Система автоматического регулирования параметров пара за энерготехнологическим котлом

Иллюстрации

Показать все

Реферат

 

Изобретение позволяет повысить точность регулирования параметров пара за содорегенерационным котлом. Клапан впрыска системы подключен к регулятору 7 т-ры, имеющему сумматор 6 на входе. Входы сумматора 6 соединены с задатчиком 5 и датчиком 4 т-ры пара. Паровой клапаи подключен к регулятору 13 давления, имеющему сумматор 11 на входе. Входы сумматора 11 соединены с задатчиком 12 давления, через нелинейный элемент 10 - с датчиком 9 давления пара и через нелинейный элемент 15 - ; датчиком 4 т-ры пара. Блоки 17 и 18 измерения расхода и плотности черного щелока подключены к блоку 19 умножения. Выход блока 19 умножения соединен с входами блоков 20 и 21 коррекции, а выходы последних соединены с дополнительными входами сумматоров 6 и 11, регуляторов 7 и 13 т-ры и давления пара соответственно. Конструкция системы позволяет учитывать изменения тепловыделения черного щелока. На входы блока 19 подаются сигналы с выхода блоков 17 и 18. Блок 19 формирует сигнал по массовому расходу черного щелока, который подается на блоки 20 и 21 коррекции , сигналы от которых подаются на входы сумматоров 6 и 11. С выхода последних сигналы рассогласования подаются на входы регуляторов 7 н 13. 1 ил. § (Л

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК 511 4 F 22 В 35 00

OllHCAHHE ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А BTOPCKOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

flO ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

nPPl ГКНТ СССР (21) 4155566/24-06 (22) 03.12.86 (46) 15.01.89. Бюл. № 2 (71) Завод-втуз при Производственном объединении турбостроения «Ленинградский металлический завод» и Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И. И. Ползунова (72) В. С. Сыркин, Т. А. Емельяненко, А.-И. Юров и Д. А. Бобров (53) 621.182.26-55 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР № 924452, кл. F 22 В 35/00, 1982. (54) СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПАРА 3А

ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ КОТЛОМ (57) Изобретение позволяет повысить точность регулирования параметров пара за содорегенерационным котлом. Клапан впрыска системы подключен к регулятору 7 т-ры, имеющему сумматор 6 на входе. Входы сумматора 6 соединены с задатчиком 5 и датчиÄÄSUÄÄ 1451443 А1 ком 4 т-ры пара. Паровой клапан подключен к регулятору 13 давления, имеющему сумматор 11 на входе. Входы сумматора 11 соединены с задатчиком 12 давления, через нелинейный элемент 10 — с датчиком 9 давления пара и через нелинейный элемент 15— с датчиком 4 т-ры пара. Блоки 17 и 18 измерения расхода и плотности черного щелока подключены к блоку 19 умножения.

Выход блока 19 умножения соединен с входами блоков 20 и 21 коррекции, а выходы последних соединены с дополнительными входами сумматоров 6 и 11, регуляторов 7 и 13 т-ры и давления пара соответственно. Конструкция системы позволяет учитывать изменения тепловыделения черного щелока. На входы блока 19 подаются сигналы с выхода блоков 17 и 18. Блок 19 формирует сигнал по массовому расходу черного щелока, Е который подается на блоки 20 и 21 коррекции, сигналы от которых подаются на входы сумматоров 6 и 11. С выхода последних у сигналы рассогласования подаются на входы регуляторов 7 и 13. 1 ил.

1451443

Изобретение относится к автоматизации теплоэнергетического оборудования, а именно — к регулированию параметров пара за энерготехнологически м котлом.

Цель изобретения — повышение точности регулирования параметров пара за содорегенерационным котлом путем учета изменений тепловыделения черного щелока.

На чертеже приведена функциональная схема системы автоматического регулирования параметров пара за .энерготехнологическим котлом.

Система автоматического регулирования параметров пара за энерготехнологическим котлом, имеющим пароохладитель 1, выходную секцию пароперегревателя 2 и выходной паропровод 3, содержит датчик 4 температуры с задатчиком 5, связанные через сумматор 6 и регулятор 7 температуры с управляющим клапаном 8 подачи охлаждающей воды, а также датчик 9 давления, подключенный через нелинейный элемент 10 с кусочно-линейной характеристикой к сумматору

11, к второму входу которого подключен задатчик 12, выход сумматора 11 связан с регулятором 13 давления, управляющим выходным паровым клапаном 14, а также нелинейный элемент 15, представляющий сочетание релейного звена и звена с кусочнолинейной характеристикой, связывающий датчик 4 температуры с сумматором 11, трубопровод 16 подачи черного щелока в тоноч ную камеру с установленными блоками 17, l8 измерения расхода и плотности черного щелока, связанными с первым и вторым входом блока 19 умножения, выход которого соединен с двумя параллельно установленными блоками 20, 21 коррекции, связанными соответственно с сумматорами 6, 11 регуляторов 7, 13 температуры и давления перегретого пара.

Система автоматического регулирования параметров пара за энерготехнологическим котлом работает следующим образом.

При отклонении температуры перегретого пара за выходной поверхностью пароперегревателя 2, измеряемой датчиком 4 температуры, установленном в выходном паропроводе 3, подается сигнал на выход сумматора 6, к которому также подключен задатчик 5 температуры. Сигнал с сумматора 6 подается на регулятор 7 температуры, который управляет перемещением клапана 8 подачи охлаждающей воды в пароохладитель 1. При отклонении давления в выходном паропроводе 3, измеряемом датчиком 9 давления, подается сигнал на нелинейный элемент 10. На вход сумматора 11 подаются сигналы от нелинейного элемента 10 и от задатчика 12, а выход соединен с регулятором 13 давления, который управляет перемещением выходного парового клапана 14. Наличие в этой системе нелинейного элемента 10 обеспечивает получение разного наклона характеристики на различных участках, что дает переменную

55 чувствительность системы по регулируемому параметру (давлению перегретого пара) .

Этим самым обеспечивается формирование сильного форсированного регулирующегс воздействия при больших отклонениях давления и наоборот — ослабленного регулирующего воздействия при небольшом отклонении давления, чем снижается количество возмущений на паровой тракт — со стороны выходного парового клапана 14.

В нормальных эксплуатационных условиях системы регулирования температуры и давления перегретого пара энерготехнологи-, ческого котла работают независимо друг от друга. При резком увеличении расхода отбираемого пара из выходного паропровода 3 происходит уменьшение температуры и снижение давления перегретого пара, в результате чего вступают в работу системы регулирования температуры и давления пара. Однако при исчерпании регулировочных возможностей регулятора 7 температуры сигнал от датчика 4 температуры проходит через нелинейный элемент 15, представляющий сочетание релейного звена и звена с кусочнолинейной характеристикой, и подается на вход сумматора 11, а регулятор 13 давления формирует дополнительное управляющее воздействие на перемещение выходного парового клапана 14. Этим самым осуществляется связь между регулятором 7 температуры и регулятором 13 давления, причем последний имеет подчиненное значение.

Перемещение выходного парового клапана

14 снижает уровень возмущающего воздействия по паровой нагрузке и приводит систему регулирования температуры пара в регулируемый диапазон.

Особенностью разновидности энерготехнологического котла на примере содорегенерационного является то, что он установлен в технологической цепи производства сульфатной целлюлозы, а режим подачи черного щелока в тоночную камеру котлоагрегата определяется работой суль фатного потока. Изменение подачи черного щелока в тоночную камеру энерготехнологического (содорегенерационного) котлоагрегата оказывает влияние на тепловыделение в тоночной камере, а следовательно, тепловую нагрузку и режим перегрева пара. С целью учета этого возмущающего воздействия на трубопроводе 16 подачи черного щелока в тоночную камеру предусмотрена установка блоков 17, 18 измерения расхода и плотности черного щелока, сигналы с выхода которых подаются на первый и второй входы блока 19 умножения, формирующего сигнал по массовому расходу черного щелока. Этот сигнал с выхода блока 19 умножения подается на два параллельно установленных блока 20, 21 коррекции, имеющих передаточную функцию вида

К,T„P

1+T Р

1451443

Формула изобретения

Составитель A. Зосимов

Редактор М. Бандура Техред И. Верее Корректор И.Муска.

Заказ 7060/34 Тираж 381 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. 4 5

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

3 причем для каждого блока 20, 21 коррекции соответствуют свои значения К вЂ” коэффициента усиления и Т вЂ” постоянной времени дифференцирования, зависящих от динамических характеристик энерготехнологического (содорегенерационного) котла по каналам: массовый расход черного щелока— температура перегретого пара и массовый расход черного щелока — давление перегретого пара. Сформированные корректирующие сигналы от блоков 20, 21 подаются на входы сумматоров б и 11, с выхода которых сигналы рассогласования подаются на входы регуляторов 7, 13 температуры и давления перегретого пара, отрабатывающих возмущающее воздействие по массовому расходу черного щелока.

Система автоматического регулирования параметров пара за энерготехнологическим котлом, содержащая клапан впрыска, подключенный к регулятору температуры, имеющему сумматор на входе, входы которого соединены с задатчиком и датчиком температуры пара, и паровой клапан, подключенный к регулятору давления, также имеющему сумматор на входе, входы которого соединены с задатчиком давления, через первый нелинейный элемент — с датчиком давления пара и через второй Яелинейный элемент — с датчиком температуры пара, отличающаяся тем, что, с целью повышения точности регулирования параметров пара за содорегенерационным котлом путем учета изменений тепловыделения черного щелока, она дополнительно содержит блоки измерения расхода и плотности черного щелока, блок умножения и два блока коррекции, блоки измерения расхода и плотности черного щелока подключены к блоку умножения, выход которого соединен с входами обоих блоков коррекции, а выходы последних соединены с дополнительными входа20 ми сумматоров, регуляторов температуры и давления пара.