JPS63294402A - ボイラの主蒸気温度制御方法 - Google Patents
ボイラの主蒸気温度制御方法Info
- Publication number
- JPS63294402A JPS63294402A JP12759287A JP12759287A JPS63294402A JP S63294402 A JPS63294402 A JP S63294402A JP 12759287 A JP12759287 A JP 12759287A JP 12759287 A JP12759287 A JP 12759287A JP S63294402 A JPS63294402 A JP S63294402A
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- Japan
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- main steam
- steam temperature
- boiler
- temperature
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Links
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- 230000001276 controlling effect Effects 0.000 description 9
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 7
- 238000009423 ventilation Methods 0.000 description 5
- 239000000567 combustion gas Substances 0.000 description 4
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 3
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 2
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 1
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- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
Landscapes
- Control Of Steam Boilers And Waste-Gas Boilers (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
[産業上の利用分野]
本発明はボイラにおける主蒸気温度の制御方法に関する
ものである。
ものである。
[従来の技術]
ボイラを用いた発電プラントにおけるユニットコールド
スタート時(起動時)の燃料、バーナ空気流量、オーバ
ーエアーポートへの空気流量等は、プログラムによって
設定された値により徐々に増加されるよう制御されてお
り、又このとき、主蒸気のタービン通気圧力、通気温度
は、通常、ボイラへの燃料投入量を変化させることによ
って、規制値内に納めるように制御している。
スタート時(起動時)の燃料、バーナ空気流量、オーバ
ーエアーポートへの空気流量等は、プログラムによって
設定された値により徐々に増加されるよう制御されてお
り、又このとき、主蒸気のタービン通気圧力、通気温度
は、通常、ボイラへの燃料投入量を変化させることによ
って、規制値内に納めるように制御している。
[発明が解決しようとする問題点]
しかし、前記起動時には主蒸気温度が急激に上昇する傾
向があり、一方主蒸気圧力は上昇が遅れる傾向にあり、
この主蒸気圧力を規定値に保つためには更にボイラの燃
料を増加してやる必要があるが、そのようにすると前記
主蒸気温度が更に上昇して最適値を超過する事態が生じ
、このような事態が生じた場合、バーナ燃料を減少させ
ることにより対応するようにしているために、ボイラ内
温度が低下して主蒸気温度が低下するまでに時間が掛り
、この時間遅れのために主蒸気温度の大幅な超過とそれ
によるタービンの寿命の短縮を来す問題を生じ、更には
燃料の減少による主蒸気温度及び主蒸気圧力の低下によ
り制御系がふらつき、更にそれによって起動時間が長引
いてしまう、等の問題を有していた。
向があり、一方主蒸気圧力は上昇が遅れる傾向にあり、
この主蒸気圧力を規定値に保つためには更にボイラの燃
料を増加してやる必要があるが、そのようにすると前記
主蒸気温度が更に上昇して最適値を超過する事態が生じ
、このような事態が生じた場合、バーナ燃料を減少させ
ることにより対応するようにしているために、ボイラ内
温度が低下して主蒸気温度が低下するまでに時間が掛り
、この時間遅れのために主蒸気温度の大幅な超過とそれ
によるタービンの寿命の短縮を来す問題を生じ、更には
燃料の減少による主蒸気温度及び主蒸気圧力の低下によ
り制御系がふらつき、更にそれによって起動時間が長引
いてしまう、等の問題を有していた。
本発明は、上記したように、燃料による主蒸気温度制御
では、温度と圧力が干渉し、且つ応答時間の遅れが大き
い等により制御が大変難しかったボイラにおける主蒸気
温度の制御を、簡単な方法によって容易且つ良好に行わ
せる方法を提供することを目的としている。
では、温度と圧力が干渉し、且つ応答時間の遅れが大き
い等により制御が大変難しかったボイラにおける主蒸気
温度の制御を、簡単な方法によって容易且つ良好に行わ
せる方法を提供することを目的としている。
[問題点を解決するための手段]
本発明は、上記技術的課題を解決しようとしたもので、
主蒸気温度及び主蒸気圧力を検出し、該検出した主蒸気
温度と主蒸気圧力及びプラントからの操作タイミングに
基づいて、押込通風機による全空気供給量及びオーバー
エアーポートダンパによるオーバーエアーポートに対す
る空気供給量の変更と、その変更のタイミングを演算指
令することにより主蒸気温度を制御することを特徴とす
るボイラの主蒸気温度制御方法、に係るものである。
主蒸気温度及び主蒸気圧力を検出し、該検出した主蒸気
温度と主蒸気圧力及びプラントからの操作タイミングに
基づいて、押込通風機による全空気供給量及びオーバー
エアーポートダンパによるオーバーエアーポートに対す
る空気供給量の変更と、その変更のタイミングを演算指
令することにより主蒸気温度を制御することを特徴とす
るボイラの主蒸気温度制御方法、に係るものである。
[作 用]
従って、本発明では、主蒸気温度と主蒸気圧力及びプラ
ントからの操作タイミングに基づいて、ボイラに供給す
る全空気量及びオーバーエアーポートに供給する空気量
の変更と、その変更のタイミングを制御することにより
、ボイラの燃焼ガス温度を応答性良く低下させ、主蒸気
温度の上昇を抑えて最適温度に制御する。
ントからの操作タイミングに基づいて、ボイラに供給す
る全空気量及びオーバーエアーポートに供給する空気量
の変更と、その変更のタイミングを制御することにより
、ボイラの燃焼ガス温度を応答性良く低下させ、主蒸気
温度の上昇を抑えて最適温度に制御する。
[実 施 例]
以下本発明の実施例を図面を参照しつつ説明する。
第1図は本発明の方法を実施する装置の一例を示すもの
で、押込通風機1からの空気をボイラ2のバーナ3に供
給して燃焼を行い、又押込通風機lからの空気の一部を
ボイラ2の火炉上部に設けたオーバーエアーポート(以
下OAPという)4にOAPダンパ5を介して供給する
ことによりボイラ燃焼ガスの低NOx化を図るようにし
ている。
で、押込通風機1からの空気をボイラ2のバーナ3に供
給して燃焼を行い、又押込通風機lからの空気の一部を
ボイラ2の火炉上部に設けたオーバーエアーポート(以
下OAPという)4にOAPダンパ5を介して供給する
ことによりボイラ燃焼ガスの低NOx化を図るようにし
ている。
又、ボイラ2によって発生した蒸気を過熱器6等を介し
てタービン7に供給し、発電機8を駆動するようにして
いる。
てタービン7に供給し、発電機8を駆動するようにして
いる。
上記において、主蒸気の温度と圧力を検出する温度計9
及び圧力計lOを設けると共に、押込通風機lからの全
空気流量を検出する空気流量計11を設け、上言a温度
計9、圧力計lO及び空気流量計11からの検出信号1
2.13.14とボイラマスタ指令15を入力し、前記
押込通風機1の作動変更とそのタイミング、及びOAP
ダンパ5の開度変更とそのタイミングを指令するように
した制御装置16を設ける。
及び圧力計lOを設けると共に、押込通風機lからの全
空気流量を検出する空気流量計11を設け、上言a温度
計9、圧力計lO及び空気流量計11からの検出信号1
2.13.14とボイラマスタ指令15を入力し、前記
押込通風機1の作動変更とそのタイミング、及びOAP
ダンパ5の開度変更とそのタイミングを指令するように
した制御装置16を設ける。
第2図は、前記制御装置16の制御回路の一例を示すも
ので、ボイラマスタ指令15を入力して関数変換を行う
関数発生器17からの基本空気流量信号18がハイセレ
クター19を介して引算器20に導かれて前記空気流量
計11からの実空気流量信号14と引算され、その偏差
分をなくすように押込通風機1の通風量を制御する押込
通風機指令21が出力される。
ので、ボイラマスタ指令15を入力して関数変換を行う
関数発生器17からの基本空気流量信号18がハイセレ
クター19を介して引算器20に導かれて前記空気流量
計11からの実空気流量信号14と引算され、その偏差
分をなくすように押込通風機1の通風量を制御する押込
通風機指令21が出力される。
上記押込通風機1による通風量を最大時の100%に対
して例えば50%、40%、20%、25%のように所
要の流量のステップA、B、C,Dに設定すると共に、
前記温度計9及び圧力計lOからの検出信号12.13
に基づいて前記ステップA、B、C,Dの切替えタイミ
ングを演算指令する切替器22を設け、該切替器22に
よって選択されたステップの信号を変化率制限器23を
介して前記ハイセレクター19に導入するようにしてい
る。
して例えば50%、40%、20%、25%のように所
要の流量のステップA、B、C,Dに設定すると共に、
前記温度計9及び圧力計lOからの検出信号12.13
に基づいて前記ステップA、B、C,Dの切替えタイミ
ングを演算指令する切替器22を設け、該切替器22に
よって選択されたステップの信号を変化率制限器23を
介して前記ハイセレクター19に導入するようにしてい
る。
更に、ボイラマスタ指令15を入力して関数変換を行う
関数発生器24からの基本OAPダンパ開度指令25が
ハイセレクター26を介してOAPダンパ5に出力され
る構成において、OAPダンパ5の開度を最大時の10
0%に対して例えば65%、40%、30%、5%のよ
うに所要の開度のステップA’、B’、C’、D’に設
定すると共に、温度計9及び圧力計10からの検出信号
12.13に基づいて切替のタイミングを演算指令する
前記切替器22によって選定されたステップA’、B’
。
関数発生器24からの基本OAPダンパ開度指令25が
ハイセレクター26を介してOAPダンパ5に出力され
る構成において、OAPダンパ5の開度を最大時の10
0%に対して例えば65%、40%、30%、5%のよ
うに所要の開度のステップA’、B’、C’、D’に設
定すると共に、温度計9及び圧力計10からの検出信号
12.13に基づいて切替のタイミングを演算指令する
前記切替器22によって選定されたステップA’、B’
。
C’、D °の信号を、変化率制限器27を介して前記
ハイセレクター26に導入するようにしている。
ハイセレクター26に導入するようにしている。
上記において、切替器22により、押込通風機1による
全空気流量及びOAPダンパ5の開度を1曽加するよう
(こステップA、B、C,D。
全空気流量及びOAPダンパ5の開度を1曽加するよう
(こステップA、B、C,D。
A ’、B ’、C’、D′か切替えられると、選択さ
れた信号は変化率制限器23.27によって急激な変化
を押えつつハイセレクター19.26に導かれ、この信
号がボイラマスタ指令15による関数発生器17.24
からの信号より大きくなると変化率制限器23.27の
出力が選択されて、押込通風機1及びOAPダンパ5に
よる空気流量が増加するように制御される。
れた信号は変化率制限器23.27によって急激な変化
を押えつつハイセレクター19.26に導かれ、この信
号がボイラマスタ指令15による関数発生器17.24
からの信号より大きくなると変化率制限器23.27の
出力が選択されて、押込通風機1及びOAPダンパ5に
よる空気流量が増加するように制御される。
上記構成におけるユニットコールドスタート時の押込通
風機1による全空気流量とOAPダンパ5の開度の制御
例を第3図に示す。
風機1による全空気流量とOAPダンパ5の開度の制御
例を第3図に示す。
第3図に示すように点火からタービン起動までの間の全
空気流量及びOAPダンパ開度を段階的に増加して行き
、タービンが定速に達したらボイラマスタ指令15に基
づいた規定値によって自動コントロールされるように制
御する。これにより、主蒸気温度を最適温度に制御する
ことができる。
空気流量及びOAPダンパ開度を段階的に増加して行き
、タービンが定速に達したらボイラマスタ指令15に基
づいた規定値によって自動コントロールされるように制
御する。これにより、主蒸気温度を最適温度に制御する
ことができる。
又、タービン冷却停止時に、前記したように全空気流量
及びOAPダンパ開度を変化させて、主蒸気温度の低下
を助勢するように制御することもてきる。
及びOAPダンパ開度を変化させて、主蒸気温度の低下
を助勢するように制御することもてきる。
尚、本発明は上記実施例にのみ限定されるものではなく
、全空気流量及びOAPダンパの開度を段階的に制御す
る際の各ステップの設定値、ステップ数等は任意に変更
することができ、又無段階に変更させるようにすること
もてきること、その池水発明の要旨を逸脱しない範囲内
において種々変更を加え得ること、等は勿論である。
、全空気流量及びOAPダンパの開度を段階的に制御す
る際の各ステップの設定値、ステップ数等は任意に変更
することができ、又無段階に変更させるようにすること
もてきること、その池水発明の要旨を逸脱しない範囲内
において種々変更を加え得ること、等は勿論である。
[発明の効果]
上記したように、本発明のボイラの主蒸気温度制御方法
によれば、主蒸気温度と主蒸気圧力に基づいて、ボイラ
に供給する全空気量及びオーバーエアーボートに供給す
る空気量の変更と、その変更のタイミングを制御するこ
とにより、ボイラの燃焼ガス温度を応答性良く低下させ
、燃料による主蒸気圧力制御と独立に主蒸気温度の上昇
を抑えることができるので、主蒸気温度を容易且つ確実
に最適値に制御できる優れた効果を奏し得る。
によれば、主蒸気温度と主蒸気圧力に基づいて、ボイラ
に供給する全空気量及びオーバーエアーボートに供給す
る空気量の変更と、その変更のタイミングを制御するこ
とにより、ボイラの燃焼ガス温度を応答性良く低下させ
、燃料による主蒸気圧力制御と独立に主蒸気温度の上昇
を抑えることができるので、主蒸気温度を容易且つ確実
に最適値に制御できる優れた効果を奏し得る。
第1図は本発明の方法を実施する装置の一例を示す説明
図、第2図は第1図の制御装置の制御回路を説明するた
めのフローチャート、第3図は本発明の制御方法の一例
を示す線図である。 ■は押込通風機、2はボイラ、3はバーナ、4はOAP
、5はOAPダンパ、6は過熱器、7はタービン、9は
主蒸気温度計、IOは主蒸気圧力計、11は空気流量計
、12は主蒸気tg度倍信号13は主蒸気圧力信号、1
5はボイラマスタ指令、16は制御装置、17.24は
関数発生器、19.26はハイセレクター、22は切替
器、23.27は変化率制限器を示す。 第2図 ど
図、第2図は第1図の制御装置の制御回路を説明するた
めのフローチャート、第3図は本発明の制御方法の一例
を示す線図である。 ■は押込通風機、2はボイラ、3はバーナ、4はOAP
、5はOAPダンパ、6は過熱器、7はタービン、9は
主蒸気温度計、IOは主蒸気圧力計、11は空気流量計
、12は主蒸気tg度倍信号13は主蒸気圧力信号、1
5はボイラマスタ指令、16は制御装置、17.24は
関数発生器、19.26はハイセレクター、22は切替
器、23.27は変化率制限器を示す。 第2図 ど
Claims (1)
- 1)主蒸気温度及び主蒸気圧力を検出し、該検出した主
蒸気温度と主蒸気圧力に基づいて、押込通風機による全
空気供給量及びオーバーエアーポートダンパによるオー
バーエアーポートに対する空気供給量の変更と、その変
更のタイミングを演算指令することにより主蒸気温度を
制御することを特徴とするボイラの主蒸気温度制御方法
。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP12759287A JPS63294402A (ja) | 1987-05-25 | 1987-05-25 | ボイラの主蒸気温度制御方法 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP12759287A JPS63294402A (ja) | 1987-05-25 | 1987-05-25 | ボイラの主蒸気温度制御方法 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS63294402A true JPS63294402A (ja) | 1988-12-01 |
Family
ID=14963893
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP12759287A Pending JPS63294402A (ja) | 1987-05-25 | 1987-05-25 | ボイラの主蒸気温度制御方法 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS63294402A (ja) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH03207902A (ja) * | 1990-01-08 | 1991-09-11 | Hitachi Ltd | ボイラの起動時昇温制御装置 |
-
1987
- 1987-05-25 JP JP12759287A patent/JPS63294402A/ja active Pending
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH03207902A (ja) * | 1990-01-08 | 1991-09-11 | Hitachi Ltd | ボイラの起動時昇温制御装置 |
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