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 PDF

Info

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
Application number
PL1975185473A
Other languages
English (en)
Original Assignee
Bbc Sa Brown Boveri Et Cie
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Bbc Sa Brown Boveri Et Cie filed Critical Bbc Sa Brown Boveri Et Cie
Publication of PL103960B1 publication Critical patent/PL103960B1/pl

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01KSTEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
    • F01K3/00Plants characterised by the use of steam or heat accumulators, or intermediate steam heaters, therein
    • F01K3/18Plants characterised by the use of steam or heat accumulators, or intermediate steam heaters, therein having heaters
    • F01K3/26Plants characterised by the use of steam or heat accumulators, or intermediate steam heaters, therein having heaters with heating by steam
    • F01K3/262Plants 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
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F22STEAM GENERATION
    • F22BMETHODS OF STEAM GENERATION; STEAM BOILERS
    • F22B35/00Control 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)

Zastrzezenia patentowe
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
PL1975185473A 1974-12-12 1975-12-12 Sposob i uklad regulacji stosowany przy uruchamianiu ogrzewanego para wymiennika ciepla z zastosowaniem regulacji cisnienia pary grzewczej PL103960B1 (pl)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

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