Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Способы и схемы регулирования разряжения в топке

Регулирование газо-воздушного режима.

Защиты при регулировании температуры перегретого пара.

Есть следующие виды защит:

1. Защита от понижения температуры пара за котлом, выполняется по схеме 2 из 2 -ух. Сигнал от термопар (находятся до ГПЗ), пройдя через электронный усилитель, поступает на вход релейного устройства, которое воздействует на останов дутьевого вентилятора и далее по линии электроблокировочной связи на останов котла.

Автоматические защитные устройства этого вида предохраняют паропровод и проточную часть турбины от заброса частиц воды.

На блочных установках с одним котлом защита от понижения температуры пара относится к турбине и воздействует на закрытие стопорного клапана. Выполняется по схеме 2 из 2 -ух, причем одна из термопар устанавливается в стопорном клапане, а другая за котлом.

2. Защита от повышения температуры пара за котлом, действует на снижение нагрузки котла до 50% от номинала. Уставки состоят из двух пределов: первый предел 570°С (при номинальной температуре 540°С), действует на уменьшение нагрузки до 50 %, выполняется по схеме 2 из 2-ух. Второй предел 590°С, действует на отключение котла, выполняется по схеме 2 из 2-ух. Выдержка времени срабатывания первого и второго предела 5 минут.

Наличие небольшого (20-30 Па) постоянного разряжения Sт в верхней части топки необходимо по условиям нормального топочного режима. Оно препятствует выбиванию газов из топки, способствует устойчивости факела и является косвенным показателем материального баланса между нагнетаемым в топку воздухом и уходящими газами.

Объект регулирования по разряжению представляет собой топочную камеру с включенными последовательно с нею газоходами от поворотной камеры до всасывающих патрубков дымососов. Входным регулирующим воздействием этого участка служит расход дымовых газов, определяемый производительностью дымососов. К внешним возмущающим воздействиям относится изменение расхода воздуха в зависимости от тепловой нагрузки агрегата, к внутренним – нарушение газовоздушного режима, связанные с работой систем пылеприготовления, операциями по удалению шлака и т. п.

 

Регулирование разряжения обычно осуществляется посредством изменения количества уходящих газов, отсасываемых дымососами. Регулирование производительность дымососов осуществляется следующими способами:

· дросселирование потока на всосе машины с помощью многоосных поворотных заслонок или шиберов – дроссельное регулирование;

· дросселированием и одновременным изменением направления потока с помощью направляющих аппаратов – смешанное регулирование;

· изменением частоты вращения машины с помощью гидравлических муфт или посредством изменения частоты вращения электропривода – скоростное регулирование.

Наиболее надежны и просты по конструкции поворотные заслонки. С точки зрения затрат электроэнергии на привод при одинаковой производительности наиболее экономичным является скоростное регулирование, наименее экономичным – дроссельное.

 
 

Наибольшее распространение получила схема регулирования разряжения с одноимпульсным ПИ – регулятором, реализующая принцип управления по отклонению (рис. 38).

Регулятор разряжения (РР) получает сигнал от задатчика (ЗРУ) о требуемом значении регулируемой величины, сравнивает его с сигналом по разряжению и в случае их несоответствия воздействует на дымосос (ДС). При работе котла в регулирующем режиме могут происходить частые изменения тепловой нагрузки и, следовательно, изменения расхода воздуха.

Работа регулятора воздуха (РВ) приводит к временному нарушению материального баланса между поступающим воздухом и уходящими газами. Для предупреждения этого нарушения и увеличения быстродействия регулятора разряжения вводят на его вход дополнительное исчезающее воздействие от регулятора воздуха. Причем сигнал от регулятора воздуха поступает на вход регулятора разряжения лишь в моменты перемещения исполнительного механизма регулятора воздуха.

В соответствии с выше сказанным расчетная схема регулирования разряжения будет выглядеть следующим образом (рис. 39).

 
 

W2 – расход общего воздуха.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Впрыск охладителя | Формирование сигнала по разряжению
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 4314; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.008 сек.