loading

Sincerity Group | Производители кориолисовых расходомеров |


Оптимизационная схема управления питательной водой для блока сверхкритических параметров мощностью 1000 МВт

Аннотация: Информация об оптимизации плана управления питательной водой для сверхсверхкритического блока мощностью 1000 МВт предоставлена ​​ведущими производителями расходомеров и расходомеров, а также поставщиками коммерческих предложений. Существенное различие между сверхкритическим и докритическим блоками заключается в том, что в котле используется прямоточная топка. Отличительной особенностью прямоточного котла является отсутствие парового барабана. Прямоточный котел представляет собой объект управления с несколькими входами и выходами, что позволяет ему соответствовать характеристикам быстрого динамического реагирования и малой инерционности прямоточного котла. Для получения информации о моделях и ценах от других производителей расходомеров, пожалуйста, свяжитесь с нами. Ниже приведены подробные сведения о статье об оптимизации управления питательной водой для сверхсверхкритических блоков мощностью 1000 МВт. Существенное различие между сверхкритическим и докритическим блоками заключается в том, что в котле используется прямоточная топка. Отличительной особенностью прямоточного котла является отсутствие парового барабана. Прямоточный котел представляет собой объект управления с несколькими входами и выходами. Чтобы обеспечить быструю динамику и малую инерционность прямоточного котла, для управления котлом применяется стратегия параллельного прямого регулирования и регулирования с малым отклонением. То есть, выходной сигнал основного регулятора котла параллельно подается на каждую вспомогательную систему регулирования подачи топлива, воздуха и воды, и на этой основе осуществляется регулирование отклонения, что обеспечивает бесперебойную работу котла в устойчивом режиме. Регулирование питательной воды является основной проблемой управления котлами сверхсверхкритического давления, которые существенно отличаются от котлов докритического давления. Задача системы регулирования питательной воды заключается в поддержании расхода питательной воды не ниже минимально необходимого расхода питательной воды котла при низкой нагрузке и поддержании надлежащего соотношения топливо-вода при выходе котла на прямоточный режим работы. Ниже в качестве примера рассматриваются два угольных турбогенератора сверхсверхкритического давления мощностью 1000 МВт на четвертой очереди международной электростанции «Хуадянь Цзоусянь», чтобы представить систему управления подачей сверхсверхкритической воды. 1. Объект управления питательной водой Система питательной воды котла оснащена 2 комплектами паровых питательных насосов с регулируемой скоростью производительностью 50% и 1 комплектом электрических питательных насосов с регулируемой скоростью производительностью 25% BMCR (максимальное непрерывное испарение котла) в качестве резерва. Питательный насос с паровым приводом спроектирован с двумя источниками пара высокого и низкого давления, которые могут переключаться автоматически. Источник пара высокого давления - это пар холодного перегрева, источник пара низкого давления - пар четырехступенчатого отбора, вспомогательный пар, используемый на заводе, используется в качестве источника пара для запуска и отладки, а малая машина выпускает пар в главный конденсатор. Управление питательным насосом контролируется DCS и контроллером Siemens WOODWARD505. Контроллер 505 получает сигнал дистанционного управления скоростью, отправленный DCS, управляет открытием дверцы высокого и низкого давления, регулирует скорость малой машины и удовлетворяет требования системы к подаче воды. Замкнутый контур управления расходом воды реализован в DCS, а контроллер WOODWARD505 реализует замкнутый контур управления скоростью насоса. Контроллер WOODWARD505 использует одиночный режим работы 505, а рабочие функции некоторых операторов панели управления 505 вынесены на специальные рабочие экраны в DCS для реализации дистанционного управления. Передача сигнала использует два метода жесткой проводки и связи. 505 выводит 2 клапана для управления источниками пара высокого и низкого давления. При нормальной работе агрегата используется входящий пар из четырех отборов. Когда регулирующий клапан низкого давления полностью открыт, и источник пара из четырех отборов не может удовлетворить рабочие потребности малого агрегата, регулирующий клапан высокого давления открывается для подачи холодного и перегретого пара. Регулирующий клапан высокого давления расположен перед главным клапаном малого двигателя в схеме системы. Источники воздуха высокого и низкого давления смешиваются перед главным клапаном, а затем поступают в турбину через регулирующий клапан низкого давления. Электрический питательный насос изменяет кривую производительности насоса, регулируя положение ложковой трубки гидравлической муфты, что позволяет изменять скорость питательного насоса, перемещая рабочую точку и тем самым регулируя производительность насоса. Механизм регулирования скорости ложковой трубки блока управления скоростью вращения использует электрогидравлический сервомеханизм. Ложковая трубка действует в соответствии с управляющим сигналом и приводит в движение веерообразный вал-шестерню через кривошип и шатун. Количество подаваемого масла позволяет осуществлять бесступенчатую регулировку выходной скорости. Режим работы ложковой трубки использует электрогидравлический сервомеханизм, а электрогидравлическая сервосистема состоит из электромагнитного привода, гидроцилиндра двойного действия и датчика положения. Электромагнитный привод получает управляющий сигнал 4-20 мА, который управляет положением привода. Положение электрогидравлической сервосистемы контролируется внутренним позиционирующим электромагнитным клапаном. Сигнал запускает действие магнитного контроллера. Электромагнитная сила контролируется путем управления поршнем многонаправленного гидравлического клапана. Датчик положения обнаруживает разницу положения и подает сигнал обратно на позиционер, что позволяет системе работать точно и быстро. Это обеспечивает «плавный пуск» муфты. 2. Схема управления Современные крупномасштабные энергоблоки используют насосы с регулируемой скоростью для управления потоком питательной воды. Ультрасверхкритические энергоблоки Zou Power Phase IV мощностью 1000 МВт используют 2 паровых насоса с регулируемой скоростью в качестве основных питательных насосов, 1 электрический питательный насос в качестве пускового питательного насоса и используется в качестве резервного насоса для системы. Различные типы насосов с регулируемой скоростью имеют собственную безопасную рабочую зону. Чтобы предотвратить кавитацию насоса и повысить его эффективность, при управлении насосом с регулируемой скоростью необходимо обеспечить работу насоса в безопасной рабочей зоне путем изменения скорости, давления и расхода. Внутри. Безопасная рабочая зона насоса связана с давлением. Когда давление высокое, безопасная зона шире, а когда давление низкое, безопасная зона сужается. Для того, чтобы насос работал в рабочей зоне, принимаются следующие меры: ① При низкой нагрузке, когда расход насоса ниже минимального расхода, рециркуляционная заслонка автоматически открывается для увеличения расхода в корпусе насоса, поэтому рабочая точка питательного насоса на этапе низкой нагрузки также находится в пределах верхней предельной характеристики. ② Когда расход выше определенного значения, рециркуляционная заслонка автоматически закрывается. Когда количество большое, если безопасная рабочая зона узкая, рабочая точка может находиться за пределами нижней предельной характеристики. Чтобы предотвратить возникновение этого явления, используемый метод заключается в увеличении сопротивления верхнего водопровода, то есть в закрытии регулирующего клапана расхода на выходе малого насоса, чтобы увеличить выходное давление насоса и переместить рабочую точку обратно в безопасную зону.

Существует множество различных расходомеров, которые, согласно научным исследованиям, оказывают положительное влияние на производительность кориолисового расходомера Эндресса Хаузера. Кориолисовый расходомер Rosemount является одним из них.

Посетите компанию Beijing Sincerity Automatic Equipment Co., Ltd в Китае, чтобы получить профессиональные советы по массовому расходомеру и гарантированное качество. Компания является лицензированным, сертифицированным и застрахованным поставщиком с многолетним опытом работы. Оставьте заявку уже сегодня.

Более глубокая связь между искренностью и массовым расходомером устанавливается, когда вы выходите за рамки белого света корпоративного пространства.

Свяжись с нами
Рекомендуемые статьи
Массовые расходомеры играют важную роль в химической перерабатывающей промышленности, обеспечивая точные и надежные измерения массового расхода.
Понимание расходомеров ATEX: стандарты безопасности для опасных зон

Расходомеры являются важнейшими приборами для измерения расхода жидкостей и газов в различных промышленных процессах.
Выбор правильного расходомера ATEX для взрывоопасных сред

Работаете ли вы в среде, где присутствуют легковоспламеняющиеся вещества? В таком случае крайне важно обеспечить безопасность и эффективность используемого вами оборудования.
Для нефтегазовой отрасли требуются высококачественные расходомеры, обеспечивающие точные и надежные измерения в потенциально опасных средах.
Кориолисовы плотномеры: измерение плотности с точностью и надежностью

Плотномеры Кориолиса являются важнейшими инструментами для точного измерения плотности различных веществ с высоким уровнем точности и надежности.
Не понимаете взаимосвязи между кориолисовым массовым расходом и температурной компенсацией? Понимание этих концепций и их взаимодействия может иметь решающее значение для успеха вашей работы.
Роль кориолисова массового расхода в интеллектуальном производстве

Измерение массового расхода по методу Кориолиса стало ключевым компонентом интеллектуального производства, представляя собой значительный прогресс в отрасли.
Измерение массового расхода Кориолиса является важнейшей технологией для многих промышленных процессов, обеспечивая точное и надежное измерение расхода жидкости.
Кориолисов расходомер: подробное руководство

Расходомеры Кориолиса широко используются в различных отраслях промышленности, включая нефтегазовую, химическую, пищевую и фармацевтическую.
Расходомеры кориолисового типа: подробный обзор их механизмов

Расходомеры кориолисового типа используются в различных отраслях промышленности для измерения расхода вещества.
нет данных

WOULD YOU LIKE TO RECEIVE THE LATEST NEWS ABOUT TRENDS IN FLOW CONTROL ?

 

                 

Связаться с нами

Авторские права © 2025 Beijing Sincerity Group. | Карта сайта
Customer service
detect