Устройство для контроля состояния пароводяного теплообменного агрегата

 

Изобретение относится к теплоэнергетике и позволяет повысить экономичность работы агрегата. Нижний и верхнш теплообменники (Т) 1 и 2 включены по воде последовательно и образуют пароводяной теплообменный агрегат. Устр-во для контроля содержит измеритель 3 т-ры подогреваемой воды на входе в агрегат и измерители 4 и 5 т-ры воды на выходе Т 1, 2, измеритель 6 давления пара в загрязненном агрегате, блок 7 определения нормативного относительного недогрева в Т 2, блок 8 определения нагрева воды в Т 2, блок 9 определения т-ры насыщен1ш, источник 14 постоянного сигнала, блок 15 определения недогрева воды в Т 2, блок 16 определения текущего относительного недогрева в Т 2j блок 17 определения ухудшения относительного недогрева, блок 18 определения степени загрязнения, блок 21 определения затрат на чистку, блок 26 определения срока чистки, регистрирующей прибор 27. Сигналы с измерителя 3 и от источника 14 поступают в блок 7, где определяется нормативный относительный недогрев по определенно зависимости. Б блоке 8 по сигналам измерителей 5 и 4 определяется величина нагрева сетевой воды в Т 2. Б блоке 9 по сигналам от измерителя 6 и от источника 14 определяется т-ра насьпцения пара по (С сл со

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

70414 А1 (19) (11) (51) 4 F 28 В 9/00

KF>, " Я

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4068435/24-06 (22) 19.05.86 (46) 30.01.88. Бюл. 1,=- 4 (71) Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова (72) М.А. Ниренштейн, P.З. Савельев, Ю.М. Бродов, Е.И. Бененсон, В.А. Данильченко и Т.В. Белая (53) 621.182.26(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

У 1052824, кл, Г 28 В 9/10, 1982, (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ПАРОВОДЯНОГО ТЕПЛООБМЕННОГО

АГРЕГАТА (57) Изобретение относится к теплоэнергетике и позволяет повысить экономичность работы агрегата. Нижний и верхний теплообменники (Т) 1 и 2 включены по воде последовательно и образуют пароводяной теплообменный агрегат. Устр-во для контроля содержит измеритель 3 т-ры подогреваемой воды на входе в агрегат и измерители 4 и 5 т-ры воды на выходе Т 1, 2, измеритель 6 давления пара в загрязненном агрегате, блок 7 определения нормативного относительного недогрева в Т 2, блок 8 определения нагрева воды в Т 2, блок 9 определения т-ры насыщения, источник 14 постоянного сигнала, блок 15 определения недогрева воды в Т 2, блок 16 определения текущего относительного недогрева в

Т 2; блок 17 определения ухудшения относительного недогрева, блок 18 определения степени загрязнения, блок 21 определения затрат на чистку, блок 26 определения срока чистки, регистрирующий прибор 27. Сигналы с измерителя 3 и от источника !4 поступают в блок 7, где определяется нормативный относительный недогрев по определенной зависимости. В блоке 8 по сигналам измерителей 5 и 4 определяется величина нагрева сетевой воды в Т 2. В блоке 9 по сигналам от измерителя 6 и от источника 14 оп-. ределяется т-ра насыщения пара по

1370414 определенной зависимости. Ilo полученным данным в блоке 15 определяется недогрев сетевой воды в Т 2. Сформированный затем в блоке 16 сигнал-аналог текущего относительного недо!!зобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано при эксплуатационном контроле пароводяных теплообменных агрегатов турбо— установок, например сетевых подогревателей. !!ель изобретения — повышение экономичности работы агрегата при выполнешш его в виде двух включенных последовательно по воде нижнего и верхнего геплообменш ков. !!а фиг. 1 приведена схема предлагаемого устройства; на фиг. 2 схема блока определения температуры насьпцения пара; на фиг. 3 — схема блока определения степени загрязнения; на фиг. 4 — схема блока определения затрат на чистку ° !!ижпий и верхний 2 теплообменники включены по воде последовательно и образуют пароводяной теплообменный агрегат (фиг. 1).

Ус гройство для контроля состояния пароводяного теплообменного агрегата содержит измеритель 3 температуры подогреваемой воды на входе в агрегат, измерители 4 и 5 температуры воды соответственно на выходах нижнего 1 и верхнего 2 теплообменников, выполненные в виде термометров сопротивления, и измеритель 6 давления пара в загрязненном агрегате, например манометр. Блок 7 определения нормативного относительного недогрева в верхнем теплообменн ке 2 выполнен в виде сумматора, к первому входу которого подключен измеритель 3 температуры подогреваемой воды »а входе в агрегат.

Блок 8 определения нагрева воды в верхнем теплообменнике выполонен в ниде блока вычитания, первый вход которого подключен к измерителю 5 температуры во!Пп на выходе из верхнего теплообменника, а второй вход — к грева в Т 2 вместе с сигналом из блока 7 поступает в блок 17, где формируется сигнал, пропорциональный ухудшению относительного недогрева в Т 2.

4 ил. измерителю 4 температуры воды на выходе из нижнего теплообменника.

Блок 9 (фиг. 2) определения температуры насьпцения пара выполнен в

5 виде последовательно соединенных логарифмирующего усилителя 10, сумматора 11, делителя 12 и сумматора 13, причем к входу логарифмирующего усилителя 10 подключен измеритель 6 давления пара, а к входам сумматора 11, делителя 12 и сумматора 13 подсоединен источник 14 постоянного сигнала (фиг. 1). Блок 15 определения недогрева воды в верхнем теплообменнике ! г выполнен в виде блока вычитания, первый вход которого подключен к выходу блока 9 определения температуры насыщения пара, а второй — к измерителю 5 температуры воды на выходе верхнего теплообменника. Блок 16 определения текущего относительного недогрева в верхнем теплообменнике выполнен в виде делителя, первый вход которого подключен к выходу блока 15

25 определения недогрева воды, а второй вход — к выходу блока 8 определения нагрева воды. Блок 17 определения ухудшения относительного недогрева выполнен в виде блока вычитания, первый вход которого подключен к выходу блока 16 определения текущего относительного недогрева, а второй вход — к выходу блока 7 определения нормативного относительного недогрева.

35 Блок 18 определения степени загрязнения выполнен (фиг. 3) в виде последовательно соединенных квадратора 19, к входу которого подключен выход блока 17 определения ухудшения

40 относительного недогрева, и сумматора 20, к второму входу которого подсоединен источник 14 постоянного сигнала, а к третьему — выход блока 17 определения ухудшения относительного

45 недогрева.

1370414

Блок 21 определения затрат на чистку (фиг, 4) выполнен в виде квадратора 22, к входу которого подключен измеритель 3 температуры подогре- 5 ваемой воды на входе в агрегат, а выход подключен к входу сумматора 23, к входам которого подключены также источник 14 постоянного сигнала и измеритель 3 температуры воды на входе 10 в агрегат, а выход сумматора 23 подключен к умножителю 24, второй вход которого подключен к выходу блока 18 определения степени загрязнения, а выход вместе с источником 14 постоян- 15 ного сигнала, измерителем 3 температуры воды и выходом квадратора 22 подсоединены к входам сумматора 25.

Блок 26 (фиг ° 1) определения срока чистка выполнен в виде делителя, 20 первый вход которого подключен к выходу блока 21 определения затрат на чистку, а второй вход — к выходу блока 17 определения ухудшения относительного недогрева. Регистрирующий 25 прибор 27 подключен к выходу блока

26 определения срока чистки, Источник 14 постоянного сигнала подключен к входам блока 7 определения нормативного относительного недогрева, 30 блока 9 определения температуры насьпцения пара, блока 18 определения степени загрязнения и блока 21 определения затрат на чистку.

Устройство работает следующим образом.

Температура воды на входе в агрегат и на выходах из нижнего 1 и верхнего 2 теплообменников измеряется измерителями 3, 4 и 5. Давление па- 40 ра в верхнем теплообменнике 2 измеряется измерителем 6. В блоке 7 по мости

d t ьер« (— ) =А+В с н

50 верх где (— )

0t н нормативный относительный недогрев в верхнем теплообмен5с нике; температура воды на входе в нижний теплообменник; поступившим туда сигналам от измерителя 3 температуры и от источника 14 постоянного сигнала определяется нор- 45 мативный относительный недогрев в верхнем теплообменнике по зависиА,  — постоянные коэффициенты, зависящие от типа турбины и режима ее работы.

В блоке 8 по поступившим туда сигналам о температуре воды на выходе из верхнего и нижнего теплообменников от измерителей 5 и 4 определяется величина нагрева сетевой воды в верхнем теплообменнике.

В блоке 9 .по поступившим сигналам давления пара от измерителя 6 и постоянного коэффициента от источника

14 постоянного сигнала определяется температура насыщения пара по зависимости

С

t н р+

+ F., где t — температура насыщЕния;; р — давление пара в верхнем сетевом подогревателе;

С,D,Š— постоянные коэффициенты, зависящие от типа турбины.

По полученному значению температуры насыщения и измеренной температуре воды на выходе иэ верхнего теплообменника в блоке 15 определяется недогрев сетевой воды в верхнем теплообменнике.

Сигнал, пропорциональный недогреву воды в верхнем теплообменнике, из блока 15 вместе с сигналом, пропорциональным величине нагрева воды в верхнем теплообменнике, иэ блока 8 поступает в блок 16, где формируется сигнал, пропорциональный текущему относительному недогреву в верхнем теплообменнике.

Сигнал-аналог текущего относительного недогрева в верхнем теплообменнике из блока 16 вместе с сигналоманалогом нормативного относительного недогрева в верхнем теплообменнике из блока 7 поступает в блок 17, где формируется сигнал, пропорциональный ухудшению относительного недогрева в верхнем теплообменнике.

Сигнал-аналог ухудшения относительного недогрева в верхнем, теплообменнике из блока 17 вместе с сигналом постоянного коэффициента от источника 14 постоянного сигнала поступает в блок 18, где формируется сигнал, пропорциональный степени загрязнения, по зависимости

13704 где В

4(— )

d t

dC степень загрязнения; ухудшение относительного недогрева;

Г, G, Н вЂ” постоянные коэффициенты, зависящие от типа турбины, Сигналы от измерителя 3 и от источника 14 постоянного сигнала вместе 10 с сигналом-аналогом от блока 18 поступают в блок 21, где формируется сигнал, пропорциональный величине затрат на чистку, по зависимости го относительного недогрева в верхнем теплообменнике, блок определения нагрева воды в этом теплообменнике, блок определения температуры насыщения пара, блок определения недогрева воды в верхнем теплообменнике, блок определения текущего относительного недогрева в этом теплоабмЕннике, 3=К+1, t,+И t2 +(N+R t „+g t2 ) . В, 3 — затраты на чистку сетевых подогревателей;

1 20 где ния относительного недогрева соединены последовательно, выход блока определения ухудшения относительного недогрева подключен к входам блоков определения степени загрязнения и определения срока чистки, а вход соединен также с выхо30 дом блока определения нормативного

1 де . — срок т1пс1кп

S — постоянный коэффициент, зависящий от типа турбины. относительного недогрева, входы которого связаны с измерителем температуры подогреваемой воды на входе в arрегат и источником постоянного сигнаCiiI ii11л-аналог срока чистки посту- 35 ла, блок определения температуры и» .т в регистр11рук1щий прибор 27. насыщения пара соединен входами с измерителем давления и источником посФ о р и у л а и з о б р е т е н и я тоянного сигнала, а выходом — с входом блока определения недо грева, блок

Устройство лля контроля состояния 40 пароводяпого теплообменного агрегата, содержащее измеритель температуры подогреваемой воды на входе в агрегат, поди:1к1чс нный к входу блока апре,1е:1еш1я затрат на чистку, изме- 45 рител1 давления пара Е3 загрязненном агрегате, б:1ок определения степени загрязнения и блок опрсделения срока чистки, подключеш1ый своим выходом к рсгпстрпрующему прибору, о т л и — 50 ч а ю .1 е е с я тем, что, с целью поныпения экономичности работы агреопределения нагрева воды соединен входами с измерителями температуры воды на выходах обоих теплообменников, а выходом — с входом блока определения текущего относительного недогрева, вход блока определения степени загрязнения подключен также к источнику постоянного сигнала, а выход вместе с этим источником подключен к входу блока определения затрат на чистку, соединенного своим выходом с входом блока определения сро- ка чистки.

К,1., И, 1, R, Ц вЂ” постоянные коэффициенты, зависящие от тига турбины.

Сигналы-аналоги из блока 21 и блока 17 поступают в блок 26, где формируется сигнал, пропорциональный . року ч11стки по зависимости

14 6 гата при выполнении его в виде двух включенных последовательно по воде нижнего и верхнего теплообменников, в устройство введены измерители температуры воды на выходах соответственно нижнего и верхнего теплообменников, блок определения нормативноблок определения ухудшения относительного недогрева и источник постоянного сигнала, причем измеритель температуры воды на выходе верхнего теплообменника и блоки определения недогрева, определения текущего .относительного недогрева и определения ухудше1370414

1

Дур

Составитель А. Калашников

Редактор А, Лежнина Техред К.Дидык Корректор ««. Король

Заказ 406/37 Тираж 606 Подписное

В«1ИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

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

Устройство для контроля состояния пароводяного теплообменного агрегата Устройство для контроля состояния пароводяного теплообменного агрегата Устройство для контроля состояния пароводяного теплообменного агрегата Устройство для контроля состояния пароводяного теплообменного агрегата Устройство для контроля состояния пароводяного теплообменного агрегата 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано в паротурбинных установках, имеющих оборотную систему водоснабжения с охладителем типа градирня

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано в устрвах и системах охлаждения больших расходов циркуляцинной воды электростанций

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано в системах оборотного охлаждения для охлаждающей воды из конденсатора паросиловой установки

Изобретение относится к теплообменным аппаратам, может быть использовано в турбинных установках, химической и пищевой промышленности, геотермальной энергетике

Изобретение относится к холодильной технике и может быть использовано в промышленной теплоэнергетике и отраслях промышленности, которые потребляют аккумулированный холод

Изобретение относится к теплоэнергетике и предназначено для отвода конденсата от теплопотребляющего оборудования

Изобретение относится к конденсатору с воздушным охлаждением

Изобретение относится к паровым конденсаторам паротурбинных энергоустановок

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
Наверх