的上升是由于蒸发量的增大,随后保持在较高的水平是由于汽温的升高,蒸汽容积流量增大,而汽机调速阀开度不变,流动阻力增大所致。汽轮机功率的变化,最初的上升是由于蒸汽流量的增加;随后的上升是由于新汽焓的增加。燃水比即使改变很小,汽温也会发生明显的偏差,在初始阶段由于蒸发量与燃烧放热

26、量几乎按比例变化,再加以管壁金属蓄热所起的延缓作用,所以主汽温要经过一定时滞后才逐渐变化。600MW超临界直流炉机组控制特性分析超临界直流炉机组控制特性分析Power Generation l IT Power Solutions 12 王玉山 华北电科院热控技术研究所华北电科院热控技术研究所三、超临界直流炉的控制特点锅炉给水流量扰动三、超临界直流炉的控制特点锅炉给水流量扰动n给水扰动对压力、温度、功率的影响:给水量增加,加热段和蒸发段延长,推出一部分蒸给水扰动对压力、温度、功率的影响:给水量增加,加热段和蒸发段延长,推出一部分蒸汽,因此压力和功率开始是增加的,但由于过热段的缩短使汽温下降,导

27、致功率和压力下汽,因此压力和功率开始是增加的,但由于过热段的缩短使汽温下降,导致功率和压力下降,汽温一段时间延迟后单调下降稳定在一个较低温度上。降,汽温一段时间延迟后单调下降稳定在一个较低温度上。给水量骤增时,蒸汽流量也会增大。但由于燃料量不变,热水段和蒸发段都要延长。在最初阶段,蒸汽流量只是逐步上升,在终稳定状态,蒸发量必将等于给水量,达到新的平衡由于锅炉蓄热的延缓作用,汽温的变化与燃料量扰动时相似,在过热器起始部分和出口端都有一定的时滞,然后逐渐变化到稳定值。 过热蒸汽的压力由于蒸汽流量增加而升高,当汽温下降,容积流量减小时,又有所降低,最后稳定在稍高的水平上。汽轮机功率最初由于蒸汽流量增

28、加而增加,随后则由于汽温降低而减少。因为燃料量未变,所以最终的功率基本不变,只是由于蒸汽参数的下降而稍低于原有水平600MW超临界直流炉机组控制特性分析超临界直流炉机组控制特性分析Power Generation l IT Power Solutions 13 王玉山 华北电科院热控技术研究所华北电科院热控技术研究所三、超临界直流炉的控制特点汽包炉的控制三、超临界直流炉的控制特点汽包炉的控制n汽包炉中,汽包把汽水流程分为汽包炉中,汽包把汽水流程分为加热段、蒸发段和过热段加热段、蒸发段和过热段,三段受热面的位置和面积,三段受热面的位置和面积是固定不变的,在给水流量变化时,仅影响汽包水位,不影响蒸

29、汽压力和温度。而燃是固定不变的,在给水流量变化时,仅影响汽包水位,不影响蒸汽压力和温度。而燃烧量变化时仅改变蒸汽流量和蒸汽压力,对蒸汽温度影响不大,因此给水、燃烧、蒸烧量变化时仅改变蒸汽流量和蒸汽压力,对蒸汽温度影响不大,因此给水、燃烧、蒸汽温度控制系统是可以相对独立的,可以通过控制给水流量、燃烧率、喷水流量分别汽温度控制系统是可以相对独立的,可以通过控制给水流量、燃烧率、喷水流量分别控制汽包水位、蒸汽流量和蒸汽压力。控制汽包水位、蒸汽流量和蒸汽压力。600MW超临界直流炉机组控制特性分析超临界直流炉机组控制特性分析Power Generation l IT Power Solutions 1

30、4 王玉山 华北电科院热控技术研究所华北电科院热控技术研究所三、超临界直流炉的控制特点直流炉三、超临界直流炉的控制特点直流炉n直流锅炉没有汽包,又没有炉水小循环回路,给水是一次性流过加热段、蒸发段和直流锅炉没有汽包,又没有炉水小循环回路,给水是一次性流过加热段、蒸发段和过热段的,三段受热面没有固定的分界线。当给水流量及燃烧量发生变化时过热段的,三段受热面没有固定的分界线。当给水流量及燃烧量发生变化时 ,三段,三段受热面的吸热比率将发生变化,锅炉出口温度以及蒸汽流量和压力都将发生变化,受热面的吸热比率将发生变化,锅炉出口温度以及蒸汽流量和压力都将发生变化,因此给水、气温、燃烧系统是密切相关的,不

31、能独立控制,应该作为整体进行控制。因此给水、气温、燃烧系统是密切相关的,不能独立控制,应该作为整体进行控制。直流锅炉随着蒸汽压力的升高,蒸发段的吸热比例逐渐减少,而加热段和过热段的直流锅炉随着蒸汽压力的升高,蒸发段的吸热比例逐渐减少,而加热段和过热段的吸热比例增加;以及受热面管径变小,管壁变厚,因此,随着蒸汽压力的升高,锅吸热比例增加;以及受热面管径变小,管壁变厚,因此,随着蒸汽压力的升高,锅炉分离器出口气温和锅炉出口气温的惯性增加,时间常数和延迟时间增加。炉分离器出口气温和锅炉出口气温的惯性增加,时间常数和延迟时间增加。600MW超临界直流炉机组控制特性分析超临界直流炉机组控制特性分析Pow

32、er Generation l IT Power Solutions 15 王玉山 华北电科院热控技术研究所华北电科院热控技术研究所四、超临界直流炉的控制策略四、超临界直流炉的控制策略n压力控制是直流锅炉控制系统的关键环节压力控制是直流锅炉控制系统的关键环节,压力的变化对机组的外特性来说将影响机,压力的变化对机组的外特性来说将影响机组的负荷,对内特性来说将影响锅炉的温度。因为直流炉蓄热较小,调门变化时引起组的负荷,对内特性来说将影响锅炉的温度。因为直流炉蓄热较小,调门变化时引起的负荷变化较小,而且压力变化较大,对机组的负面影响较大的负荷变化较小,而且压力变化较大,对机组的负面影响较大 ,所以国

33、外的资料中,所以国外的资料中更推荐在超临界机组中采用机跟炉为基础的协调方式,协调锅炉与汽机的控制。但是更推荐在超临界机组中采用机跟炉为基础的协调方式,协调锅炉与汽机的控制。但是在该方案的设计中应该充分考虑利用锅炉的储能加快机组对负荷的响应。在该方案的设计中应该充分考虑利用锅炉的储能加快机组对负荷的响应。n在超临界机组中要保证主蒸汽温度的稳定,必须要控制汽水流程,控制蒸发点。一般在超临界机组中要保证主蒸汽温度的稳定,必须要控制汽水流程,控制蒸发点。一般通过通过控制煤水比控制煤水比来粗调主蒸汽温度,通过过热喷水减温来细调主蒸汽温度。理论和实来粗调主蒸汽温度,通过过热喷水减温来细调主蒸汽温度。理论和

34、实践证明要保证直流锅炉汽温的调节性能,维持特定的燃水比来控制汽水行程中某一点践证明要保证直流锅炉汽温的调节性能,维持特定的燃水比来控制汽水行程中某一点焓(分离器出口焓)为负荷的函数是切实有效的手段。当给水量或燃料量扰动时,汽焓(分离器出口焓)为负荷的函数是切实有效的手段。当给水量或燃料量扰动时,汽水行程中各点工质焓值的动态特性相似;在锅炉的燃水比保持不变时(稳定工况),水行程中各点工质焓值的动态特性相似;在锅炉的燃水比保持不变时(稳定工况),汽水行程中某点工质的焓值保持不变,对于滑压运行锅炉,故采用微过热蒸汽焓替代汽水行程中某点工质的焓值保持不变,对于滑压运行锅炉,故采用微过热蒸汽焓替代该点温

35、度作为燃水比校正信号,其优点在于:该点温度作为燃水比校正信号,其优点在于:分离器出口焓(中间点焓)值对燃水比失配的反应快,系统校正迅速;分离器出口焓(中间点焓)值对燃水比失配的反应快,系统校正迅速; 焓值代表了过热蒸汽的作功能力,随工况改变焓给定值不但有利于负荷控制,而且焓值代表了过热蒸汽的作功能力,随工况改变焓给定值不但有利于负荷控制,而且也能实现过热汽温(粗)调正。也能实现过热汽温(粗)调正。600MW超临界直流炉机组控制特性分析超临界直流炉机组控制特性分析Power Generation l IT Power Solutions 16 王玉山 华北电科院热控技术研究所华北电科院热控技术研

36、究所四、超临界直流炉的控制策略四、超临界直流炉的控制策略n超临界直流炉的设计中风煤比的控制在静态平衡的前提下要考虑动态下的风煤交叉,超临界直流炉的设计中风煤比的控制在静态平衡的前提下要考虑动态下的风煤交叉,保证动态过程中风大于煤,确保锅炉燃烧的稳定。保证动态过程中风大于煤,确保锅炉燃烧的稳定。n在超临界直流炉在超临界直流炉RB逻辑设计中需要充分考虑分离器出口温度,即必须考虑在事故工逻辑设计中需要充分考虑分离器出口温度,即必须考虑在事故工况下有合适的煤水比。况下有合适的煤水比。n由于超临界直流炉的由于超临界直流炉的强非线性强非线性,常规的控制策略难以达到良好的控制效果。因此需,常规的控制策略难以

37、达到良好的控制效果。因此需要大量采用要大量采用变参数变参数PID,变结构控制策略变结构控制策略,以保证在各个负荷点上控制系统具有良,以保证在各个负荷点上控制系统具有良好的效果好的效果n注意微过热点焓值对燃料率和给水量的响应较慢,响应时间达注意微过热点焓值对燃料率和给水量的响应较慢,响应时间达24分钟。由于燃烧分钟。由于燃烧对温度的动态响应要比给水对温度的动态响应慢的多,因此控制方案设计中要考虑对温度的动态响应要比给水对温度的动态响应慢的多,因此控制方案设计中要考虑煤水控制参数的动态补偿。煤水控制参数的动态补偿。焓值物理概念明确,用焓值物理概念明确,用焓增焓增来分析各受热面的吸热分布更为科学。它

38、不仅受温度来分析各受热面的吸热分布更为科学。它不仅受温度变化影响,还受压力变化影响,在低负荷压力升高时(分离器出口温度有可能进入变化影响,还受压力变化影响,在低负荷压力升高时(分离器出口温度有可能进入饱和区),焓值的明显变化有助于判断,进而能及时采取相应措施。饱和区),焓值的明显变化有助于判断,进而能及时采取相应措施。 因此,静态和动态燃水比值及随负荷变化的焓值校正是超临界直流锅炉给水系统因此,静态和动态燃水比值及随负荷变化的焓值校正是超临界直流锅炉给水系统的主要控制特征。的主要控制特征。600MW超临界直流炉机组控制特性分析超临界直流炉机组控制特性分析Power Generation l I

39、T Power Solutions 17 王玉山 华北电科院热控技术研究所华北电科院热控技术研究所四、超临界直流炉的控制策略启动系统四、超临界直流炉的控制策略启动系统n 对于具有内置式启动分离器的超临界机组,具有干式和湿式两种运行方式。在启动对于具有内置式启动分离器的超临界机组,具有干式和湿式两种运行方式。在启动过程锅炉建立过程锅炉建立最小工作流量最小工作流量,蒸汽流量小于最小给水流量,锅炉运行在湿式方式,蒸汽流量小于最小给水流量,锅炉运行在湿式方式,此时机组控制给水流量,利用疏水控制启动分离器水位,启动分离器出口温度处于此时机组控制给水流量,利用疏水控制启动分离器水位,启动分离器出口温度处于

40、饱和温度,此时直流锅炉的运行方式与汽包锅炉基本相同。控制策略基本是燃烧系饱和温度,此时直流锅炉的运行方式与汽包锅炉基本相同。控制策略基本是燃烧系统定燃料控制、给水系统定流量控制、启动分离器控制水位、温度采用喷水控制。统定燃料控制、给水系统定流量控制、启动分离器控制水位、温度采用喷水控制。n当锅炉蒸汽流量大于最小流量,启动分离器内饱和水全部转为饱和蒸汽,直流锅炉当锅炉蒸汽流量大于最小流量,启动分离器内饱和水全部转为饱和蒸汽,直流锅炉运行在干式方式,即直流控制方式。此时锅炉以煤水比控制温度、燃烧控制压力。运行在干式方式,即直流控制方式。此时锅炉以煤水比控制温度、燃烧控制压力。600MW超临界直流炉

41、机组控制特性分析超临界直流炉机组控制特性分析Power Generation l IT Power Solutions 18 王玉山 华北电科院热控技术研究所华北电科院热控技术研究所五、超临界直流炉给水控制的典型方案五、超临界直流炉给水控制的典型方案600MW超临界直流炉机组控制特性分析超临界直流炉机组控制特性分析Power Generation l IT Power Solutions 19 王玉山 华北电科院热控技术研究所华北电科院热控技术研究所六、三井巴布科克六、三井巴布科克 超临界直流炉协调控制思想超临界直流炉协调控制思想n协调控制系统协调控制系统CCS,是指通过控制回路协调汽轮机和锅

42、炉的工作状态,同时给锅炉自,是指通过控制回路协调汽轮机和锅炉的工作状态,同时给锅炉自动控制系统和汽轮机自动控制系统发出指令,以达到快速响应负荷变化的目的,尽最动控制系统和汽轮机自动控制系统发出指令,以达到快速响应负荷变化的目的,尽最大可能发挥机组的调频调峰能力,同时还要稳定运行参数。协调控制系统的运行方式大可能发挥机组的调频调峰能力,同时还要稳定运行参数。协调控制系统的运行方式大致有炉跟机方式、机跟炉方式、协调方式和手动方式四种,根据单元机组的不同的大致有炉跟机方式、机跟炉方式、协调方式和手动方式四种,根据单元机组的不同的工况和运行要求,以及锅炉主控工况和运行要求,以及锅炉主控BM和汽轮机主控

43、(和汽轮机主控(TM)所具备的不同的控制方式及)所具备的不同的控制方式及组态,可构成多种不同的单元机组协调控制系统的运行方式。组态,可构成多种不同的单元机组协调控制系统的运行方式。n协调控制系统和协调控制方式,不同厂商根据不同的机组需要设计有不同的控制策协调控制系统和协调控制方式,不同厂商根据不同的机组需要设计有不同的控制策略。下图为三井巴布科克超临界直流炉协调控制原理图略。下图为三井巴布科克超临界直流炉协调控制原理图 。n超临界机组是高参数、大容量的被控对象,机组的变负荷率应满足锅炉的运行要求。超临界机组是高参数、大容量的被控对象,机组的变负荷率应满足锅炉的运行要求。目前制造厂对超临界直流锅

44、炉的变负荷率限制在目前制造厂对超临界直流锅炉的变负荷率限制在1%/分。在满足机组负荷变化率的分。在满足机组负荷变化率的要求下,为稳定机组压力,对超临界机组来说以机跟炉为基础的协调控制系统不失要求下,为稳定机组压力,对超临界机组来说以机跟炉为基础的协调控制系统不失是一个好的控制方案。是一个好的控制方案。600MW超临界直流炉机组控制特性分析超临界直流炉机组控制特性分析Power Generation l IT Power Solutions 20 王玉山 华北电科院热控技术研究所华北电科院热控技术研究所三井巴布科克直流炉协调控制系统原理图三井巴布科克直流炉协调控制系统原理图压力定值微分前馈压力限

45、制功率微分前馈燃烧响应AGC负荷指令压力调节器功率调节器600MW超临界直流炉机组控制特性分析超临界直流炉机组控制特性分析Power Generation l IT Power Solutions 21 王玉山 华北电科院热控技术研究所华北电科院热控技术研究所6.1、 协调控制画面协调控制画面600MW超临界直流炉机组控制特性分析超临界直流炉机组控制特性分析Power Generation l IT Power Solutions 22 王玉山 华北电科院热控技术研究所华北电科院热控技术研究所6.1A、 直流炉给水系统图直流炉给水系统图600MW超临界直流炉机组控制特性分析超临界直流炉机组控制

46、特性分析Power Generation l IT Power Solutions 23 王玉山 华北电科院热控技术研究所华北电科院热控技术研究所6.1B、给水控制系统原理图、给水控制系统原理图1温差控制器焓值调节器本生流量锅炉主指令微过热点焓值省煤器入口焓值循环流量炉主控前馈省煤器入口给水流量定值600MW超临界直流炉机组控制特性分析超临界直流炉机组控制特性分析Power Generation l IT Power Solutions 24 王玉山 华北电科院热控技术研究所华北电科院热控技术研究所6.1B 、给水控制系统原理图、给水控制系统原理图2 省煤器入口给水流量平衡算法块A泵转速定值B

47、泵转速定值负荷指令电泵勺管控制旁路调节阀600MW超临界直流炉机组控制特性分析超临界直流炉机组控制特性分析Power Generation l IT Power Solutions 25 王玉山 华北电科院热控技术研究所华北电科院热控技术研究所6.2A 、锅炉启动系统图、锅炉启动系统图600MW超临界直流炉机组控制特性分析超临界直流炉机组控制特性分析Power Generation l IT Power Solutions 26 王玉山 华北电科院热控技术研究所华北电科院热控技术研究所6.2B 、锅炉给水再循环和分离器水位原理图、锅炉给水再循环和分离器水位原理图限制流量模式下给水流量保护再循环

48、阀小溢流阀大溢流阀(锅炉厂已取消)600MW超临界直流炉机组控制特性分析超临界直流炉机组控制特性分析Power Generation l IT Power Solutions 27 王玉山 华北电科院热控技术研究所华北电科院热控技术研究所6.3A 、直流炉风量控制系统、直流炉风量控制系统600MW超临界直流炉机组控制特性分析超临界直流炉机组控制特性分析Power Generation l IT Power Solutions 28 王玉山 华北电科院热控技术研究所华北电科院热控技术研究所6.3B 、氧量及过量空气系数控制原理图、氧量及过量空气系数控制原理图 O2调节器OFA总站调节器主汽流量燃

49、烧器区过量空气系数未工作燃烧器风量燃料量给定理论空气量过量空气系数总OFA风量给定工作燃烧器区过量空气系数600MW超临界直流炉机组控制特性分析超临界直流炉机组控制特性分析Power Generation l IT Power Solutions 29 王玉山 华北电科院热控技术研究所华北电科院热控技术研究所6.3C 、过燃风(、过燃风(OFA)控制原理图)控制原理图 后墙OFA控制前墙OFA控制600MW超临界直流炉机组控制特性分析超临界直流炉机组控制特性分析Power Generation l IT Power Solutions 30 王玉山 华北电科院热控技术研究所华北电科院热控技术研

50、究所6.3D 、燃烧器二次风控制系统原理图、燃烧器二次风控制系统原理图 A磨总二次量氧量校正过量空气系数校正A磨一次风量A磨给煤量600MW超临界直流炉机组控制特性分析超临界直流炉机组控制特性分析Power Generation l IT Power Solutions 31 王玉山 华北电科院热控技术研究所华北电科院热控技术研究所6.4A 、一级减温水控制原理图一级减温水控制原理图蒸汽过热度保护焓值校正负荷的微分前馈温差调节器定值变PID参数600MW超临界直流炉机组控制特性分析超临界直流炉机组控制特性分析Power Generation l IT Power Solutions 32 王玉

51、山 华北电科院热控技术研究所华北电科院热控技术研究所6.4B 、二级减温水控制原理图二级减温水控制原理图蒸汽过热度保护焓值校正负荷的微分前馈变PID参数屏过出口温度设定值600MW超临界直流炉机组控制特性分析超临界直流炉机组控制特性分析Power Generation l IT Power Solutions 33 王玉山 华北电科院热控技术研究所华北电科院热控技术研究所 600MW超临界直流炉机组控制特性分析超临界直流炉机组控制特性分析Power Generation l IT Power Solutions 34 王玉山 华北电科院热控技术研究所华北电科院热控技术研究所6.1C、给水控制系

52、统原理说明、给水控制系统原理说明1n省煤器入口给水流量加减温喷水流量必须与蒸汽流量相适应。这个基本要求还通过过热汽温控制来调节,以维持负荷变化后在分离器出口的焓。蒸汽和给水及喷水流量会使炉膛内系统的蒸发点移动。 n如果一级过热器出口温度太低,那么调节器就要求增加分离器出口的焓以恢复这一点的温度。温度调节器的输出与负荷指数前馈信号在模块29里相加作为焓值调节器模块30的设定值。n调整给水流量来控制分离器出口焓和一级减温器前后的温度降。对于一个稳定的蒸气流量,增加给水流量的速率将使蒸发点移动,从而减少了分离器出口焓,伴随着一级过热器出口温度和焓的减少,一级减温器前后的温差将增加。n由模块37到模块

53、58设置了额定给水流量的设定值,作为负荷的函数。几个修正量被加到这个需求中。在设计的BMCR稳态运行工况下,给水需求与理论上的需求相适应。当蒸汽或水回路偏离设计条件时这个需求指令需作调整。其中,首先要考虑的是蒸气温度的变化。600MW超临界直流炉机组控制特性分析超临界直流炉机组控制特性分析Power Generation l IT Power Solutions 35 王玉山 华北电科院热控技术研究所华北电科院热控技术研究所6.1C、给水控制系统原理说明、给水控制系统原理说明2n焓值解耦回路焓值解耦回路 焓值控制器的输出的任何变化将会立刻影响给水量,而后由于锅炉入口和出口焓值的改变将需要改变燃

54、烧率。这将依次改变水蒸汽回路的焓值,而且可能会出现不稳定的工况。这个焓值解耦逻辑把这种影响减到最小。n启动给水调节原理启动给水调节原理 在低负荷时,调整电泵的速度以维持启动阀两端的差压为一固定值(约59bar)。启动时,当给水启动调节阀关闭时,电动给水泵以最小转速运行。在负荷增加而且开始产汽时,给水阀将开启以维持流过省煤器的本生流量。n省煤器出口和一级过热器入口之间吸热量的计算省煤器出口和一级过热器入口之间吸热量的计算 通过水/汽和水冷壁管金属质量的吸热模型,计算给水和热量需求的变化,以满足负荷需求的变化,然后按给水和金属部件所吸收的热量添加燃料。同时还可以保证给水调节系统运行在本生负荷以下时

55、,给水流量一定(本生流量),由于加热器的退出导致给水温度偏低,上面逻辑可以通过计算水冷壁入口焓的变化,及时调整给水流量。600MW超临界直流炉机组控制特性分析超临界直流炉机组控制特性分析Power Generation l IT Power Solutions 36 王玉山 华北电科院热控技术研究所华北电科院热控技术研究所6.1C、储水箱液位控制原理说明、储水箱液位控制原理说明n工作原理工作原理 汽水混合物进入分离器容器,蒸汽流向过热器,水流向储水箱。在负荷非常低时,水没有被蒸发而全部进入储水箱,然后利用一台循环泵把水泵回到省煤器入口。循环流量的变化是储水箱液位的函数。在启动期间,水膨胀在储水

56、箱里会造成很高的液位,靠两个排放阀的连续排放,排掉一些水。随着负荷的增加,更多的水转化成蒸汽,储水箱的液位降低。这个过程通过减少循环流量来相互配合,直到液位低时水泵跳闸为止。在本生负荷点以上,所有水都转化成蒸汽。在减负荷时应采取一些特殊的措施以防止不必要的水排放。n溢流阀溢流阀 溢流阀的功能就是将循环泵和循环调节阀正常运行而不能排除的储水箱多余水排掉。溢流阀的开度由储水箱液位和压力决定。压力高时禁止溢流阀的开启。在持续高负荷运行期间,储水箱可以充以暖泵管道来的水,此时必须防止循环阀和溢流阀的开启,因此设置循环流量低于80%本生流量,禁止开溢流阀逻辑。n循环流量循环流量 要求的循环流量在F(x)

57、模块24上设定。在稳定状态或缓慢变化工况下,这个信号成为流量调节器的设定值。水位和流量控制系统在动态时互相不受影响。延迟模块27防止容器液位小的变化时液位和流量控制系统之间的相互作用。然而在液位快速变化期间,循环流量设定值是立即变化的。在循环流量控制和主给水控制系统之间存在着相互作用的风险。这种相互作用可以通过控制循环阀和溢流阀的开启速率来减少。在循环泵已启动和流量调节阀处于自动调节状态并且储水箱处于高液位时,必须要避免循环流量突然增加,因为这种增加会造成锅炉当前条件下给水流量不正确的减少。“限制流量方式”逻辑对于避免上面问题很有效。600MW超临界直流炉机组控制特性分析超临界直流炉机组控制特

58、性分析Power Generation l IT Power Solutions 37 王玉山 华北电科院热控技术研究所华北电科院热控技术研究所6.3E 、直流炉风量控制系统原理说明、直流炉风量控制系统原理说明1aBZ燃烧器区理论空气系数燃烧器区理论空气系数WBZ工作燃烧器区理论空气系数工作燃烧器区理论空气系数省煤器出口省煤器出口0.971.190.917总的风量指令与(1BZ)的乘积是燃烧器区域风量欠缺或多出的部分,它和燃烬风总量的基本值相加得到燃烬风总量给定值在锅炉中有三个区域的风燃比很重要,它们是省煤器出口、燃烧器区域、工作中的燃烧器。省煤器出口是一个全面的指征,包括所有的燃烧风和所有的

59、燃料。典型的在BMCR工况下,它可能是1.19,过剩空气比是0.19。燃烧器区域(BZ),它计算燃烬风入口以下所有进入炉膛的燃料和空气。包括风箱漏风。工作中的燃烧器(WBZ)计算的是从燃烧器进入的燃料和空气,不包括风箱漏风。总的风量指令与燃烧器区域的风燃比相乘得到燃烧区域的总风量,它减去油和煤燃烧器未投入运行的各层二次风量之和以及炉膛漏风得到从工作燃烧器进入炉膛的风量,此风量与总的风量指令的比值即为工作燃烧器风燃比(WBZ)。同时WZ有最小值限制。600MW超临界直流炉机组控制特性分析超临界直流炉机组控制特性分析Power Generation l IT Power Solutions 38

60、王玉山 华北电科院热控技术研究所华北电科院热控技术研究所6.3E 、直流炉风量控制系统原理说明、直流炉风量控制系统原理说明1bn氧量修正控制氧量修正控制 氧量调节器的输出调整过燃风和二次风系统,使烟气的含氧量恢复到设定值。氧量调整系数修正量(0.85-1.15)对过燃风和二次风挡板都起作用,以保证锅炉在正确的过量空气量下运行。 nOFA过燃风控制过燃风控制 逻辑计算所需的总空气量,给出了设计的省煤器出口的过剩空气量。逻辑还计算提供给炉膛的二次风量,以实现正确的燃烧器区的理想配风。从总风量中减去二次风量得出所需的过燃风量。 在风量控制方案设计中充分考虑了风燃比()的概念。在锅炉中有三个区域的风燃

61、比很重要,它们是省煤器出口、燃烧器区域、工作中的燃烧器。省煤器出口是一个全面的指征,包括所有的燃烧风和所有的燃料。典型的在BMCR工况下,它可能是1.19,过剩空气比是0.19。燃烧器区域(BZ),它计算燃烬风入口以下所有进入炉膛的燃料和空气。包括风箱漏风。工作中的燃烧器(WBZ)计算的是从燃烧器进入的燃料和空气,不包括风箱漏风。 总的风量指令与燃烧器区域的风燃比相乘得到燃烧区域的总风量,它减去油和煤燃烧器未投入运行的各层二次风量之和以及炉膛漏风得到从工作燃烧器进入炉膛的风量,此风量与总的风量指令的比值即为工作燃烧器风燃比(WBZ)。同时WZ有最小值限制。 总的风量指令与过剩空气系数相乘得到燃

62、烬风总量的基本值,总的风量指令与(1BZ)的乘积是燃烧器区域风量欠缺或多出的部分,它和燃烬风总量的基本值相加得到燃烬风总量给定值。 前墙和后墙的OFA风箱的控制是相同的。燃烬风控制的目的是降低NOX 的排放。600MW超临界直流炉机组控制特性分析超临界直流炉机组控制特性分析Power Generation l IT Power Solutions 39 王玉山 华北电科院热控技术研究所华北电科院热控技术研究所6.3E 、直流炉风量控制系统原理说明、直流炉风量控制系统原理说明2n燃烧器二次风量控制燃烧器二次风量控制 根据给煤机的煤量指令确定的磨总风量定值减去磨一次风量定值后得到磨二次风设定值,再

63、经氧量微调系数的修正后作为磨二次风量给定,并最低不得低于最小二次风量限值。 逻辑中设有风煤交叉连锁逻辑,以保证升负荷时先增加二次风量,后增加煤量;而在减负荷时,先减煤量,后减二次风量。有一点是很重要的,即对交叉系统裕度只能作较小的调整,裕度太大可能会使交叉限制系统失控进而导致炉膛爆炸。因此较大的裕度不得由运行人员来调整。 在锅炉点火和低负荷运行期间,所有二次风挡板将吹扫位或根据磨组里已燃烧的燃料量在调节状态。当锅炉负荷增加时,运行的磨煤机组退出运行后,进入炉膛的二次风对燃烧过程可能是不利的,允许关闭二次风挡板。 如果由于失去风机而使MFT动作,那么就不会执行点火后清扫动作。二次风挡板会在MFT

64、后缓慢打开,提供一个从负压吸入口到烟囱的畅通的通道。600MW超临界直流炉机组控制特性分析超临界直流炉机组控制特性分析Power Generation l IT Power Solutions 40 王玉山 华北电科院热控技术研究所华北电科院热控技术研究所6.4C 、喷水减温控制原理说明喷水减温控制原理说明1n过热器喷水的控制原理基于两回路控制,而不是串级调节系统。过热器喷水的控制原理基于两回路控制,而不是串级调节系统。 外层慢速回路(而不是主调节器)基于前馈与锅炉响应的匹配。而内层快速回路基于常规的PID调节器控制(如同主/副串级调节回路中的副调节器)。这个回路要比串极控制回路调试容易。n与

65、负荷有关的前馈分量与负荷有关的前馈分量 负荷的前馈信号是一个微分脉冲、有适当比例和受约束的信号。负荷增加时导致产生更多的蒸汽,要求更多的冷却,增加喷水量从而降低过热器入口温度。n末过设定点与测量的蒸汽温度之间的误差末过设定点与测量的蒸汽温度之间的误差 设定值的增加导致喷水量的减少,这使得减温器出口的温度增加。当末级过热器出口温度升高时,模块8的输出减少,通过相应增加模块3的输出来适应这个变化。因此,这使得调节器模块14的设定值很稳定。为了协调这个控制回路,设置在模块3里的延时必须与实际过热器热延迟相匹配,实际值在现场试验期间确定,而且对不同的蒸汽量会有所改变。因此必须改变每一个时间延迟模块中作

66、为蒸汽流量的函数的时间常数T。n外回路预测所要求的二级减温器出口所需的温度(末级过热器入口)以维持所要求的末级外回路预测所要求的二级减温器出口所需的温度(末级过热器入口)以维持所要求的末级过热器出口蒸汽温度。过热器出口蒸汽温度。600MW超临界直流炉机组控制特性分析超临界直流炉机组控制特性分析Power Generation l IT Power Solutions 41 王玉山 华北电科院热控技术研究所华北电科院热控技术研究所6.4C 、喷水减温控制原理说明喷水减温控制原理说明2n焓值校正焓值校正 我们假设末过温度的设定值增加5会要求末过入口的设定值增加相同的5。由于运行压力的增加使蒸汽的焓值和比热有所改变,这意味末级过热器入口温度需要一个较小的变化使在末级过热器出口得到一个相同的温度变化。这个校正由模块10和61来完成。 n锅炉设计成能控制跨越二级减温器的温度降锅炉设计成能控制跨越二级减温器的温度降 这作为负荷的一个函数已被编制好。这个装在模块53里,然后在模块4里与已延迟的二级减温器出口温度信号相加,作为屏式过热器出口温度控制回路的设定值。n饱和度的限制饱和度的限制 末级过热器出

展开阅读全文
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!