PL103960B1 - Sposob i uklad regulacji stosowany przy uruchamianiu ogrzewanego para wymiennika ciepla z zastosowaniem regulacji cisnienia pary grzewczej - Google Patents
Sposob i uklad regulacji stosowany przy uruchamianiu ogrzewanego para wymiennika ciepla z zastosowaniem regulacji cisnienia pary grzewczej Download PDFInfo
- Publication number
- PL103960B1 PL103960B1 PL1975185473A PL18547375A PL103960B1 PL 103960 B1 PL103960 B1 PL 103960B1 PL 1975185473 A PL1975185473 A PL 1975185473A PL 18547375 A PL18547375 A PL 18547375A PL 103960 B1 PL103960 B1 PL 103960B1
- Authority
- PL
- Poland
- Prior art keywords
- value
- pressure
- temperature
- setpoint
- transmitter
- Prior art date
Links
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01K—STEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
- F01K3/00—Plants characterised by the use of steam or heat accumulators, or intermediate steam heaters, therein
- F01K3/18—Plants characterised by the use of steam or heat accumulators, or intermediate steam heaters, therein having heaters
- F01K3/26—Plants characterised by the use of steam or heat accumulators, or intermediate steam heaters, therein having heaters with heating by steam
- F01K3/262—Plants characterised by the use of steam or heat accumulators, or intermediate steam heaters, therein having heaters with heating by steam by means of heat exchangers
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F22—STEAM GENERATION
- F22B—METHODS OF STEAM GENERATION; STEAM BOILERS
- F22B35/00—Control systems for steam boilers
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Control Of Steam Boilers And Waste-Gas Boilers (AREA)
- Feedback Control In General (AREA)
- Measuring Fluid Pressure (AREA)
- Instantaneous Water Boilers, Portable Hot-Water Supply Apparatuses, And Control Of Portable Hot-Water Supply Apparatuses (AREA)
Description
Przedmiotem wynalazku jest sposób regulacji
stosowany przy uruchamianiu ogrzewanego para
wymiennoika ciepla z zastosowaniem regulacji ols¬
nienia pary grzewczej, w którym z wartosci rze¬
czywistej cisnienia pary grzewczej podawanej
przez nadajnik wartosci rzeczywistej oraz z mia¬
rodajnej wartosci zadanej podawanej przez na¬
dajnik wartosci zadanej powstaje wielkosc na-
stawcza tworzona przez regulator, a cisnienie pa¬
ry grzewczej jest zmieniane zaleznie od tej wiel¬
kosci nastawczej za pomoca co najmniej jednego
czlonu nastawczego. Przedmiotem wynalazku jest
takze uklad takiej regulacji.
Ogrzewany para wymiennik ciepla sklada sie
zwykle ze zbiornika oraz jednej lub wielu wia¬
zek rur wpuszczanych w dno sitowe. Medium ro¬
bocze, które moze byc w postaci cieklej lub ga¬
zowej, jest ogrzewane cieplem oddawanym z pary
grzewczej poprzez sciany rur od pewnej tempe¬
ratury poczatkowej do temperatury koncowej.
Temperatury te jak równiez ilosci medium robo¬
czego moga byc przy tym zmienne w czasie.
Uruchamianie takiego wymiennika ciepla przyno¬
si ze soba szereg problemów. Z jednej strony mu¬
sza byc spelnione okreslone wymagania, które od¬
nosza sie do medium roboczego i takze dotycza
ostatecznej temperatury tego ostatniego, która tak¬
ie przy zmniejszonej ilosci medium roboczego nie po¬
winna przekroczyc granicznej wartosci w góre lub
w doi, a z drugiej strony powinna istniec mozliwosc
uruchomienia wymiennika ciepla w najkrótszym
czasie bez narazania zagrozonych elementów na
niedopuszczalne naprezenia cieplne i powodowa¬
nie przez to szkody w tych zagrozonych elemen¬
tach wymiennika.
W jednym ze znanych urzadzen stosowanych
dla rozwiazania tych problemów, wymienionych
w opisie BBC R 20789, zastosowano sposób
i uklad sterowania, w którym skok zaworu jest
sterowany wedlug doswiadczalnie ustalonej funk¬
cji przez sygnal liniowy uwzgledniajacy maksy¬
malne dopuszczalne cisnienie w funkcji ilosci me¬
dium roboczego. Nie zastosowano, wiec zadnego sa¬
moczynnego sterowania tj. sprzezenia zwrotnego,
a wahania cisnienia pary i tym samym ilosci pa¬
ry realizowane sa tylko przez zmiane skoku za¬
woru, przy czym czas uruchomienia, wzglednie
rozruchu jest zalezny tylko od maksymalnego do¬
puszczalnego wzrostu ilosci medium roboczego
tak, ze wymiennik ciepla moze byc uruchomiony
za szybko. Przy tym cisnienie pary grzewczej
a tym samym ilosc tej pary doprowadzana do
wymiennika nastawia sie bez odpowiedniego
uwzglednienia minimalnego dopuszczalnego cis¬
nienia w funkcji ilosci medium roboczego oraz
dopuszczalnego cisnienia uwzgledniajacego napre¬
zenia cieplne w zagrozonych elementach wymien¬
nika. W wyniku tego uruchamianie wymiennika
nie nastepuje w warunkach optymalnych i w za¬
grozonych elementach wymiennika, zwlaszcza w
103 960103 960
3
dnie sitowym i/lub wiazkach rur, wystepuja nie¬
dopuszczalnie wysokie naprezenia cieplne i wy¬
wolywane nimi uszkodzenia.
Celem wynalazku jest wyeliminowanie wad
tego znanego sposobu sterowania stosowanego
przy uruchamianiu wymiennika.
Dla osiagniecia tego celu postawiono sobie za
zadanie opracowanie sposobu regulacji wspomnia¬
nego wyzej rodzaju, który uwzglednialby z jednej
strony maksymalne i minimalne cisnienie dopu¬
szczalne pary w funkcji ilosci medium roboczego,
a z drugiej strony temperature metalu, z którego
wykonane sa zagrozone elementy wymiennika
ciepla, a do tego pozwala na takie wyregulowa¬
nie cisnienia pary aby mozna bylo uzyskac w
przyblizeniu optymalne warunki uruchamiania
wymiennika pod wzgledem czasu uruchamiania
i ekonomicznosci.
Zadanie to zostalo rozwiazane wedlug wynalaz¬
ku taik, ze miarodajna wartosc zadana S cisnienia
tworzy sie na podstawie trzech wartosci zadanych
ST, SPi i SP8 cisnienia, ze mniejsza z dlwóch war¬
tosci zadanych Sr i SP1 okresla sie jako posred¬
nia wartosc zadana S', tj. S' = min (ST, Spi)
i jako miarodajna wartosc zadana S wybiera sie
wieksza wartosc sposród dwóch wartosci S' i SPl
tj. S = max (S', SP8), przy czym ST jest wartos¬
cia zadana maksymalnego dopuszczalnego cisnie¬
nia zalezna od chwilowej temperatury Th metalu,
Spi — wartoscia zadana, maksymalnego dopu¬
szczalnego zalezna od chwilowo wystepujacego
wydiaitku przeplywu (ilosci) medium roboczego, a
tym samym zalezna od chwilowej wydajnosci,
a SP2 wartoscia zadana minimalnego dopuszczal¬
nego cisnienia zalezna od tych samych wielkosci
chwilowych.
Uklad wedlug wynalazku charakteryzuje sie
tym, ze zawiera nadajnik SP1 do tworzenia war¬
tosci zadanej SPi cisnienia, nadajnik SP2 do two¬
rzenia wartosci zadanej SP2 cisnienia oraz uklad
nadajnikowy ST do tworzenia wartosci zadanej
ST, czlon porównawczy do wybierania wartosci
minimalnej w celu utworzenia posredniej wartos¬
ci zadanej S' cisnienia, który to czlon jetstwlaczo¬
ny pomiedzy nadajnik SP1 i uklad nadajnikowy
ST oraz czlon poTÓWinawczy dio wybierania war¬
tosci maksymalnej w celu utworzenia miarodaj¬
nej wartosci zadanej S cisnienia, który tó czlon
jest wlaczony pomiedzy czlonem porównawczym
do wybierania wartosci minimalnej, a nadajni¬
kiem SP2.
Rózne postacie wykonania wynalazku róznia sie
miedzy soba sposobem tworzenia wartosci zada¬
nej ST cisnienia. Wartosc zadana Sr cisnienia
moze byc utworzony zwlaszcza na podstawie
dwóch zmierzonych temperatur metalu, z których
jedtna jest mierzona w goracym miejscu, a druga
w zimnym miejscu zagrozonego elementu, a któ¬
rych róznica nie powinna przekraczac dopuszczal¬
nej róznicy temperatur. Ponadto wartosc zadana
ST moze byc tworzona na podstawie funkcji cis¬
nienia lub temperatury w zaleznosci od czasu,
przy czym dopuszczalna wartosc gradientu cisnie¬
nia lub temperatury nie powinna byc przekroczo¬
na. Uklady wedlug wynalazku spelniaja równiez
4
w sposób niezawodny wszystkie szczególne wy¬
magania oraz umozliwiaja pewna i bezzaklóce-
niowa prace wymiennika przy stosunkowo nis¬
kich nakladach.
Zalety wynalazku sa nastepujace. Dotychczas
stosowane sterowanie zostalo zastapione regulacja,
przy czym miarodajna wartosc zadana cisnienia,
która jest doprowadzona do regulatora w celu
utworzenia wielkosci nastawczej jest otrzymywa-
na na podstawie trzech róznych wartosci zada¬
nych cisnienia, z których pierwsza uwzglednia
minimalne dopuszczalne cisnienie pary grzewczej
w funkcji ilosci przeplywajacego medium robo¬
czego, druga — maksymalne dopuszczalne cis-
nienie pary grzewczej w funkcji ilosci przeply¬
wajacego medium roboczego, a trzecia -^ napre¬
zenia cieplne w zagrozonym elemencie wymienni¬
ka ciepla. Dzieki temu z jednej strony unika sie
jakichkolwiek szkód wyrzadzonych przez napre-
zenia w zagrozonym elemencie, a z drugiej stro¬
ny zapewnione sa prawie optymalne warunki
uruchamiania pod wzgledem czasu i ekonomicz¬
nosci to znaczy nagrzewanie sie medium robocze¬
go nie jest ani za szybkie, ani za wolne. W jed-
nej z korzystnych postaci wykonania wynalazku
mierzone sa faktycznie istniejace temiperaitfUiry
metalu tak, ze kazde uruchamianie przebiegu
z uwzglednieniem faktycznych, chwilowo wyste¬
pujacych warunikióiw w sposób specyficzny ale
optymalny. Przy innej postaci wykonania kazde
uruchomienie przebieigu w oiparcdu o. przyjete
i obliczone wartosci, przy czym nie mierzy sie
zadnych faktycznie wystepujacych temperatur.
Mimo to uruchamianie przebiega w przyblizeniu
w sposób optymalny.
Uklad wfedlug wynalazku jest przedstawiony
w przykladach wykonania na rysunku, na któ¬
rym fig. 1 przedstawia schematycznie znany uklad
regulacji cisnienia pary ogrzewanego para wy-
40 miernika cieptla zawierajaca nadajnik wartosci
rzeczywistej, uklad nadawczy wartosci zadanej,
regulator i czlon nastawczy, fig. 2 — uklad na¬
dawczy wartosci zadanej, który tworzy wartosci
zadane SPi SP2 na podstawie odipowiednich
45 funkcji ilosci przeplywajacego medium roboczego
oraz wartosc zadana Sr cisnienia na podstawie
dwóch zmierzonych wartosci temperatury, fig. 3
— uklad nadawczy wartosci zadanych podobny
do pokazanego na fig. 2, w którym jednak war-
50 tosc zadana Sr cisnienia jest tworzona w oparciu
o obliczona funkcje cisnienia, a fig. 4 — nastepny
uklad nadawczy wartosci zadanych podobny do
pokazanego na fig. 2, w którym wartosc zadana
ST cisnienia jest tworzona w oparciu o wartosc
51 zadana temperatury okreslona na podstawie obli¬
czonej funkcji temperatury.
Fig. 1 przedstawia znany uklad do regulowania
cisnienia pary grzewczej doprowadzanej do wy-
M miernika 1 ciepla. Para grzewcza jest doprowa¬
dzana do wiazek rur 3 wymiennika 1 przez prze¬
wód doprowadzajacy 2 i tym samym ogrzewa
medium robocze przeplywajace przewodem. 4.
Wartosc rzeczywista I cisnienia pary grzewczej
m jest mierzona w przewodzie 2 przed wiazkami rur5
3 za pomoca podlaczonego do tego przewodu
miernika 5 cisnienia i stad doprowadiza do- regu¬
latora 6. Regulator 6, który takze otrzymuje war¬
tosc zadana z ukladu nadawczego 7 wartosci za¬
danej oblicza wielkosc nastawcza i doprowadza
ja do zaworu 8 znajdujacego sie w przewodzie
2 przed miernikiem 5 cisnienia, który to zawór
zostaje przestawiony proporcjonalnie do wielkosci
nastawczej i zmienia w zadanym stopniu cisnie¬
nie pary grzewczej. Uklad przedstawiony na fig. 1
jest typowym i powszechnie stosowanym ukladem
regulacji cisnienia. Poszczególne przyklady wyko¬
nania wynalazku zostaly zbudowane wedlug tego
samego schematu i róznia sie od) sietotie tylko spo¬
sobem w jaki powstaje miarodajna wartosc zada¬
na S doprowadzana do regulatora oraz przyrza¬
dami, za pomoca których ta wartosc S jest otrzy¬
mywana.
We wszystkich postaciach sposobu regulacji
wedlug wynalazku miarodajna wartosc zadana S
cisnienia pary grzewczej jest tworzona na pod¬
stawie trzech wartosci zadanych cisnienia Sr, SPi,
SP2. Mniejsza z dwóch wartosci ST i SPi jest
okreslana jako posrednia wartosc zadana S' tj.
S' — Min (Sr, SPi), a miarodajna wartosc zadana
S cisnienia stanowi wieksza wartosc wybrana
z dwóch wartosci S' i SP2 tj. S — Maks (S', Sp2).
Przy tym wartosc SPi jest wartoscia zadana mak¬
symalnego dopuszczalnego cisnienia zaleznego od
chwilowej ilosci przeplywajacego medium robo¬
czego i tym samym chwilowej wydajnosci i two¬
rzona jest przez przewidziany do tego celu nadaj¬
nik 9 wartosci SPi wedlug przyjetej dla tego na¬
dajnika zaleznosci maksymalnej dopuszczalnej
wartosci zadanej cisnienia w funkcji ilosci P
przeplywajacego medium roboczego. Wartosc SPf
jest ze swej strony, jako minimalna dopuszczalna
wartosc zadana cisnienia zalezna od ilosci prze¬
plywajacego medium roboczego, a tym samym
od wydajnosci, jest podawana przez nadajnik 10
wartosci zadanej SP2 na podstawie zaleznosci
wartosci zadanej minimalnego dopuszczalnego
cisnienia w funkcji ilosci P przeplywajacego me¬
dium roboczego, a tym samym i wydajnosci. Na¬
tomiast wartosc zadana Sr cisnienia jest wartos¬
cia zadana maksymalnego dopuszczalnego cisnie¬
nia zalezna od chwilowej temperatury Th zagro¬
zonego elementu wymiennika i jest otrzymywana
w rózny sposób przy rozmaitych postaciach wy¬
konania opisanych ponizej. Dla wszystkich postaci
wykonania wspólnym jest jednak czlon porów¬
nawczy 12 wybierajacy wartosc minimalna wla¬
czony pomiedzy nadajnikiem 9 wartosci SP1 i na¬
dajnikiem 11 wartosci ST który to czlon ustala
posrednia wartosc zadana jako mniejsza z dwóch
wartosci Sr i SPi oraz druigi czlon porównawczy
13 wybierajacy wartosc maksymalna wlaczony
pomiedzy czlonem porównawczym 12 wartosci
minimalnej i wybierajacy miarodajna wartosc za¬
dana S jako wieksza z dwóch wartosci S' i'SP1,
Ta wartosc zadana S cisnienia jest nastepnie do¬
prowadzona do regulatora 6, który na podstawie
róznicy pomiedzy wartoscia rzeczywista I i war¬
toscia zadana S oblicza wielkosc nastawcza i do-
960
prowadza odpowiadajacy tej wielkosci sygnal do
zaworu 8.
Jak to juz wspomniano zalezna od chwilowej
temperatury Th metalu zagrozonego elementu
s wartosc zadana ST maksymalnego dopuszczalnego
cisnienia jest w poszczególnych postaciach wy¬
konania okreslona w rózny sposób. W najkorzy¬
stniejszej postaci wykonania pokazanej na fig. 2,
przewidziany jest przyrzad pomiarowy 15, który
mierzy temperature Th goracego miejsca dna si¬
towego 14 oraz przyrzad pomiarowy 16 mierzacy
temperature Tk zimnego miejsca dna sitowego 14.
Polaczony ze wspomnianymi przykladami pomia¬
rowymi temperatury róznicowy czlon pomiarowy
1§ 17 okresla róznice AT = Th— Tk i przekazuje
odpowiadajacy jej sygnal podlaczonego za nim
ogranicznika 19 wartosci Sr. Do ogranicznika 19
wartosci ST jest podlaczony nadajnik 18 dopu¬
szczalnej róznicy temperatur ATdopr- i przekazuje
do tego ogranicznika te dopuszczalna róznice tem¬
peratur ATdop wynikajaca z dopuszczalnych na¬
prezen cieplnych dla dna sitowego 14. Ogranicz¬
nik 19 wartosci ST porównuje wartosc AT z war¬
toscia ATdop i wytwarza sygnal odpowiadajacy
M wartosci zadanej Sr cisnienia zaleznej od wyniku
tego porównania. W szczególnym przypadku, gdy
AT jest mniejsza ni ATdop ogranicznik 19 war¬
tosci Sr wytwarza staly sygnal odpowiadajacy
stalej wartosci Sr, na przyklad 10 V, który takze
M odpowiada wartosci maksymalnej SP1 poniewaz
w takim przypadku nie trzeba brac pod uwage
cisnienia pary grzewczej w powiazaniu z napre¬
zeniami cieplnymi i w zwiazkti z tynr wartosc SP1
przechodzi przez czlon porównawczy 12 wartosci
w minimalnej i cisnienie pary grzewczej jest na¬
stawiane przez regulator tylko z uwzglednieniem
chwilowego wydatku przeplywu medium robo¬
czego jaki wystepuje w danym momencie. Gdy
natomiast róznica AT jest wieksza niz ATdop, to
i0 jest gdy naprezenia cieplne w dnie sitowym sa wie¬
ksze od dopuszczalnych, wtedy wartosc zadana Sr
cisnienia jest zmniejszana w odpowiednim stosun¬
ku do wielkosci odchylenia pomiedzy AT i Tdop
w ten sposób, ze w normalnym przypadku
SP1 > ST ^ SPf tak, ze do regulatora dociera po¬
przez czlony 12 i 13 zmniejszona zadana wartosc
cisnienia ST i cisnienie pary grzewczej zostaje tak
dalece obnizone, az AT jest z powrotem równe
ATdop, to znaczy do ponownego obnizenia sie na-
5o prezen cieplnych w dnie sitowym do dopuszczal¬
nej wartosci.
W danym przypadku za ogranicznikiem 19
wartosci ST jest podlaczony ogranicznik 26 war¬
tosci Sr. Wytwarza on sygnal odpowiadajacy
55 wartosci zadanej SA> aalezoej od róznicy Sr—SPi,
za posrednictwem której gradient obciazenia od
medium roboczego zostaje zmniejszono, gdy ob¬
nizona wartosc zadana ST cisnienia jest mniejsza
niz SPj.
cQ Wedlug fig. 3 przewidziane jest urzadzenie na¬
dajace 11 dla wartosci Sr wlaczone przed czlonem
porównawczym 12 wybierajacym wartosc mini¬
malna, które to urzadzenie okresla wartosc zada¬
na ST cisnienia w funkcji czasu t w oparciu o
65 obliczona dla czasu t = 0 minimalna wartosc103 960
zadana Sro cisnienia, która moze byc takze zero¬
wa i co najmniej jeden z dopuszczalnych gradien¬
tów -cisnienia Ap/At, który przy uwzglednieniu
dopuszczalnego gradientu temperatury AT/At
jest tak dobierany, ze ten ostatni nie zostaje j
przekroczony, stosowany jest jeden jedyny
gradient Ap/At wtedy funkcja Sr = P/ty Jest
funkcja liniowa. Jesli natomiast stosuje sie wiele
rózniacych sie od siebie gradientów cisnienia
wtedy funkcja Sr = F/t/ stanowi funkcje, któ- lfl
rej obraz-graficzny sklada sie z wieki odcinków,
z których kazdy ma inny gradient cisnienia Ap^At,
ale zawsze wybrany z uwzglednieniem nieprze¬
kraczalnego gradientu temperatury AT/At. Po¬
przez wybranie"wystarczajaco duzej liczby takich n
odcinków mozna uzyskac taki przebieg funkcji
Sf 5= F/t/, ze odpowiada on stalemu dopuszczal¬
nemu gradientowi temperatury AT/At.
Fig. 3 przedstawia ponadto czlon sumujacy 20
wlaczony pomiedzy nadajnikiem 9 wartosci SP1 w
i urzadzeniem nadajacym 11 wartosci/ Sr oraz
sygnalizator 21 wlaczony pomiedzy czlonem su¬
mujacym 20 i urzadzeniem nadawczym 11 war¬
tosci Sr. Czlon sumujacy 20 tworzy sume alge¬
braiczna AS = -h Spt — Sr i kieruje odpowia- M
dajacy jej sygnal do sygnalizatora 21 wartosci grani¬
cznej. Tenostatni sprawdzasume AS pod wzgledem
jej znaku i wplywa' na urzadzenie nadawcze 11
wartosci Sr w ten sposób, ze gdy AS>0 to jest
Sf4 > Sr to. wtedy czas t urzadzenia nadawczego w
11 wartosci S-r wydluza sie i wartosc zadana Sr
odpowiednio do tego dalej wzrasta, a ponadto
gdy AS =* 0 czyli Spi .^ Sr to wspomniany czas
t nie ulega przedluzeniu i wartosc zadana Sr po¬
zostaje niezmieniona. Natomiast gdy AS > 0 czyli a
Spt < Sr to wartosc zadana St cisnienia bedzie
dazyla do wartosci zadanej SP*;
Wedlug fig. 4 przedstawiony jest nadajnik 22
wartosci T0, który nadaje sygnal odpowiadajacy
poczatkowej minimalnej' wartosci zadanej TSo w
temperatury, przy czacie t = 0, a takze czlon
calkujacy 23, który na podstawie dopuszczalnego
gradientu^ temperatury T/t zaleznego od dopu¬
szczalnych naprezen cieplnych' oblicza obowiazu¬
jacy przyrost temperatury ATt = t • AT/At. ^
Pomiedzy nadajnikiem 22 wartosci T0 oraz czlo¬
nem calkujacym 28 wlaczony jest czlon sumujacy
24, który oblicza sume Ts =*-Tc> + ATt stanowia¬
ca wartosc zadana temperatury Ts dla czasii t.
Podlaczony za czlonem sumujacym 24 generator M
funkcji Sr przeksztalca wartosc zadana Ts
temperatury, która jest wazna jako temperatura
pary nasyconej, w odpowiednia wartosc zadana
cisnienia Sr, która jest kierowana do czlonu po¬
równawczego 12 wybierajacego wartosc minimal- 55
na.
Na fig. 4 pokazano ponadto czlon sumujacy 20
wlaczony pomiedzy nadajnik 9 i generator 25
funkcji Sr oraz sygnalizator 21 wartosci granicz¬
nej wlaczony pomiedzy czlon sumujacy 20 i czlon w
calkujacy 23. Czlon sumujacy 20 twoTzy sume
algebraiczna AS te + SPi — St i kieruje odpo¬
wiadajacy jej sygnal do sygnalizatora 21 war¬
tosci granicznej, Sygnalizator ten sprawdza znak
sumyl AS i oddzialywuje ha czlon calkujacy 23 ^
w ten sposób, ze gdy S> 0 czyli SPi > Sr, to czlon
calkujacy 23 pracuje dalej i wartosc graniczna Sr
cisnienia odpowiednio dalej rosnie. Gdy AS¦ = 0
czyli Spj = Sr wtedy czlon calkujacy 23 jest za¬
trzymywany i wartosc zadana Sr cisnienia pozo¬
staje niezmieniona. Natomiast gdy AS<0 czyli
S < Sr wtedy wartosc zadana Sr cisnienia dazy
do wartosci zadanej SP1.
Claims (17)
1. , Sposób regulacji stosowany przy urucha¬ mianiu ogrzewanego para wymiennika ciepla z zastosowaniem regulacji cisnienia pary grzew¬ czej, w którym z wartosci rzeczywistej ciesnienia pary grzewczej, podawanej przez nadajnik war¬ tosci rzeczywistej oraz z miarodajnej wartosci zadanej cisnienia, podawanej przez nadajnik war¬ tosci zadanej powstaje wielkosc nastawcza two¬ rzona przez Tegulator, a cisnienie pary grzew¬ czej jest zmieniane zaleznie od tej wielkosci na- stawczej za pomoca có najmniej jednego czlonu nastawczego, znamienny tym*, ze miarodajna war¬ tosc zadana S cisnienia tworzy sie na podstawie trzech wartosci zadanych bt&r), (SPi) i (Spa) cis¬ nienia tak, ze mniejsza z dwóch wartosci (Sr) i (Sfr) uzywa sie jako posrednia wartosc zadana (S'J cisnienia tj. rodajna wartosc zadana (S) cisnienia wybiera sie wieksza wartosc z dwóch wartosci (S') i (SP2) tj. (S) = max {S'f Spa} gdzie (S*) jest wartoscia za¬ dana maksymalnego cisnienia dopuszczalnego za¬ lezna od chwilowej temperatury (Th) metalu za¬ grozonego elementu wymiennika, cia zadana maksymalnego cisnienia dopuszczalne¬ go zalezna od chwilowego wydatku przeplywu medium roboczego, a tym samym do wydajnosci chwilowej a (Spj) wartoscia zadana minimalnego cisnienia dopuszczalnego zalezna od tych samych wielkosci chwilowych co poprzednia.
2. Sposób wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze wartosci (Spl) i (Spj) otrzymuje'.sie z funkcji na¬ dajnika wartosci zadanej obrazujacej maksymal¬ na wartosc zadana cisnienia w funkcji wydatku przeplywu medium roboczego, a tym samym w funkcji wydajnosci.
3. Sposób wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze mierzy sie temperature (Th) goracego miejsca i temperature (Tk) zimnego miejsca zagrozonegs elementu, oblicza siej róznice i porównuje sie z dopuszczalna róznica (ATdop) temperatur wynikajaca z dopuszczalnej Wartosci naprezen cieplnych w zagrozonym elemencie i na podstawie wyniku tego porównania wytwarza sie zalezfiy od tego wyniku Sygnal odpowiadajacy za¬ danej wartosci Sr cisnienia.
4. Sposób wedlug zastrz. 3; znamienny tym, ze gdy róznica (AT) jest mniejsza niz dopuszczalna róznica (AtFdop) wytwarza sie sygnal wartosci za¬ danej (Sr) cisnienia, odpowiadajacy stalej mak¬ symalnej wartosci, a gdy róznica sza niz róznica dopuszczalna (AT dana Sr zmniejsza sie w odpowiednim stosunku do odchylenia róznicy szczalnej CATdop), a cisnienie pary grzewczej ob-103560 1 II nita sie zmniejszona wartoscia zadana Sr cisnie¬ nia tak dalece, az (T) Jest ponownie równa (ATdop).
5. Sposób wedlug zastrz. 4, znamienny tym, ze gdy zmniejszona wartosc zadana (Sr) cisnienia jest mniejsza niz (SP2) wtedy zmniejsza sie gra¬ dient obciazenia od medium roboczego za pomoca wartosci zadanej (SA) otrzymanej na podstawie róznicy (Sr)—(SP2).
6. Sposób wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze wartosc zadana (ST) cisnienia tworzy sie na pod¬ stawie minimalnej wartosci zadanej (STo) obliczo¬ nej dla czasu (t) = 0, która moze byc takze zerowa oraz co najmniej jednego dopuszczalnego gradien¬ tu cisnienia (Ap/At,) który dobiera sie tak, przy uwzglednieniu dopuszczalnych naprezen cieplnych, aby ten ostatni nie zostal przekroczony.
7. Sposób wedlug zastrz. 1,znamienny tym, ze tworzy sie wartosc zadana (Ts) temperatury na podstawie minimalnej wartosci zadanej (TSo) tem¬ peratury, obowiazujacej dla czasu (T) = 0 oraz dopuszczalnego gradientu temperatury (AT/At) zaleznego od dopuszczalnych naprezen cieplnych AT to jest (Ts) = (TSo) + ( t), a zadana war- At tosc (Ts) temperatury przeksztalca sie z powro¬ tem w wartosc zadana (Sr) cisnienia.
8. Sposób wedlug zastrz. 1 albo 6 albo 7, zna¬ mienny tym, ze oblicza sie róznice (AS) ==...+ + (Sn) — (Sr) i sprawdza sie znak tej róznicy, a gdy (AS) > 0 wtedy c^as (t) odmierzany do pow¬ stania zadanej wartosci (Sr) cisnienia przedluza sie, zwieksza sie odpowiednio wartosc zadana (Sr) cisnienia; gdy (AS) = 0 wtedy wstrzymuje sie na niezmienionym poziomie, a gdy (S) = 0 wtedy wartosc zadana (Sr) cisnienia doprowadza sie do wartosci zadanej (SP1) cisnienia.
9. Uklad regulacji stosowany przy uruchamia¬ niu ogrzewanego para wymiennika ciepla z za¬ stosowaniem regulacji cisnienia pary grzewczej, znamienny tym, ze ma nadajnik (9) wartosci (SP1) dla tworzenia sygnalu odpowiadajacego wartosci zadanej (SP1) cisnienia, nadajnik (10) wartosci (SP2) dla tworzenia sygnalu odpowiadajacego war¬ tosci zadanej (SP2) cisnienia, urzadzenie nadawcze 11 dla tworzenia sygnalu odpowiadajacego war¬ tosci zadanej Sr cisnienia, czlon porównawczy (2) dla wybierania wartosci mniejszej wlaczony miedzy nadajnikiem (9) wartosci (SP1) i urzadze¬ niem nadajnikowym (11) wartosci (Sr) sluzacy do tworzenia posredniej wartosci zadanej (S') cisnie¬ nia oraz drugi czlon porównawczy (13) dla wy¬ bierania wartosci wiekszej, wlaczony pomiedzy pierwszym czlonem porównawczym (12) dla (SP2) sluzacy do tworzenia miarodajnej wartosci mniejszej wartosci i nadajnikiem (10) wartosci zadanej (S) cisnienia.
10. Uklad wedlug zastrz. 9, znamienny tym, ze ma przyrzad pomiarowy (15) do pomiaru tempe¬ ratury (Th) goracego miejsca zagrozonego elemen¬ tu (14) przyrzad pomiarowy (16) do mierzenia temperatury (Tk) zimnego miejsca zagrozonego elementu (14) oraz wlaczony za tymi przyrzadami pomiarowymi (15, 16) róznicowy czlon pomiarowy (17> do okreslania róznicy (AWi= (Th) — (Tk), .
11. Uklad wedlug zastrz. 10, znamienny ty«i, ze ma ogranicznik (19) wartosci (Sr) wlaczony mier dzy róznicowy czlon pomiarowy (17) i czlon po¬ równawczy (12) dla mniejszej wartosci oraz po¬ laczony z tym ogranicznikiem nadajnik (18) war¬ tosci (ATdop), który sluzy do wytwarzania sygna¬ lu odpowiadajacego dopuszczalnej róznicy tem¬ peratur wynikajacej z dopuszczalnych naprezen cieplnych oraz do doprowadzania tego sygnalu do ogranicznika (19) waTtosci (ST), który ze swej strony przewidziany jest do porównywania róz¬ nicy (AT) = (Th) — (Tk) z dopuszczalna róznica temperatur (ATdop) i wytwarzania zaleznego od wyniku tego porównania sygnalu odpowiadaja¬ cego wartosci zadanej (Sr) cisnienia.
12. Uklad wedlug zastrz. 11, znamienny tym, ze rna za ogranicznikiem (19) wartosci (Sr) podlaczo- riy.jjrugi ogranicznik (26) wartosci (ST), który, jest przewidziany do ewentualnie potrzebnego obni¬ zania gradientu obciazenia pochodzacego od me¬ dium (roboczego. s
13. Uklad wedlug zastrz. 9, znamienny tym, ze urzadzenie nadajnikowe (11) wartosci (Sr) podla¬ czone przed - czlonem porównawczym (12) dla mniejszej wartosci jest przeznaczone do tworzenia wartosci zadanej (Sr) cisnienia w funkcji czasu (t) na podstawie obowiazujacej dla czasu (t) = 0 wartosci zadanej (Sto) cisnienia oraz co najmniej jednego dopuszczalnego gradientu cisnienia (Ap/At) wybranego z uwzglednieniem dopuszczal¬ nego gradientu temperatury (AT/At).
14. Uklad wedlug zastrz. 9, znamienny tym, ze ma czlon sumujacy (20) do tworzenia sumy alge¬ braicznej (AS) = + (SP1) — (ST) wlaczony po¬ miedzy nadajnikiem (9) wartosci (Spi) i urzadze¬ niem nadajnikowym (11) wartosci (Sr) oraz syg¬ nalizator (21) wartosci granicznej, wlaczony po¬ miedzy czlonem sumujacym (20) i urzadzeniem nadajnikowym (11) wartosci (Sr), sluzacy do sprawdzania znaku sumy algebraicznej (AS) =¦ (SP1) — (Sr) i oddzialywania na wartosc zadana (Sr) cisnienia w zaleznosci od wyniku tego spraw¬ dzenia.
15. Uklad wedlug zastrz. 9, znamienny tym, ze ma nadajnik (22) wartosci (T0) dla dostarczania sygnalu odpowiadajacego poczatkowej minimal¬ nej wartosci zadanej (Tso) temperatury obowia¬ zujacej dla czasu (t) = 0, czlon calkujacy (23) dla obliczania dopuszczalnego przyrostu temperatury (AT) = (t) • (AT/Aa) oraz czlonu sumujacego (24) wlaczonego pomiedzy nadajnik (22) wartosci (T0) i czlon calkujacy (28), sluzacego do tworzenia (t) sumy (Ts) = (T0) + (ATt) obowiazujacej jako wartosc zadana temperatury dla czasu (t).
16. Uklad wedlug zastrz. 15, znamienny tym, ze ma generator (25) funkcji (ST) wlaczony za czlo¬ nem sumujacym (24) dla przeksztalcania wartosci zadanej (Ts) temperatury obowiazujacej jako temperatura pary nasyconej na wartosc zadana (Sr) cisnienia.
17. Uklad wedlug zastrz. 9 albo 16, znamienny tym, ze ma czlon sumujacy (20) wlaczony pomie¬ lo 15 20 25 30 35 40 45 50 55 6011 103 960 12 dzy nadajnikiem (9) wartosci (SP1) oraz generato¬ rem (25) funkcji (ST) sluzacy do tworzenia sumy algebraicznej (AS) = + (SP1) — (ST) i sygnaliza¬ tor wartosci granicznej (21) wlaczony pomiedzy czlon sumujacy (20) i czlon calkujacy (23), który to sygnalizator sluzy do sprawdzania sumy alge¬ braicznej (AS) = + (SP1) — (ST) pod wzgledem jej znaku dla oddzialywania na wartosc zadana (ST) cisnienia w zaleznosci od wyniku tego spraw¬ dzenia.103 960 Sp-Sj fLj0s^.[^; FIG.4 T 11
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CH1651874A CH579759A5 (pl) | 1974-12-12 | 1974-12-12 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| PL103960B1 true PL103960B1 (pl) | 1979-07-31 |
Family
ID=4418064
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PL1975185473A PL103960B1 (pl) | 1974-12-12 | 1975-12-12 | Sposob i uklad regulacji stosowany przy uruchamianiu ogrzewanego para wymiennika ciepla z zastosowaniem regulacji cisnienia pary grzewczej |
Country Status (8)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US3981444A (pl) |
| CA (1) | CA1028317A (pl) |
| CH (1) | CH579759A5 (pl) |
| DE (1) | DE2501504C3 (pl) |
| FR (1) | FR2294479A1 (pl) |
| IN (1) | IN145762B (pl) |
| PL (1) | PL103960B1 (pl) |
| SE (1) | SE427069B (pl) |
Families Citing this family (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4031950A (en) * | 1976-02-17 | 1977-06-28 | Application Engineering Corporation | Process fluid circulation and temperature control system |
| FR2482760A1 (fr) * | 1980-05-14 | 1981-11-20 | Framatome Sa | Procede de regulation de la pression du circuit primaire pendant les phases de mise a l'arret d'un reacteur nucleaire a eau sous pression |
| DE19527743C2 (de) * | 1995-07-28 | 1997-05-15 | Baelz Gmbh Helmut | Wärmeübertrager mit kondensat- und dampfseitiger Steuerung |
| US20070072961A1 (en) * | 2005-09-28 | 2007-03-29 | General Electric Company | Thermoplastic polycarbonate compositions, method of manufacture, and method of use thereof |
| US20070072960A1 (en) * | 2005-09-28 | 2007-03-29 | General Electric Company | Thermoplastic polycarbonate compositions, method of manufacture, and method of use thereof |
| DE102010040029A1 (de) * | 2010-08-31 | 2012-03-01 | Behr Gmbh & Co. Kg | Verfahren zum Betrieb eines thermisch zyklierten Bauteils und nach diesem Verfahren betriebenes Bauteil, insbesondere Schichtwärmeübertrager |
Family Cites Families (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US1988348A (en) * | 1933-08-26 | 1935-01-15 | Eldon Macleod | Control instrument |
| US3126053A (en) * | 1959-02-02 | 1964-03-24 | Brunner | |
| CH364646A (de) * | 1959-02-13 | 1962-09-30 | Sulzer Ag | Verfahren zum Begrenzen eines Steuer- oder Regelsignals |
| GB960378A (en) * | 1960-02-16 | 1964-06-10 | Hollands Ingenieurs Bureau Hib | Improvements in controls for forced flow, once through vapour generators |
-
1974
- 1974-12-12 CH CH1651874A patent/CH579759A5/xx not_active IP Right Cessation
-
1975
- 1975-01-16 DE DE2501504A patent/DE2501504C3/de not_active Expired
- 1975-05-29 US US05/581,794 patent/US3981444A/en not_active Expired - Lifetime
- 1975-07-23 CA CA232,106A patent/CA1028317A/en not_active Expired
- 1975-12-06 IN IN2311/CAL/75A patent/IN145762B/en unknown
- 1975-12-10 FR FR7537860A patent/FR2294479A1/fr active Granted
- 1975-12-10 SE SE7513955A patent/SE427069B/xx not_active IP Right Cessation
- 1975-12-12 PL PL1975185473A patent/PL103960B1/pl unknown
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| SE7513955L (sv) | 1976-06-14 |
| CH579759A5 (pl) | 1976-09-15 |
| CA1028317A (en) | 1978-03-21 |
| FR2294479A1 (fr) | 1976-07-09 |
| FR2294479B1 (pl) | 1982-10-29 |
| DE2501504B2 (de) | 1979-08-30 |
| IN145762B (pl) | 1978-12-16 |
| DE2501504C3 (de) | 1980-05-22 |
| DE2501504A1 (de) | 1976-06-16 |
| US3981444A (en) | 1976-09-21 |
| SE427069B (sv) | 1983-02-28 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| EP2661753B1 (en) | System of controlling steam generator level during main feed-water control valve transfer for nuclear power plant | |
| US4887431A (en) | Superheater outlet steam temperature control | |
| CA2743425A1 (en) | Method for operating a waste heat steam generator | |
| US4132076A (en) | Feedback control method for controlling the starting of a steam turbine plant | |
| PL103960B1 (pl) | Sposob i uklad regulacji stosowany przy uruchamianiu ogrzewanego para wymiennika ciepla z zastosowaniem regulacji cisnienia pary grzewczej | |
| US4549503A (en) | Maximum efficiency steam temperature control system | |
| JPS6138362B2 (pl) | ||
| DE102016104667A1 (de) | Verfahren und Steuereinrichtung zur Erhöhung des Nutzungsgrads eines Wärmeerzeugers in einer Heizungsanlage | |
| US3243116A (en) | Combustion control by means of smoke density | |
| US3040719A (en) | Vapor generating and superheating systems | |
| US4050418A (en) | Control system for steam generator | |
| US3253994A (en) | Method of controlling a nuclear reactor plant and apparatus therefor | |
| Andreopoulos | Wind tunnel experiments on cooling tower plumes: Part 1—In uniform crossflow | |
| US3947319A (en) | Nuclear reactor plants and control systems therefor | |
| DE102012003502A1 (de) | Verfahren zum Betreiben einer Heizungsanlage | |
| US5045272A (en) | Fluid temperature balancing system | |
| EP3553408B1 (de) | Verfahren zum betreiben eines hybriden heizgerätes und hybrides heizgerät | |
| US3205870A (en) | Control system for steam generators | |
| EP3220066B1 (de) | Verfahren und steuereinrichtung zur erhöhung des nutzungsgrads eines wärmeerzeugers in einer heizungsanlage | |
| US1915052A (en) | Elastic fluid power plant | |
| US3133529A (en) | Control of benson boilers and similar high pressure boilers | |
| DE102020123209A1 (de) | Energiesystem und Verfahren zum Steuern eines Energiesystems mit hydraulischer Systemtrennung | |
| US3309872A (en) | Vapor generating apparatus | |
| DE4119454A1 (de) | Auswerteeinrichtung an einem heizgeraet | |
| JPS58219982A (ja) | 原子力設備と海水淡水化装置との結合プラント |