RU2258182C2 - Способ композиционного управления режимом работы котлов котельной - Google Patents

Способ композиционного управления режимом работы котлов котельной Download PDF

Info

Publication number
RU2258182C2
RU2258182C2 RU2003125609/06A RU2003125609A RU2258182C2 RU 2258182 C2 RU2258182 C2 RU 2258182C2 RU 2003125609/06 A RU2003125609/06 A RU 2003125609/06A RU 2003125609 A RU2003125609 A RU 2003125609A RU 2258182 C2 RU2258182 C2 RU 2258182C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
boiler
boilers
max
power
control
Prior art date
Application number
RU2003125609/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003125609A (ru
Inventor
нц Р.С. Гаспар (RU)
Р.С. Гаспарянц
И.А. Игнатов (RU)
И.А. Игнатов
н Р.Г. Сарухан (RU)
Р.Г. Саруханян
И.Ю. Дмитриев (RU)
И.Ю. Дмитриев
Р.В. Минеев (RU)
Р.В. Минеев
Г.Г. Славов (RU)
Г.Г. Славов
Original Assignee
Гаспарянц Рубен Саргисович
Игнатов Иван Андреевич
Саруханян Роберт Геворкович
Дмитриев Игорь Юрьевич
Минеев Роберт Викторович
Славов Георгий Георгиевич
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 Гаспарянц Рубен Саргисович, Игнатов Иван Андреевич, Саруханян Роберт Геворкович, Дмитриев Игорь Юрьевич, Минеев Роберт Викторович, Славов Георгий Георгиевич filed Critical Гаспарянц Рубен Саргисович
Priority to RU2003125609/06A priority Critical patent/RU2258182C2/ru
Publication of RU2003125609A publication Critical patent/RU2003125609A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2258182C2 publication Critical patent/RU2258182C2/ru

Links

Landscapes

  • Control Of Steam Boilers And Waste-Gas Boilers (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано в области энергетики для управления режимом работы котлов котельных путем изменения соотношения газ-воздух в горелках котлов. Целью изобретения является повышение точности автоматического управления при снижении расходов на средства автоматики и повышении ресурса и надежности систем автоматического управления. В процессе управления режимом работы котлов котельной группируют все котлы котельной в два элемента композиции: первый - множественно дискретно-регулируемый по числу котлов элемент и второй - единичный элемент (котел) с плавным регулированием от Рmin до Рmax=2Pmin за счет изменения соотношения газ-воздух, делят заданную центральным тепловым пунктом мощность на величину Рmax, выделяют из полученной величины целое число, сравнивают полученное целое число с числом включенных в работу котлов и изменяют их число в сторону устранения возникшего рассогласования путем включения или отключения (n-k) котлов котельной, умножают полученное целое число на Рmax, вычитают из заданной центральным тепловым пунктом величины мощности полученный в предыдущей операции умножения результат и при превышении полученной в результате вычитания величины мощности Pmin плавно регулируют мощность второго единичного элемента композиции - котла с плавной регулировкой, в диапазоне от Рmin до Рmax в сторону возникшего рассогласования, периодически повторяя перечисленные операции композиционного управления в описанной последовательности. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области энергетики, конкретнее к способам автоматического управления режимом работы котлов котельных.
Оно может быть использовано для энергосберегающей оптимизации режимов сжигания топлива в котлах котельных, работающих, например, на газе или на мазуте.
Известен способ управления режимом горения котлов согласно "режимной" карте [1], принятый нами в качестве аналога, при котором поддерживают общую мощность тепла, вырабатываемую котельной, равную заданной по годовому графику с помощью упомянутой режимной карты. Режимная карта составляется экспериментально-расчетным путем, причем основной массив данных режимной карты рассчитывается по эмпирическим зависимостям.
Недостатком аналога, как показывает практика эксплуатации котельных, является отсутствие возможности энергосберегающей оптимизации сжигания топлива в котлах котельной, так как режимная карта, составленная на основе замеров при одних погодных условиях, может иметь существенные погрешности для других. Она нуждается в постоянной корректировке по мере износа горелок и других элементов котлов в процессе эксплуатации. Следует отметить и влияние человеческого фактора, так как функция обеспечения работы котельной по режимной карте возлагается на оперативный персонал станции.
Все это приводит к перерасходу топлива и низкому качеству управления режимом котлов котельной и соответственно пониженному качеству снабжения потребителей вырабатываемой тепловой энергией.
В значительной степени эти недостатки преодолены в способе автоматического регулирования режима горения в котлах котельных [2], принятом нами в качестве прототипа.
В способе автоматического управления топливными горелками в котлах котельных по прототипу измеряют число включенных в работу горелок и расход газа в них, сравнивают общую производимую тепловую мощность с заданной в зависимости от погодных условий и для устранения рассогласования регулируют соотношение газ-воздух газовых горелок котлов котельной.
Недостатком способа автоматического управления топливными горелками в котлах котельных по [2], принятом нами в качества прототипа, является невозможность учета резкопеременных погодных условий, особенно в северных районах с неустойчивым климатом и большими перепадами температур (солнце есть - нет), что не позволяет даже на протяжении длительного времени оценить эффективность горения факелов в котлах котельных по объемам потребляемого газа из-за сезонного и годового колебания температур и соответственно режимов теплосетей.
Другой недостаток - необходимость комплектования всех котлов котельных собственными системами автоматического регулирования, что на базе разработанного в [2] регулятора снижает надежность работы всей котельной из-за повышенной вероятности отказов или сбоев в точности регулирования режимами котлов котельной.
Целью заявляемого изобретения является повышение точности и надежности автоматического регулирования режима работы котлов котельной при повышении ресурса их работы и снижения затрат на автоматику котлов, а также расхода газа на основе комплексного двухэлементного принципа множественно-дискретного и единично-плавного композиционного управления.
Поставленная цель достигается в способе композиционного управления режимом работы котлов котельной, при котором измеряют мощность включенных в работу котлов, сравнивают ее с заданной центральным тепловым пунктом (ЦТП) теплоснабжения потребителей в зависимости от погодных условий (температуры воздуха) и при возникновении рассогласования контролируемой и заданной величин мощности изменяют соотношение газ-воздух факелов котлов котельной в сторону устранения возникшего рассогласования.
Причем группируют все котлы с двумя ступенями: "большой" и "малый" факел Рmax=2Pmin в два элемента композиции:
А - множественно дискретно-регулируемый элемент по числу котлов n с 2n их ступенями;
Б - единичный элемент (котел) с плавным регулированием от Pmin до Рmax; делят заданную центральным тепловым пунктом мощность на величину Рmax и выделяют из полученной величины целое число;
сравнивают полученное целое число с числом включенных в работу котлов и изменяют их число в сторону устранения возникшего рассогласования путем включения или отключения (n-k) котлов котельной;
умножают полученное целое число на Рmax;
вычитают из заданной ЦТП величины мощности полученный в предыдущей операции умножения результат и при превышении полученной в результате вычитания величины Рmin плавно регулируют мощность второго единичного элемента композиции (котла с плавной регулировкой) в диапазоне от Рmin до Рmax в сторону устранения возникшего рассогласования;
через дискрету времени, принятую за доверительный интервал управления режимом работы котлов котельной, все перечисленные операции композиционного управления циклически повторяют в описанной последовательности.
Существенным отличием от известных способов управления режимом котлов в котельной является то, что ни в одном из известных способов управления котлами не достигается высокая динамическая точность производимой тепловой мощности, отвечающая резким колебаниям погодных условий, наблюдаемых особенно на Севере, при снижении числа регулировок и самих регуляторов, исключении ложных срабатываний регулирующих воздействий и снижении общей стоимости системы автоматического управления.
Заявляемый способ композиционного управления режимом котлов котельных поясняется чертежом.
На структурной схеме: А и Б - элементы композиции, 1 - блок деления, 2 - блок задания тепловой мощности от ЦТП, 3 - блок задания Рmax=2Pmin; 4 - блок выделения целого числа; 5 - блок целого числа; 6 - блок сравнения целого числа с числом включенных в работу котлов; 7 - блок измерения числа котлов, включенных в работу; 8 - исполнительный блок первого элемента А композиции переключения числа котлов; 9 - блок умножения целого числа котлов на Рmax; 10 - блок вычитания полученного в блоке 9 результата из заданной ЦТП мощности; 11 - блок сравнения результата вычитания Рзад - nPmax с Pmin; 12 - исполнительный блок регулирования мощности второго элемента Б композиции - регулируемого котла.
Как можно увидеть из приведенного чертежа, назначение способа состоит в контроле величины тепловой мощности включенных в работу котлов и сравнении ее с заданной центральным тепловым пунктом величиной в зависимости от погодных условий (температуры), формировании двух элементов композиционного управления: множественно-дискретного управления и единично-плавного регулирования и реализации упомянутого композиционного управления за счет сочетания дискретного и плавного управления до устранения возникшего рассогласования измеренной и заданной мощностей.
Пример реализации
Композиционное управление режимом работы котлов котельной по заявляемому способу происходит следующим образом:
Все котлы котельной, например в количестве 10 штук, с двумя ступенями: "большой факел" с мощностью Рmax=2Pmin и "малый факел" с мощностью Pmin группируют в два элемента композиции:
А - множественно дискретно-регулируемый элемент, например, из 9 котлов котельной с двумя ступенями "большой" и "малый" факел, то есть всего с 18 ступенями дискретного управления;
Б - единичный элемент композиционного управления, например котел с плавным регулированием от Pmin до Рmax;
делят в блоке 1 заданную по погодным условиям блоком 2 центральным тепловым пунктом (ЦТП) мощность, например 3,4 МВт, на величину, задаваемую блоком 3 мощности максимальной ступени Рmax, равную, например, 0,5 МВт, получают 3,4/0,5=6,8 и выделяют в блоке 4 из полученной величины 6,8 целое число - 6;
сравнивают в блоке 6 полученное целое число 6 с числом включенных в работу котлов, поступающим от блока измерения 7, например 8, и с помощью исполнительного блока 8 первого элемента А композиции изменяют их число, т.е. выключают два котла (8-6)=2;
в блоке умножения 9 полученное в блоке 5 целое число 6 умножают на поступающую с блока 3 величину максимальной мощности Рmax:
6×0,5=3 МВт;
вычитают в блоке вычитания 10 полученную в блоке умножения 9 величину 3 МВт из заданной ЦТП блоком 2 величины 3,4 МВт: 3,4-3,0=0,4 МВт;
сравнивают в блоке 11 сравнения полученную в блоке вычитания 9 разность 0,4 МВт с величиной Pmin=0,5Рmax=0,5×0,5 МВт=0,25 МВт и при превышении, например, в нашем случае 0,4 МВт >0,25 МВт плавно регулируют с помощью второго исполнительного блока 12 котел 15 - второй элемент композиции Б с плавным управлением, увеличивая его мощность до 0,4 МВт.
По истечении заданной дискреты времени перечисленные операции с котлами и их мощностями циклично повторяют в изложенной последовательности.
Реализуемость патентуемого способа не вызывает сомнений, так как все применяемые операции умножения, сравнения, вычитания, деления, включения-отключения и др. с материальными объектами - котлами и их мощностями практически выполнимы и не требуют принципиально новых научно-технических разработок.
Применение патентуемого способа повышает точность управления котлами котельных, снижает ненужное число регулировок и стоимость средств расходуемых на автоматику в 1,4 раза при повышении надежности всей системы управления в 1,6 раза.
Список литературы
1. Трембовля В.И., Фигнер Е.Д., Авдеева А.А. Теплотехнические испытания котельных установок. - М.: Энергоатомиздат. - 1991.
2. Паньшин А.С., Крылов Ю.А. Система автоматического регулирования режима горения газа в котлах типа ПТВМ. - Промышленная энергетика. - №6. - 2000.

Claims (1)

  1. Способ композиционного управления режимом работы котлов котельной, при котором сравнивают мощность работающих котлов с заданной в зависимости от погодных условий величиной и при возникновении рассогласования изменяют соотношение газ-воздух факелов котлов котельной в сторону устранения возникшего рассогласования, отличающийся тем, что группируют все котлы котельной в два элемента композиции: первый - множественно дискретно-регулируемый по числу котлов элемент и второй - единичный элемент (котел) с плавным регулированием от Рmin до Рmax=2Pmin за счет изменения соотношения газ-воздух, делят заданную центральным тепловым пунктом мощность на величину Рmax, выделяют из полученной величины целое число, сравнивают полученное целое число с числом включенных в работу котлов и изменяют их число в сторону устранения возникшего рассогласования путем включения или отключения (n-k) котлов котельной, умножают полученное целое число на Рmax, вычитают из заданной центральным тепловым пунктом величины мощности полученный в предыдущей операции умножения результат и при превышении полученной в результате вычитания величины мощности Pmin плавно регулируют мощность второго единичного элемента композиции - котла с плавной регулировкой, в диапазоне от Рmin до Рmax в сторону возникшего рассогласования, периодически повторяя перечисленные операции композиционного управления в описанной последовательности.
RU2003125609/06A 2003-08-21 2003-08-21 Способ композиционного управления режимом работы котлов котельной RU2258182C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003125609/06A RU2258182C2 (ru) 2003-08-21 2003-08-21 Способ композиционного управления режимом работы котлов котельной

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003125609/06A RU2258182C2 (ru) 2003-08-21 2003-08-21 Способ композиционного управления режимом работы котлов котельной

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003125609A RU2003125609A (ru) 2005-02-27
RU2258182C2 true RU2258182C2 (ru) 2005-08-10

Family

ID=35286058

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003125609/06A RU2258182C2 (ru) 2003-08-21 2003-08-21 Способ композиционного управления режимом работы котлов котельной

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2258182C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2454613C1 (ru) * 2008-05-20 2012-06-27 Кюндон Нетуорк Ко., Лтд. Многосекционный котел и способ управления таким котлом, предотвращающие опрокидывание тяги уходящих газов
RU2508505C1 (ru) * 2012-09-21 2014-02-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет" (ФГБОУВПО "КнАГТУ") Способ снижения расхода топлива на котельных

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ПЕНЬШИН А.С. и др. Система автоматического регулирования режима горения газа в котлах типа ПТВМ. - Промышленная энергетика, № 6, 2000. ТРЕМБОВЛЯ В.И. и др. Теплотехнические испытания котельных установок. - М.: Энергоатомиздат, 1991, с.7. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2454613C1 (ru) * 2008-05-20 2012-06-27 Кюндон Нетуорк Ко., Лтд. Многосекционный котел и способ управления таким котлом, предотвращающие опрокидывание тяги уходящих газов
US8235707B2 (en) 2008-05-20 2012-08-07 Kyungdong Networks Co., Ltd. Multi-boiler and control method thereof for preventing back flow of exhaust gas
RU2508505C1 (ru) * 2012-09-21 2014-02-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет" (ФГБОУВПО "КнАГТУ") Способ снижения расхода топлива на котельных

Also Published As

Publication number Publication date
RU2003125609A (ru) 2005-02-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Calise et al. Thermoeconomic analysis of an integrated solar combined cycle power plant
CN105700494B (zh) 基于模型的组合循环发电厂负载控制
CN109539301B (zh) 一种基于尾部co在线检测的锅炉燃烧优化方法及系统
CN106842909A (zh) 用于发电厂负荷控制的压力/负荷关系的基于模型的表征
US20160230699A1 (en) Combined cycle power generation optimization system
US20110162591A1 (en) Assisted commissioning method for combustion control system
CN103513640A (zh) 一种燃煤机组自动发电控制系统整体优化方法及系统
Bălănescu et al. Experimental investigation on performance of a condensing boiler and economic evaluation in real operating conditions
Tilahun et al. Design optimization of a hybrid solar-biomass plant to sustainably supply energy to industry: Methodology and case study
EP3510329B1 (en) Boiler integrated control with non-linear outdoor reset methodology
RU2258182C2 (ru) Способ композиционного управления режимом работы котлов котельной
Rovense A case of study of a concentrating solar power plant with unfired Joule-Brayton cycle
CN103363804A (zh) 一种烧结点火炉流量控制方法和系统
US9127572B2 (en) Oxy fired power generation system and method of operating the same
CN101093075A (zh) 并列运行锅炉的母管压力自动平衡分配控制方法
US4054408A (en) Method for optimizing the position of a furnace damper without flue gas analyzers
CN108762086A (zh) 基于模型预测控制的二次再热蒸汽温度控制装置及控制系统
RU114759U1 (ru) Устройство управления энергосберегающим сжиганием топлива в котлах котельной
RU151465U1 (ru) Комбинированная тепло- и электрогенерирующая энергоустановка
CA1042089A (en) Boiler control having a heating value computer and providing improved operation with fuels having variable heating values
RU2361092C1 (ru) Система автоматического регулирования мощности парогазовой установки с воздействием на регулирующие органы газотурбинной установки и паровой турбины
CN109643086B (zh) 控制和/或调控太阳能热发电设备的方法和太阳能热发电设备
Vigants et al. Cost analysis of a wood chip boiler house with a gas condenser
Long et al. Optimization strategy of CCHP integrated energy system based on source-load coordination
Strachan et al. Emissions from distributed generation

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20060822