发电厂燃煤锅炉全程给水自动控制系统分析.docx
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1、发电厂燃煤锅炉全程给水自动控制系统分析目录1.摘要1?引言1?燃煤直流锅炉的给水自动控制系统有哪些部分组成?2?给水系统工艺流程3?全程给水自动控制方案4?主、旁路与单、三冲量的控制切换4?给水泵自动并列策略6?结论81摘要为解决燃煤机组启机过程中,人工模式下给水流量调节耗时长,操作复杂,十分依赖运行人员操作经验及技术的问题,设计了燃煤机组全程给水自动控制方案。现对该控制方案进行详细分析,研究实现不同功能所需的控制策略,具体包括主、旁路调节阀的切换,单、三冲量的切换以及给水泵自动并列。通过详细的分析研究,确立控制策略设计的思想,为不可投自动等紧急情况下的人工操作提供了经验和指导思想,从而能更好
2、地保证机组的长时间安全可靠、稳定高效运行。引言随着DCS控制系统技术的不断成熟,火电厂逐步向智能化方向发展,自动控制的需求越来越突出。基于自动化的生产特性,在火电厂生产过程中应用自动化技术,可以很大程度上提高火电厂发电效率,节省人力资源,在此基础上,还可以有效缩短电力生产周期,提升火电厂的生产经营效益。汽包水位作为汽包锅炉机组运行监测的重要参数,只有维持在设定允许的范围之内,才能保证机组的正常安全运行。汽包水位过高,会影响汽包内汽水分离器的正常运行,使得汽水分离的效果下降,蒸汽中水分过多,含盐量增加,品质变差,致使管子容易过热发生爆炸,严重时还会导致蒸汽大量带水,过热汽温急剧下降,汽轮机、蒸汽
3、管道金属温度剧变,发生严重的热应力和热变形,甚至发生水冲击,导致设备损坏:汽包水位过低,将致使下降管进口带汽、循环流动压头降低,严重时会引起水循坏的破坏,使水冷壁管超温过热,严重缺水时,还可能造成汽包干锅和水冷壁烧损等严重事故。在锅炉机组启动过程中,给水系统处于低负荷运行,此时给水控制系统调节特性差,通常需由运行人员手动调节完成给水泵主、旁路调节阀切换与泵的并列投用。这种模式严重依赖运行人员的技术和操作经验,使得切换和并列过程存在极大的不稳定性,给机组的安全生产运行带来巨大考验。针对这种现象,结合自动控制理论,设计了全程给水自动控制系统逻辑,实现了锅炉机组启动过程中给水泵的自动并列控制,极大改
4、善了机组安全运行的可靠性。?.燃煤直流锅炉的给水自动控制系统有哪些部分组成?IOOOMW燃煤直流锅炉给水自动控制系统,主要有水煤比或者燃水比、焰值或者焰增三种信号控制。由于水煤比或者燃水比存在着诸多的不稳定因素,大多采用后面两种自动系统。我是北极热电,专业知识制作不易朋友们能不能点个免费的赞赏,算是对知识创作者们一种鼓励!由于直流锅炉给水自动控制系统的复杂性,一般有最小流量控制系统、给水泵转速控制系统;给水泵闭锁系统三部分组成。1最小流量控制系统,也就是锅炉的启动流量,即30%BMCR工况,一般是参考给水泵的进口流量来进行自动控制。2.给水泵闭锁,一般采用闭锁给水泵的流量或者出口压力。前面一种
5、是目前比较常用的方法,它通常采用锅炉给水主控发出的需求指令,也就是我们锅炉实际计算需要的给水流量与两台汽泵出口的给水流量之和进行校对,来对给水泵的转速进行控制。后面一种是通过控制旁路调节阀,来改变泵出口压力的方式调整。在实际调整中,运行人员还可以通过改变给水主控的指令偏置值,手动控制给水泵的转速。3.除了以上两种控制系统以外,给水自动控制系统中还加入了防止省煤器沸腾和分离器储水箱液位补偿给水回路,第一种是省煤器出口温度高于分离器储水箱压力下的饱和温度边际值I(TC时自动触发,这时候给水主控会发出增加给水流量的指令,主要是因为给水流量增加以后,需要的热量增加,省煤器出口温度会降低;第二种主要是湿
6、态运行时,炉水循环泵出力的变化,造成直流锅炉循环水量变化,引起的给水流量波动,当给水流量的实际值下降到锅炉的启动给水流量以下时,给水主控指令触发,自动增加给水流量。由此可见,直流锅炉给水自动控制系统的复杂性,远超汽包锅炉。同时直流锅炉运行在湿态、直流状态下所取得控制信号也不尽相同,由于本人非热工专业,对给水自动控制的原理也是根据互相学习得来,部分知识可能有所欠缺,还望需要的兄弟姐妹们勿怪,当然好的知识离不开大家的分享,欢迎评论区留下你的精彩!?.给水系统工艺流程当前,随着发电机组装机容量不断增大,系统越来越复杂,技术应用呈现多样化。给水系统的配置主要包括以下几种形式:(1)2台50%的汽动给水
7、泵作为运行泵,1台50%的电动给水泵作为启动、备用泵;(2)2台50%的汽动给水泵作为运行泵,1台30%的电动给水泵作为启动泵;(3)3台50%的电动给水泵,其中2台泵作为运行泵,1台泵作为备用泵。本文研究的燃煤火力发电机组,其给水系统采用典型的配置模式,即配置3台50%锅炉额定容量的电动给水泵,2台作为运行泵,1台作为备用泵。给水系统工艺流程如图1所示。图1给水系统工艺流程?.全程给水自动控制方案?.1.主旁路与单三冲量的控制切换给水系统从机组低负荷升到高负荷的过程中,经历了主、旁路调节阀控制切换以及单、三冲量的控制切换,控制方式的切换是由给水系统被控对象特性决定的。在低负荷时,一般蒸汽参数
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