RU2488105C2 - Способ контроля истинного объемного паросодержания и скоростей фаз потока влажного пара в паропроводе парогенератора - Google Patents

Способ контроля истинного объемного паросодержания и скоростей фаз потока влажного пара в паропроводе парогенератора Download PDF

Info

Publication number
RU2488105C2
RU2488105C2 RU2011120638/28A RU2011120638A RU2488105C2 RU 2488105 C2 RU2488105 C2 RU 2488105C2 RU 2011120638/28 A RU2011120638/28 A RU 2011120638/28A RU 2011120638 A RU2011120638 A RU 2011120638A RU 2488105 C2 RU2488105 C2 RU 2488105C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
steam
pressure
dynamic
mode
static
Prior art date
Application number
RU2011120638/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011120638A (ru
Inventor
Александр Васильевич Коваленко
Original Assignee
Александр Васильевич Коваленко
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 Александр Васильевич Коваленко filed Critical Александр Васильевич Коваленко
Priority to RU2011120638/28A priority Critical patent/RU2488105C2/ru
Publication of RU2011120638A publication Critical patent/RU2011120638A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2488105C2 publication Critical patent/RU2488105C2/ru

Links

Landscapes

  • Measuring Volume Flow (AREA)
  • Monitoring And Testing Of Nuclear Reactors (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технической физике, а именно к области контроля параметров влажного пара, и может быть использовано для контроля истинного объемного паросодержания и скоростей фаз потока влажного пара в паропроводе парогенератора. Способ включает измерение статического давления пара, динамического напора и динамического разрежения в потоке пара, расхода исходной воды в исходном режиме. Затем осуществляют изменение режима работы парогенератора. При этом также осуществляют измерение статического давления пара, динамического напора и динамического разрежения в потоке пара, расхода исходной воды в измененном режиме. Затем осуществляют вычисление по совокупности всех измерений. При этом включают измерение степени сухости в исходном и в измененном режиме. Техническим результатом изобретения является обеспечение возможности реализовать способ на информации двух режимов, отличающихся по тепловой и (или) массовой производительности парогенератора, без ограничений на изменение статического давления пара. 1 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Изобретение относится к технической физике, а именно к области контроля параметров влажного пара, и может быть использовано для контроля истинного объемного паросодержания и скоростей фаз потока влажного пара в паропроводе парогенератора.
Уровень техники
Аналогом изобретения является способ контроля, включающий: измерение статического давления пара, динамического напора и динамического разрежения в потоке пара; вычисление по совокупности всех измерений. [Коваленко А.В. К вопросу разработки средств контроля теплофизических параметров потока влажного пара. - Сб. Проблемы комплексного изучения и опытно-промышленного внедрения термических методов повышения нефтеотдачи пластов. - М.: ВНИИОЭНГ, 1983, с.59-68].
С существенными признаками изобретения совпадает следующая совокупность признаков аналога: «измерение статического давления пара, динамического напора и динамического разрежения в потоке пара; вычисление по совокупности всех измерений».
Недостатками аналога является то, что:
А. Недостаточная точность из-за отсутствия возможности уточнения коэффициентов, учитывающих возмущения от измерителей динамического напора и, динамического разрежения.
Прототипом изобретения является способ контроля, включающий: стабилизацию статического давления пара;
измерение статического давления пара, динамического напора и динамического разрежения в потоке пара, расхода исходной воды, в исходном режиме;
изменение режима работы парогенератора;
измерение статического давления пара, динамического напора и динамического разрежения в потоке пара, расхода исходной воды, в измененном режиме;
второе изменение режима работы парогенератора;
измерение статического давления пара, динамического напора и динамического разрежения в потоке пара, расхода исходной воды, во втором измененном режиме;
вычисление по совокупности всех измерений.
[А.с. СССР №1288568; «Способ определения отношения истинного объемного паросо держания к объемному расходному паросодержанию потока влажного пара»; Коваленко А.В., Шульман Б.Х., Демехин Е.А.; приоритет от 29.01.85 г., зарегистрировано в Государственном реестре изобретений 08.10.1986 г.]
С существенными признаками изобретения совпадает следующая совокупность признаков прототипа:
«измерение статического давления пара, динамического напора и динамического разрежения в потоке пара, расхода исходной воды, в исходном режиме;
изменение режима работы парогенератора;
измерение статического давления пара, динамического напора и динамического разрежения в потоке пара, расхода исходной воды, в измененном режиме;
вычисление по совокупности всех измерений»
Недостатком прототипа является то, что:
А. Требуется информацию трех режимов работы парогенератора, при различных значениях тепловой и массовой производительности.
Б. В трех реализуемых режимах работы парогенератора требуется обеспечить одинаковое значение статического давления пара.
Сущность изобретения
Задача, на решение которой направлено изобретение, является: способ контроля истинного объемного паросодержания и скоростей фаз потока влажного пара в паропроводе парогенератора. При осуществлении изобретения может быть получен следующий технический результат:
А. Способ реализуется на информации двух режимов отличающихся по тепловой и (или) массовой производительности парогенератора, без ограничений на изменение статического давления пара.
Указанный технический результат достигается тем, что, способ,
включающий:
измерение статического давления пара, динамического напора и динамического разрежения в потоке пара, расхода исходной воды, в исходном режиме;
изменение режима работы парогенератора;
измерение статического давления пара, динамического напора и динамического разрежения в потоке пара, расхода исходной воды, в измененном режиме;
вычисление по совокупности всех измерений;
включает:
измерение степени сухости в исходном и в измененном режиме.
Таким образом, задача изобретения решена.
Перечень чертежей
Рис.1 - схема контроля истинного объемного паросодержания и скоростей фаз потока влажного пара
Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения
На рис.1. показана схема осуществления способа контроля истинного объемного паросодержания и скоростей фаз потока влажного пара
Устройство, осуществляющее предлагаемый способ содержит:
- парогенератор;
- линию подвода исходной воды, содержащую измеритель расхода воды 1;
- паропровод, содержащий измеритель статического давления 2, измеритель динамического разрежения 3, измеритель динамического напора 4, и измеритель степени сухости (5).
Использование по объявленному назначению составляющих узлов показанного устройства подтверждается рядом опубликованных работ, и реализовывались на промышленных объектах. Так, например, использование парогенератора, измерителя расхода воды, измерителей статического давления, динамического разрежения и динамического напора показано в прототипе (А.с. СССР №1288568). В качестве измерителя степени сухости может быть использовано любое известное устройство, обеспечивающее выполнение этой функции (например, техническое решение по патенту на изобретение RU 2380694 С1).
Измеряют расход исходной воды измерителем 1, статическое давление измерителем 2, динамическое разрежение - измерителем 3, динамический напор - измерителем 4, степень сухости - измерителем 5. От исходного, изменяют режим работы парогенератора по тепловой или массовой его производительности. Измерения осуществляют как в исходном режиме, так и в измененном дополнительном режиме работы парогенератора. Истинное объемное паросодержание, и скорости фаз потока вычисляют по совокупности измеряемых параметров в исходном и в дополнительном режимах из следующей системы восьми линейно независимых уравнений:
Figure 00000001
где: α - истинное объемное паросодержание;
ω”, ω' - скорости паровой и жидкой фаз потока;
ρ”, ρ' - плотности паровой и жидкой фаз потока;
F - площадь измерительного участка паропровода;
k - коэффициент, учитывающий возмущение от измерителя динамического напора;
kp - коэффициент, учитывающий возмущение от измерителя динамического разрежения;
G - расход исходной воды парогенератора;
χ - степень сухости потока влажного пара;
ΔPp - динамическое разрежение;
ΔP - динамический напор.
В этой системе восьми линейно независимых уравнений неизвестными являются следующие параметры: α1, α2, ω 1 "
Figure 00000002
, ω 2 "
Figure 00000003
, ω 1 '
Figure 00000004
, ω 2 '
Figure 00000005
, k, kp.
Приведенную систему уравнений можно решить следующим образом.
Фиксируя kp в точке из области изменения этого параметра (kp=kp(1)), из уравнений вида (1)-(4), при i=l находим значение k (k=k(1)).
Figure 00000006
При i=2 и фиксированном значении kp (kp=kp(1)), из уравнений вида (1)-(4) находим значение k (k=k(2)).
Figure 00000007
Разность значений k полученных при фиксированном значении kp из системы уравнений (1)-(4) определяет «невязку» решения (при принятом значении kp=kp(1)):
k(2)-k(1)=δ.
Если, например, абсолютное значение полученной «невязки» превышает значение 0,001 (|δ|>0,001), то необходимо вернуться к точке принятия фиксированного значения kp и, в соответствии с полученным значением разности k(2)-k(1) изменить фиксированное значение kp(1), и повторить решение.
Система решается методом Ньютона. Для сходимости решения системы с относительной погрешностью определения k равной 0,001 потребуется не более 5 итераций. Время решения этой задачи на ПК АРМа оператора АСУ парогенератора менее 1 сек.
Если, абсолютное значение полученной «невязки» не превышает значение 0,001 (|δ|≤0,001), то «утверждаются» принятое значение kp, полученное расчетным путем значение k и других неизвестных решаемой системы восьми нелинейных уравнений.
Получение текущих значений α, ω”ω', позволяет, используя известные соотношения, определить ряд других параметров потока, например, параметр скольжения фаз (С), расходное объемное паросодержание (β):
C = α β = α ω " + ( 1 α ) ω ' ω " .                         (5)
Figure 00000008

Claims (1)

  1. Способ контроля истинного объемного паросодержания и скоростей фаз потока влажного пара в паропроводе парогенератора, включающий:
    измерение статического давления пара, динамического напора и динамического разрежения в потоке пара, расхода исходной воды, в исходном режиме;
    изменение режима работы парогенератора;
    измерение статического давления пара, динамического напора и динамического разрежения в потоке пара, расхода исходной воды, в измененном режиме;
    вычисление по совокупности всех измерений;
    включает: измерение степени сухости в исходном и в измененном режимах.
RU2011120638/28A 2011-05-20 2011-05-20 Способ контроля истинного объемного паросодержания и скоростей фаз потока влажного пара в паропроводе парогенератора RU2488105C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011120638/28A RU2488105C2 (ru) 2011-05-20 2011-05-20 Способ контроля истинного объемного паросодержания и скоростей фаз потока влажного пара в паропроводе парогенератора

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011120638/28A RU2488105C2 (ru) 2011-05-20 2011-05-20 Способ контроля истинного объемного паросодержания и скоростей фаз потока влажного пара в паропроводе парогенератора

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011120638A RU2011120638A (ru) 2012-11-27
RU2488105C2 true RU2488105C2 (ru) 2013-07-20

Family

ID=48791353

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011120638/28A RU2488105C2 (ru) 2011-05-20 2011-05-20 Способ контроля истинного объемного паросодержания и скоростей фаз потока влажного пара в паропроводе парогенератора

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2488105C2 (ru)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2551386C2 (ru) * 2013-08-27 2015-05-20 Александр Васильевич Коваленко Способ определения истинного объемного паросодержания и скоростей фаз потока влажного пара в паропроводе после узла смешения потоков перегретого пара и воды

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1046665A1 (ru) * 1980-10-02 1983-10-07 Научно-производственное объединение по термическим методам добычи нефти "Союзтермнефть" Способ определени степени сухости влажного пара
SU1288568A1 (ru) * 1985-01-29 1987-02-07 Научно-производственное объединение по термическим методам добычи нефти Способ определени отношени истинного объемного паросодержани к объемному расходному паросодержанию потока влажного пара
JPH0674620A (ja) * 1992-08-21 1994-03-18 Tabai Espec Corp 定量的二相流発生方法
CN201653466U (zh) * 2010-04-30 2010-11-24 西北工业大学 一种湿蒸汽流量仪

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1046665A1 (ru) * 1980-10-02 1983-10-07 Научно-производственное объединение по термическим методам добычи нефти "Союзтермнефть" Способ определени степени сухости влажного пара
SU1288568A1 (ru) * 1985-01-29 1987-02-07 Научно-производственное объединение по термическим методам добычи нефти Способ определени отношени истинного объемного паросодержани к объемному расходному паросодержанию потока влажного пара
JPH0674620A (ja) * 1992-08-21 1994-03-18 Tabai Espec Corp 定量的二相流発生方法
CN201653466U (zh) * 2010-04-30 2010-11-24 西北工业大学 一种湿蒸汽流量仪

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011120638A (ru) 2012-11-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TWI635258B (zh) 具有用於流體成份補償之微機電系統熱流感測器及用於量測一流體之流率之方法
US20160138951A1 (en) Method and measuring apparatus for determining specific quantities for gas quality
US8966970B2 (en) Flow sensor assembly having a hybrid sensor response
Jia et al. Electrical resistance tomography sensor for highly conductive oil-water two-phase flow measurement
Weiss et al. Simulation and testing of a MEMS calorimetric shear-stress sensor
CN103134834A (zh) 一种湿蒸汽干度测量装置及方法
CN101750115A (zh) 基于能量平衡的火电机组独立低加疏水泵流量测算方法
Zheng et al. Error analysis of gas and liquid flow rates metering method based on differential pressure in wet gas
RU2551386C2 (ru) Способ определения истинного объемного паросодержания и скоростей фаз потока влажного пара в паропроводе после узла смешения потоков перегретого пара и воды
US20170205263A1 (en) Method for operating a coriolis mass flowmeter and corresponding coriolis mass flowmeter
EP3153854B1 (en) Determination of volumetric flow rate of a gas in a gas flow
JP2009204586A (ja) 流体計測装置、流体計測方法
RU2488105C2 (ru) Способ контроля истинного объемного паросодержания и скоростей фаз потока влажного пара в паропроводе парогенератора
RU2488103C2 (ru) Способ контроля истинного объемного паросодержания и скоростей фаз влажного пара в паропроводе на потоке
KR20130075675A (ko) 시료 액체 기화 시스템, 진단 시스템 및 진단 프로그램
de Matos et al. Gas mass-flow meters: Principles and applications
Alfredsson et al. Turbulent boundary layers over flat plates and rotating disks—The legacy of von Kármán: A Stockholm perspective
RU2459198C1 (ru) Устройство для контроля степени сухости, энтальпии, теплового и массового расходов влажного пара
Zhang et al. Mathematical model of time difference for Coriolis flow sensor output signals under gas-liquid two-phase flow
Rachalski et al. Use of the thermal wave method for measuring the flow velocity of air and carbon dioxide mixture
ATE553359T1 (de) Verfahren zum betreiben eines coriolis- massendurchflussmessgeräts sowie coriolis- massendurchflussmessgerät
Li et al. Mass flowrate measurement of wet steam using combined V-cone and vortex flowmeters
JP7037883B2 (ja) 排ガス流量測定装置、燃費測定装置、排ガス流量測定装置用プログラム、及び排ガス流量測定方法
JP5807179B2 (ja) 炉設備の風量計測方法と風量計測装置
RU2522144C2 (ru) Устройство для определения степени сухости, энтальпии, теплового и массового расхода влажного пара

Legal Events

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

Effective date: 20140521