PL235092B1 - System sterowania uszczelnień promieniowych obrotowych podgrzewaczy powietrza - Google Patents

System sterowania uszczelnień promieniowych obrotowych podgrzewaczy powietrza Download PDF

Info

Publication number
PL235092B1
PL235092B1 PL422650A PL42265017A PL235092B1 PL 235092 B1 PL235092 B1 PL 235092B1 PL 422650 A PL422650 A PL 422650A PL 42265017 A PL42265017 A PL 42265017A PL 235092 B1 PL235092 B1 PL 235092B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
sensor
rotor
control system
wing
rotary air
Prior art date
Application number
PL422650A
Other languages
English (en)
Other versions
PL422650A1 (pl
Inventor
Ronald Mrowiec
Ronal D Mrowiec
Robert Halfar
Far Robert Hal
Łukasz Halfar
Far Łukasz Hal
Piotr Kędzior
Ewa Folęga
Marek Łapin
Pin Marek Ła
Original Assignee
Rafako Spolka Akcyjna
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 Rafako Spolka Akcyjna filed Critical Rafako Spolka Akcyjna
Priority to PL422650A priority Critical patent/PL235092B1/pl
Publication of PL422650A1 publication Critical patent/PL422650A1/pl
Publication of PL235092B1 publication Critical patent/PL235092B1/pl

Links

Landscapes

  • Air Supply (AREA)

Description

Opis wynalazku
Przedmiotem wynalazku jest system sterowania uszczelnień promieniowych, służących do minimalizacji przecieków powietrza do spalin w obrotowych podgrzewaczach powietrza, stosowanych w przemyśle energetycznym - jako element kotłów energetycznych, podnoszących ich sprawność.
Obrotowy podgrzewacz powietrza jest regeneracyjnym wymiennikiem ciepła, służącym do podgrzewu powietrza ciepłem uchodzących spalin, celem odzysku ciepła w instalacjach kotłowych.
Konstrukcję obrotowego podgrzewacza stanowi: wirnik, wypełniony pakietami blach grzejnych; obudowa z płytą górną i dolną, umiejscowiona na konstrukcji nośnej; układ łożyskowania wirnika; napęd główny; instalacje pomocnicze oraz uszczelnienia wirnika.
Uszczelnienia podgrzewacza stosowane są w celu minimalizacji przecieków powietrza do spalin i na zewnątrz wirnika, spowodowanych m.in. odkształceniami termicznymi wirnika.
By skompensować te odkształcenia, zastosowano system skrzydeł nastawnych, współpracujących z taśmami stalowymi, przykręconymi do blach promieniowych wirnika - tzw. uszczelnienie promieniowe. Przy prawidłowej regulacji, współpraca wyżej wymienionych elementów powinna odbywać się na granicy tarcia.
Z polskiego opisu patentowego PL 179815, znane jest urządzenie ustalające i utrzymujące szczelinę pomiędzy wirnikiem a skrzydłem uszczelniającym. Układ regulacji wyposażony jest w: binarne/dwustanowe czujniki wielkości szczeliny - zabudowane na skrzydłach uszczelniających, górnym i dolnym; serwomechanizmy (siłowniki elektryczne); sterownik mikroprocesorowy oraz czujnik pomiaru temperatury wlotowej czynnika grzewczego (spalin). Szczelina utrzymywana jest tu w ustalonym zakresie pomiędzy czujnikami. Wymagana jest jednak kosztowna i wymagająca częstego przeglądu instalacja powietrza do chłodzenia czujników.
Natomiast z opisu patentowego GB2400646B, znane jest urządzenie ustalające i utrzymujące szczelinę pomiędzy wirnikiem a obudową. Układ regulacji wyposażony jest w czujnik wielkości szczeliny zabudowany na dolnej obudowie; serwomechanizmy (siłowniki elektryczne); sterownik mikroprocesorowy. W tym rozwiązaniu nie mierzymy bezpośrednio szczeliny pomiędzy płytą a wirnikiem, ale jest wyliczana pośrednio co może powodować niedokładności w regulacji szczeliny.
Celem niniejszego wynalazku jest przezwyciężenie lub przynajmniej zmniejszenie problemów omówionych powyżej.
Istotą rozwiązania jest system sterowania uszczelnień promieniowych obrotowych podgrzewaczy powietrza, wyposażony w skrzydła uszczelniające, pozycjonowane elektrycznym napędem ustawczym poprzez układ dźwigniowy. Położenie górnego skrzydła, na tak zwanym gorącym końcu obrotowego pogrzewacza powietrza, określane jest pośrednio - na postawie różnicy wartości odkształcenia wirnika, na dolnym, tzw. zimnym końcu, proporcjonalnej do sygnału z czujnika pomiarowego oraz wartości współczynnika korekcyjnego, opartego na gradiencie temperatur spalin, gabarytach wirnika oraz jego właściwościach materiałowych, tak że wartość szczeliny utrzymywana jest w sposób nadążny, w całym zakresie odkształceń wirnika, spowodowanych zmianą obciążenia/wydajności kotła. Szczelina pomiędzy skrzydłem uszczelniającym a wirnikiem jest mierzona w sposób ciągły i bezpośredni, za pomocą wyspy czujnikowej zabudowanej bezpośrednio w dolnym skrzydle. Wyspa czujnikowa, wyposażona jest w parę czujników, tj. czujnik pomiarowy i zabezpieczający. Czujnik pomiarowy przekazuje ciągły sygnał pomiarowy (wielkość szczeliny) do systemu sterowania. Natomiast czujnik zabezpieczający - zabezpiecza układ przed kolizją w przypadku awarii czujnika pomiarowego.
Uszczelnianie wymiennika ciepła według wynalazku przebiega w sposób następujący:
Czujnik zabudowany w skrzydle uszczelniającym na zimnym końcu podgrzewacza mierząc bezpośrednio odległość do wirnika przekazuje wartość do systemu regulacji, który wystawia odpowiednią wartość nastawy do napędów ustawczych po stronie zimnej i gorącej podgrzewacza . Przy czym wartość nastawy dla napędu po stronie zimnego końca jest wprost proporcjonalna do zmierzonej wartości przez czujnik, a dla napędu po stronie gorącego końca jest korygowana o wartość współczynnika korekcyjnego opartego na gradiencie temperatur spalin, gabarytach wirnika oraz jego właściwościach materiałowych.
Zastosowanie czujników w wykonaniu wysokotemperaturowym, na dolnym skrzydle uszczelniającym, na tzw. zimnym końcu ZK obrotowego podgrzewacza powietrza, zapewnia ich prawidłową pracę i trwałość w całym zakresie temperaturowym oraz eliminuje potrzebę stosowania instalacji powietrza chłodzącego.
PL 235 092 Β1
Należy również wymienić korzystne skutki wynalazku, z których najistotniejsze to: bezpośredni, bezkontaktowy i ciągły pomiar rzeczywistej szczeliny - mającej wpływ na przecieki; brak potrzeby stosowania instalacji powietrza chłodzącego czujniki oraz praca systemu w całym przedziale wydajności kotła. Wartość nastawy szczeliny może być w łatwy sposób zmieniana zdalnie z systemu sterowania, według potrzeb.
Zastosowanie powyższego systemu sterowania uszczelnień promieniowych, jest zwłaszcza korzystne ze względu na możliwości aktywnej zmiany wartości wymaganej szczeliny (przecieków) oraz pracy systemu w całym przedziale temperaturowym, wraz z uruchomieniem urządzenia, gwarantując rzeczywiste, minimalne przecieki w całej rozpiętości wydajności kotła.
Istotne staje się również wykluczenie elementów pośredniczących do wyznaczania/utrzymywania szczeliny - elementów prowadząco-ślizgowych (części mechanicznej) - podzespołów złożonych, szybko zużywających się oraz podatnych na awarie.
Uniwersalność układu i sposobu sterowania uszczelnień promieniowych, umożliwia jego stosowanie we wszystkich znanych regeneracyjnych obrotowych podgrzewaczach.
Przedmiot wynalazku w przykładzie realizacji jest bliżej objaśniony w oparciu o rysunek, na którym:
- fig. 1 przedstawia schemat ideowy systemu regulacji uszczelnień obrotowego podgrzewacza powietrza składający się z wirnika [1], skrzydeł uszczelniających [2] i [7], napędów ustawczych [6] i [8], wyspy czujnikowej [5] oraz systemu sterowania [9],
- fig. 2 przedstawia blokową reprezentację algorytmu sterowania uszczelnień promieniowych.
W systemie sterowania uszczelnień promieniowych istota zawiera się w bezpośredniej zabudowie pary czujników - pomiarowego [4] i zabezpieczającego [3], w dolnym skrzydle uszczelniającym [2], na tzw. zimnym końcu ZK obrotowego podgrzewacza powietrza. Pierwszy czujnik - pomiarowy, to czujnik położenia [4] do bezkontaktowego i bezpośredniego pomiaru odległości (szczeliny) pomiędzy elementem doszczelniającym [2] (skrzydłem regulowanym napędem ustawczym [6]) a poziomą powierzchnią kołnierza wirnika [1], Drugi zaś - to czujnik zbliżeniowy [3], zabezpieczający przed przekroczeniem minimalnej szczeliny. Oba czujniki osadzone są w wyspie czujnikowej [5] - wykonanej ze specjalnego tworzywa odpornego na warunki środowiskowe panujące w miejscu zabudowy. Elementem wykonawczym - pozycjonującym skrzydło uszczelniające [2] - jest elektryczny napęd ustawczy [6],
System regulacji uszczelnienia opiera się na wykorzystaniu informacji z wyspy czujnikowej [5], które przetwarzane są w systemie sterowania [9], System ten porównuje sygnał z czujnika pomiarowego [4], z wartością zadaną szczeliny - wyznaczając wartość uchybu regulacji. System sterowania koryguje pozycję skrzydła uszczelniającego [2] poprzez napęd ustawczy [6], dążąc do zachowania zadanej wielkości szczeliny pomiędzy skrzydłem uszczelniającym [2] a wirnikiem [1],
W celu dodatkowego zabezpieczenia skrzydła uszczelniającego [2] i wirnika [1] przed kolizją, zastosowano czujnik zbliżeniowy [3], Sygnał z czujnika traktowany jest jako nadrzędny (sygnał alarmowy do systemu sterowania [9]) - powodujący odsunięcie skrzydła promieniowego w kierunku na rozszczelnienie, do czasu jego zaniku.
Pozycja górnego skrzydła uszczelniającego [7] gorącego końca (GK) podgrzewacza regulowana jest przez napęd ustawczy [8], Wartość odchylenia określana jest pośrednio - na podstawie sygnału z czujnika pomiarowego [4] (wartość odkształcenia wirnika, na ZK) oraz wartości współczynnika korekcyjnego X (opartego na: gradiencie temperatur spalin, gabarytach wirnika oraz jego właściwościach materiałowych):
X = 0,06/1-ναΔΤ gdzie:
h - wysokość wirnika; a - współczynnik rozszerzalności; AT - gradient temperatur spalin (wlot/wylot).
W poniższej tabeli przedstawione są dane pomiarowe uzyskanych wartości współczynnika korekcyjnego X i pozycja górnego skrzydła uszczelniającego [7] gorącego końca (GK) obrotowych podgrzewaczy powietrza dla trzech różnych podgrzewaczy o wysokości wirnika: 1500,1800 i 1900 mm przy różnych współczynnikach rozszerzalności cieplnej wyzwanej określonymi gradientami temperatur spalin oddziaływujących na wartości odkształcenia wirnika, na dolnym, tzw. zimnym końcu (ZK).
PL 235 092 Β1
Przykłady:
Przykład nr 1 - OPP kotła OP-140,100%WMT
Dane Rozwiązanie Wynik
h-1500 [mm] a=l,35 x 105 [”C Ί ΔΤ= 220 [°C] ZK- 6,4 [mm] X = 0,06 1500 VL35 10 5 220 - 4,9 [mm] GK=ZK-X=6,4-4,9= 1,5 [mm] X=4,9 [mm] GK=1,5 [mm]
Przykład nr 2 - OPP kotła OP-650, 100%WMT
Dane Rozwiązanie Wynik
h=1800 mm a=l,35 x 1O’S [C’1] ΔΤ-180 [°C] ZK= 11,3 [mm] X = 0,06 1800 71,35 10~5 180 = 5,3 [mm] GK=ZK-X=11,3-5,3- 6,0 [mm] X=5,3 [mm] GK=6,0 [mm]
Przykład nr 3 - OPP kotła BB-1150,100%WMT
Dane Rozwiązanie Wynik
h=1900 mm a=l,35 x 10-5 [“C1] ΔΤ=160 [°C] ZK= 14,9 [mm] X - 0,06 1900 71,35 10“5 160 - 5,3 [mm] GK=ZK-X= 14,9-5,3= 9,6 [mm] X=5,3 [mm] GK=9,6 [mm]
Zastrzeżenia patentowe

Claims (4)

  1. Zastrzeżenia patentowe
    1. System sterowania uszczelnień promieniowych obrotowych podgrzewaczy powietrza, wyposażony w skrzydła uszczelniające, pozycjonowane elektrycznym napędem ustawczym poprzez układ dźwigniowy, przy czym położenie górnego skrzydła, na tak zwanym gorącym końcu (GK) obrotowego pogrzewacza powietrza, określane jest pośrednio - na postawie różnicy wartości odkształcenia wirnika, na dolnym, tak zwanym zimnym końcu (ZK), proporcjonalnej do sygnału z czujnika pomiarowego [4] oraz wartości współczynnika korekcyjnego (X), opartego na gradiencie temperatur spalin, gabarytach wirnika oraz jego właściwościach materiałowych, tak że wartość szczeliny utrzymywana jest w sposób nadążny, w całym zakresie odkształceń wirnika, spowodowanych zmianą obciążenia/wydajności kotła, znamienny tym, że szczelina pomiędzy skrzydłem uszczelniającym a wirnikiem jest mierzona w sposób ciągły i bezpośredni, za pomocą wyspy czujnikowej [5] zabudowanej bezpośrednio w dolnym skrzydle ZK [2],
  2. 2. System sterowania według zastrz 1, znamienny tym, że wyspa czujnikowa [5], wyposażona jest w parę czujników, tj. czujnik pomiarowy [4] i zabezpieczający [3].
  3. 3. System sterowania według zastrz. 2, znamienny tym, że czujnik - pomiarowy [4], to czujnik położenia [4] do bezkontaktowego i bezpośredniego pomiaru odległości pomiędzy elementem doszczelniającym [2] - skrzydłem regulowanym napędem ustawczym [6] a poziomą powierzchnią kołnierza wirnika [1],
    PL 235 092 Β1
  4. 4. System sterowania według zastrz. 2, znamienny tym, że czujnik zabezpieczający [3] - to czujnik zbliżeniowy [3], do bezkontakłowego i bezpośredniego pomiaru odległości pomiędzy elementem doszczelniającym [2] - skrzydłem regulowanym napędem ustawczym [6] a poziomą powierzchnią kołnierza wirnika [1],
PL422650A 2017-08-25 2017-08-25 System sterowania uszczelnień promieniowych obrotowych podgrzewaczy powietrza PL235092B1 (pl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL422650A PL235092B1 (pl) 2017-08-25 2017-08-25 System sterowania uszczelnień promieniowych obrotowych podgrzewaczy powietrza

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL422650A PL235092B1 (pl) 2017-08-25 2017-08-25 System sterowania uszczelnień promieniowych obrotowych podgrzewaczy powietrza

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL422650A1 PL422650A1 (pl) 2019-03-11
PL235092B1 true PL235092B1 (pl) 2020-05-18

Family

ID=65629567

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL422650A PL235092B1 (pl) 2017-08-25 2017-08-25 System sterowania uszczelnień promieniowych obrotowych podgrzewaczy powietrza

Country Status (1)

Country Link
PL (1) PL235092B1 (pl)

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2400646B (en) * 2003-04-15 2005-05-25 Howden Power Ltd Ljungstrom heat exchanger and method of controlling the gap between the rotor and the hot end sector plate
PL223022B1 (pl) * 2012-02-20 2016-09-30 Walczak Ryszard Rotor Zakład Mech Masz Obrotowy podgrzewacz powietrza
SE537263C2 (sv) * 2013-09-19 2015-03-17 Air Preheater & Boiler Stockholm Ab Regenerativ värmeväxlare med elektroder för inställning av spelrum

Also Published As

Publication number Publication date
PL422650A1 (pl) 2019-03-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101859309B1 (ko) 전열관 수명 추정 시스템
CA1209867A (en) Hydronic antirust operating system
EP3012415B1 (en) Turbo machine with thermal expansion control and method for operating such turbo machine
CN110669911B (zh) 热镀锌立式退火炉伸缩式迷宫隔离氮气联锁控制系统操作方法
KR101266921B1 (ko) 공기예열기용 실갭측정센서의 선형세팅장치
PL235092B1 (pl) System sterowania uszczelnień promieniowych obrotowych podgrzewaczy powietrza
CN110832240B (zh) 真空阀、计算机可读介质和用于控制真空阀的方法
MX2016005374A (es) Control de temperatura activo de sensor automotriz y monitoreo de fallas de temperatura.
US5131230A (en) System for providing early warning of potential water induction events and enabling rapid steam turbine restarts
CN111492138A (zh) 流体装置
US9115414B2 (en) Retort furnace for heat and/or thermochemical treatment
JP4890557B2 (ja) 2本のシリンダの温度を制御する方法
US11905572B2 (en) Kiln comprising a control unit associated with the thermal inertia properties of constitutive elements
CN106984653A (zh) 温轧机分段加热装置
KR101420652B1 (ko) 가열로의 배열회수 시스템의 배가스 온도 제어 방법
GB2400646A (en) Controlling and method of sealing a Ljungstrom heat exchanger
CN212511786U (zh) 撬装式加热炉
US20190056052A1 (en) Cooling device for high temperature pipe
JP2016056921A (ja) 軸受アライメント調整装置および軸受アライメント調整方法
CN103115579A (zh) 一种采用激光测距仪检测空预器转子形变的位移传感器
CN222718758U (zh) 一种旋转式热交换器系统
CN214063968U (zh) 补偿调节装置处的尺寸变化的系统、位置调整系统和调节装置
US2139861A (en) Regenerative furnace reversing means
RU2009102544A (ru) Установка для измерения температуры ленты в печи для отжига плоского стекла и способ работы печи для отжига
JPS59180323A (ja) 変位検出器