[發明專利]火電廠低溫省煤器進水溫度的控制方法有效
| 申請號: | 201811187550.3 | 申請日: | 2018-10-12 |
| 公開(公告)號: | CN109357252B | 公開(公告)日: | 2019-08-23 |
| 發明(設計)人: | 韓威;崔東亞;張東海 | 申請(專利權)人: | 中國大唐集團科學技術研究院有限公司華中分公司 |
| 主分類號: | F22D1/00 | 分類號: | F22D1/00;F28F27/00 |
| 代理公司: | 鄭州華隆知識產權代理事務所(普通合伙) 41144 | 代理人: | 林新園 |
| 地址: | 450000 河南省*** | 國省代碼: | 河南;41 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 低溫省煤器 進水 火電廠 分散控制系統 溫度采集元件 溫度控制效果 再循環調節閥 自動控制回路 回水調節閥 頻繁動作 人員監控 輸出指令 閥門 進口 采集 | ||
1.一種火電廠低溫省煤器進水溫度的控制方法,包括低溫省煤器、分散控制系統(DCS)、回水調節閥和再循環調節閥,低溫省煤器的進水口上連接有凝結水來水管道,低溫省煤器的出水口上連接有凝結水回水管道,凝結水來水管道與凝結水回水管道之間連接有再循環旁路管道,再循環調節閥設置在再循環旁路管道上,回水調節閥設置在再循環旁路管道與凝結水回水管道連接點后方的凝結水回水管道上,其特征在于,分散控制系統用于接收設置在低溫省煤器進口的溫度采集元件采集到的低溫省煤器進水溫度,并輸出指令到再循環調節閥及回水調節閥,實現對低溫省煤器進口水溫的控制,具體方法為:
A、再循環調節閥自動回路控制;
設定低溫省煤器進水溫度目標值SV和低溫省煤器進水溫度測量值PV,再循環調節閥開度為分散控制系統指令控制輸出,建立一個PID閉環調節;調節方法為:在分散控制系統上將再循環調節閥投入自動,測量值PV與目標值SV作差后經過PID調節進行閉環控制,得到的輸出量為再循環調節閥指令,傳送給再循環調節閥,以實現對低溫省煤器進口水溫的調節;
B、回水調節閥自動回路控制;
回水調節閥自動回路為開環控制,在分散控制系統上將回水調節閥投入自動,并設置回水調節閥指令輸出的初始設定值,當同時滿足以下a-d四個條件時,每80-160s作為一個控制周期,每個控制周期分散控制系統對回水調節閥指令輸出減少5%;
a、低溫省煤器進水溫度<(SV-n1)℃,其中1≤n1≤3;
b、在分散控制系統上將回水調節閥投入自動;
c、在分散控制系統上將再循環調節閥投入自動;
d、分散控制系統對再循環調節閥指令輸出>90%;
當同時滿足以下e-h四個條件時,每80-160s作為一個控制周期,每個控制周期分散控制系統對回水調節閥指令輸出增加5%;
e、低溫省煤器進水溫度>(SV+n1)℃,其中1≤n1≤3;
f、在分散控制系統上將回水調節閥投入自動;
g、在分散控制系統上將再循環調節閥投入自動;
h、分散控制系統對再循環調節閥指令輸出<10%;
最終,實現對低溫省煤器進水溫度的調節,使低溫省煤器進水溫度在SV±n1℃范圍內。
2.根據權利要求1所述的火電廠低溫省煤器進水溫度的控制方法,其特征在于,所述回水調節閥指令初始設定值為20-40%。
3.根據權利要求1所述的火電廠低溫省煤器進水溫度的控制方法,其特征在于,所述的低溫省煤器進水溫度目標值SV為70-75℃。
4.根據權利要求1所述的火電廠低溫省煤器進水溫度的控制方法,其特征在于,所述的溫度采集元件為熱電偶或者熱電阻。
5.一種火電廠低溫省煤器進水溫度的控制方法,包括低溫省煤器、分散控制系統、回水調節閥和再循環調節閥,低溫省煤器的進水口上連接有凝結水來水管道,低溫省煤器的出水口上連接有凝結水回水管道,凝結水來水管道與凝結水回水管道之間連接有再循環旁路管道,再循環調節閥設置在再循環旁路管道上,回水調節閥設置在再循環旁路管道與凝結水回水管道連接點后方的凝結水回水管道上,分散控制系統用于接收設置在低溫省煤器進口的溫度采集元件采集到的低溫省煤器進水溫度,并輸出指令到再環調節閥及回水調節閥,實現對低溫省煤器進口水溫的控制,具體方法為:
A、再循環調節閥自動回路控制;
設定低溫省煤器進水溫度目標值SV和低溫省煤器進水溫度測量值PV,再循環調節閥開度為分散控制系統指令控制輸出,建立一個PID閉環調節;調節方法為:在分散控制系統上將再循環調節閥投入自動,測量值PV與目標值SV作差后經過PID調節進行閉環控制,得到的輸出量為再循環調節閥指令,傳送給再循環調節閥,以實現對低溫省煤器進口水溫的調節,其中低溫省煤器進水溫度目標值SV為72.5℃;
B、回水調節閥自動回路控制;
回水調節閥自動回路為開環控制,在分散控制系統上將回水調節閥投入自動,并設置回水調節閥指令輸出的初始設定值,當同時滿足以下a-d四個條件時,每120s作為一個控制周期,每個控制周期分散控制系統對回水調節閥指令輸出減少5%;
a、低溫省煤器進水溫度<70℃;
b、在分散控制系統上將回水調節閥投入自動;
c、在分散控制系統上將再循環調節閥投入自動;
d、分散控制系統對再循環調節閥指令輸出>90%;
當同時滿足以下e-h四個條件時,每120s作為一個控制周期,每個控制周期分散控制系統對回水調節閥指令輸出增加5%;
e、低溫省煤器進水溫度>75℃;
f、在分散控制系統上將回水調節閥投入自動;
g、在分散控制系統上將再循環調節閥投入自動;
h、分散控制系統對再循環調節閥指令輸出<10%;
最終,實現對低溫省煤器進水溫度的調節,使低溫省煤器進水溫度在70-75℃范圍內。
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