锅炉汽温调节系统.doc

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1、word格式汽包锅炉蒸汽温度自动调节系统一、蒸汽温度自动调节系统锅炉蒸汽温度自动调节包括过热蒸汽温度和再热蒸汽温度调节。调节的任务是维持锅炉过热器及再热器的出口汽温在规定的允许范围之内。1、过热汽温调节任务和特点过热汽温是锅炉运行质量的重要指标之一。过热汽温过高或过低都会显著地影响电厂的安全性和经济性。过热汽温过高,可能会造成过热器、蒸汽管道和汽机的高压部分金属损坏,因为超温会引起汽轮机金属内部过大的热应力,会缩短使用寿命,还可能导致叶片根部的松动;过热汽温过低,会引起机组热耗上升,并使汽机轴向推力增大而可能造

2、成推力轴承过载。过热汽温过低还会引起汽轮机尾部叶片处蒸汽湿度增加,从而降低汽轮机的内效率,并加剧对尾部叶片的水蚀。所以,在锅炉运行中,必须保持过热汽温长期稳定在规定值附近(一般范围为额定值541±5℃)。过热汽温调节对象的静态特性是指过热汽温随锅炉负荷变化的静态关系。过热器的传热形式、结构、布置都将直接影响过热器的静态特性。对流式过热器和辐射式过热器的过热汽温静态特性完全相反。对于对流式过热器,当负荷增加时,通过其烟气的温度和流速都增加,因而使过热汽温升高。而对于辐射式过热器,由于负荷增加时炉膛温度升高不多,而

3、炉膛烟温升高所增加的辐射热量小于蒸汽负荷增大所需要的吸热量。我们的过热器系统采取了对流式、辐射式和屏式(半辐射式)交替串联布置的结构,这有利于减小过热器出口汽温的偏差,并改善了过热汽温调节对象的静态特性。引起过热蒸汽温度变化的原因很多,如蒸汽流量变化、燃烧工况变化、进入过热器的蒸汽温度变化、流过过热器的烟气温度和流速变化等。归结起来,过热汽温调节对象的扰动主要来自三个方面:蒸汽流量变化(机组负荷变化),加热烟气的热量变化和减温水流量变化(过热器入口汽温变化)。过热汽温调节对象的动态特性是指引起过热汽温变化的扰动

4、与过热汽温之间的动态关系。在各种扰动下的过热汽温调节对象动态特性的特点是有迟延和惯性,典型的过热汽温阶跃反应曲线如下图所示。....word格式当机组负荷扰动时,蒸汽流量的变化使沿整个过热器管路长度上各点的蒸汽流速几乎同时改变,从而改变过热器的对流放热系数,使过热器各点的蒸汽温度也几乎同时改变。所以,在机组负荷扰动下,过热汽温的迟延和惯性比较小。当烟气热量扰动(烟气温度和流速发生变化)时,由于烟气流速和温度的变化也是沿整个过热器同时改变的,与蒸汽流量变化对传热影响的情况类似,所以过热汽温的反应也是较快的。当减温

5、水流量扰动时,改变了高温过热器的入口汽温,从而影响了过热器出口汽温。由于过热器管路很长,因此汽温的反应是较慢的。由此,在不同扰动作用下,过热汽温动态特性参数的数值(τ、Tc、K)有较大的差别,例如:减温水扰动时汽温反应的迟延时间t远大于烟气侧扰动时的迟延时间。因此,正确选择调节过热汽温的手段,使调节机构动作后能及时影响汽温(即调节机构动作时,汽温动态特性的迟延时间τ应尽可能小)是很重要的。但目前广泛采用喷水减温作为调节过热汽温的手段,调节对象在调节作用下的迟延时间t和时间常数Tc太大,如果只根据汽温偏差来改变喷

6、水量往往不能满足生产上的要求。因此,在设计自动调节系统时应该设法减小调节对象的惯性迟延,以便好地控制汽温的变化。2、过热汽温调节基本方案....word格式从过热汽温调节对象的阶跃试验曲线可以看出:若从动态特性的角度考虑,改变烟气侧参数(烟温或烟气流速)的调节手段是比较理想的,但具体实现比较困难。喷水减温对过热器的安全运行比较有利,所以尽管对象的调节特性不够理想,但还是被广泛采用。采用喷水减温时,由于对象调节通道有较大的迟延和惯性以及运行中要求有较小的汽温控制偏差,需要从对象的调节通道中找到一个比被调量反应快的

7、中间点信号作为调节器的补充反馈信号,以改善对象调节通道的动态特性,提高调节系统的质量。因此,一般考虑采用串级调节系统方案。过热器减温器θ1过热器θ2蒸汽γθ1γθ2减温执行器P水PIDWj其中:γθ1,γθ2—温度变送器斜率;θ1—减温器后汽温;θ2—过热器出口汽温简图过热汽温串级调节系统汽温调节对象由减温器和过热器组成,减温水流量Wj为对象调节通道的输入信号,过热器出口汽温θ2为输出信号。减温器出口处汽温θ1作为辅助调节信号(导前汽温信号)。当调节机构动作(喷水量变化)后,导前汽温信号θ1的反应显然要比被调量

8、信号θ2早得多。这样,对象调节通道的动态特性Go(s)可以看成为由两部分构成:①以减温水流量作为输入信号,减温器出口温度θ1作为输出信号的通道,这部分调节通道称为导前区;②以减温器出口汽温θ1为输入信号,过热器出口汽温θ2为输出信号的通道,这部分调节通道称为惰性区。可以知道,引入θ1负反馈而构成的副回路起到了稳定θ1(或Wj)的作用,从而使过热汽温保持基本不变,因此可以认为负副反馈回路

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