SU590466A1 - Method of starting power unit - Google Patents

Method of starting power unit

Info

Publication number
SU590466A1
SU590466A1 SU742081920A SU2081920A SU590466A1 SU 590466 A1 SU590466 A1 SU 590466A1 SU 742081920 A SU742081920 A SU 742081920A SU 2081920 A SU2081920 A SU 2081920A SU 590466 A1 SU590466 A1 SU 590466A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
power unit
superheater
temperature
starting power
steam
Prior art date
Application number
SU742081920A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Александр Иванович Тугов
Борис Исаакович Шмуклер
Герман Иванович Мосеев
Original Assignee
Всесоюзный Дважды Ордена Трудового Красного Знамени Теплотехнический Научно-Исследовательский Институт Имени Ф.Э.Дзержинского
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 Всесоюзный Дважды Ордена Трудового Красного Знамени Теплотехнический Научно-Исследовательский Институт Имени Ф.Э.Дзержинского filed Critical Всесоюзный Дважды Ордена Трудового Красного Знамени Теплотехнический Научно-Исследовательский Институт Имени Ф.Э.Дзержинского
Priority to SU742081920A priority Critical patent/SU590466A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU590466A1 publication Critical patent/SU590466A1/en

Links

Landscapes

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

Description

дополнительно воздействуют по сигналу, пропорциоиалыному разности между предельно допустимой и фактической температурами наиболее теплокапр женного участка пароперегревател , прнкрыва  клапан при увеличенин этой разности и открыва  ег-о ЩУ.Л ее снижении. Дл  Исключени  частых срабатываний системы управлени  и колебаний параметров пара коэффициент пропорцнональности мелсду указанной разностью телшератур и степенью И3|менепи  положени  регулирующего клапана выбирают нелтшеипыл. Поскольку фактически температура пароперегревател  прп текущем значении расхода тОНЛПва в данный момент нуска в значительной степени зависит от уровп  температур в стационарном состо нии при том же расходе топлива, на различных этапах пуска поддерживают различную скорость повышени  давлени : максимальную скорость обеспечивают в диапазоне тепловых нагрузок, нрп которых темпе(ратуры в стационарном состо нии далеки от допустимых, минимальную - при высо (ких температурах па и бол ее теплопапр женного участка пароперегревател .additionally act on a signal proportional to the difference between the maximum allowable and actual temperatures of the most heat-stressed section of the superheater, opening the valve while increasing this difference and opening it with the switch. In order to avoid frequent alarms of the control system and fluctuations in the steam parameters, the proportional ratio of Melsdu specified by the difference in teleheratures and the degree I3 | meni of the position of the control valve is chosen less. Since the actual temperature of the superheater at the current start-up temperature of a TONLVPA largely depends on the temperature levels in the steady state at the same fuel consumption, at different stages of start-up they maintain a different rate of pressure increase: temperature (stationary state in the stationary state is far from permissible, minimum - at high temperatures (pa and the temperature of its heat-charged steam superheater).

Сущность изобретени  по сн етс  чертежа1мп .The invention is illustrated in Drawing 1mp.

ilia фИг. i нрпведепа схема энергоблока; на фиг. 2 - график пзмепени  некоторых параметров на этапе пагружени  эпергоблока.ilia FIG. i rpvedepa power unit diagram; in fig. 2 is a diagram of the measurement of some parameters at the stage of loading the power block.

Энергоблок включает парогенератор 1 п турбогеператор 2, соедипенные паропроводом 3 свежего пара, на котором устано:влен дроссельно-запорпый клапан 4 и регулпруюш ,ие клапаны 5 турбины. С паропроводом 3 соединен кланан ti, регулирующий расход naipa, сбрасываемого из парогенератора помимо турбины. Пароперегреватель нарогеператора i имеет радиационную стунень /, размещеппую в топке, на стенах которой наход тс  горелки. 8. Перед ширмовой 9 и копвективной 10 ступен мп пароперегревател  установлены пароохладители 11. Ь тракте пароперегревател  установлены датчики температур 12.The power unit includes a steam generator 1 and a turboheater 2, connected by a steam line 3 of fresh steam, on which is installed: a throttle-stop valve 4 and a regular flow valve, and a turbine valve 5. A clan ti is connected to the steam line 3, which regulates the flow rate of the naipa discharged from the steam generator in addition to the turbine. The superheater of the narohepperator i has a radiation stunen /, located in a furnace, on the walls of which there are burners. 8. Before the 9-screen and kopvektivnaya 10 steps of the MP superheater, the desuperheaters are installed 11. Temperature sensors 12 are installed in the superheater tract.

Предлагаемый способ пуска заключаетс  в с.тедующем. В начальный период на горелки 8 подают относительно небольшой расход топлива и повыщенный расход воздуха. По показани м датчиков 12 определ ют тем1пературы наиболее теилопапр жепных участков всех ступеней пароперегревател . Дл  обеспечени  надежного охлаждени  шпрмовой 9 и асонвективной 10 ступеней пароперегревател  включают пароохладителп 11. При низких значени х температур радиационной ступени 7 пароперегревател , т. е. при большой разности между предельно допустимойThe proposed starting method is in the next. In the initial period, the burners 8 are supplied with relatively low fuel consumption and increased air flow. Based on the readings of the sensors 12, the temperature of the most efficient parts of all superheater levels is determined. In order to ensure reliable cooling, the 9 and the asonvective 10 superheater stages include the supercooler 11. At low temperatures, the radiation level of the superheater 7, i.e. with a large difference between the maximum permissible

и фактической температурами, прикрывают какой-Лпбо (3 к.тананов 4, 5, 6, повыша  давление в парогенераторе 1. Это воздействие, а такл-се постепенное увеличение расхода топлива , приводит & снижению указанной разности температур. При снижении ее до минимального значени  пачипают постепенно открывать какой-лпбо из а лапапов 4, 5, 6 и увеличивать расход топлива на горелки 8. Вand actual temperatures, cover some LPbO (3 k. tananovs 4, 5, 6, increasing the pressure in the steam generator 1. This effect, and thus a gradual increase in fuel consumption, leads to & decrease of the specified temperature difference. values are gradually opened by opening one of the lap loops 4, 5, 6 and increasing the fuel consumption for the burners 8. In

этот период скорость повышени  иаропроизводительиости парогенератора п, соответственно , электрической нагрузки турбогенератора 2 опережает скорость иовышени  давлени  в парогенераторе.this period, the rate of increase in steam production and steam generator n, respectively, the electrical load of the turbogenerator 2 is ahead of the rate of pressure increase in the steam generator.

Па фш 2 приведено измепение давлени  Р, электрнческог нагрузки Л турбогенератора , тепловой нагрузки Q тонки и температуры t паиболее теплоиаир женного участка naponepei-ревател  па этапе набора нагрузкн . При низких тепловых нагрузках топки регулирующие клапаны турбины открыты не поЛНостью. Поэтому увелпчение В этот период расхода топлива приводит к относительно быстрому новышению давлени  и относительно медлепнол,:у повышению электрической нагрузки. По мере возрастани  тепловой нагрузки топки и соответствующего увеличени  темнературы иаронерегревател  до донустпмого значени  /дои открытием регулнрующих клапанов турбины снижают скорость повышени  дaв ;eпи  в парогенераторе п, увелнчива  скорость прирашени  тепловой нагрузки, увеличивают скорость иовышепи  электрической нагрузки.The pa fs 2 shows pressure variations P, electrical loads L of the turbogenerator, heat load Q is thin, and temperatures t in the most thermally airy section of the naponepei-revatel in the pickup stage. At low heat loads of the furnace, the turbine control valves are not open. Therefore, an increase in fuel consumption during this period leads to a relatively rapid increase in pressure and a relatively slow increase in the electrical load. As the heat load of the furnace increases and the corresponding increase in the temperature of the ion heater to the full value / until the opening of the turbine regulating valves reduces the speed of the increase in daeva;

Ф о р м л а и 3 о б р е т е ii и  FORUMAA and 3 ABOUT ii and

Способ пуска энергоблока на скольз щих параметрах путем иовышепи  давлени  в тракте п паропроизводительности барабанного парогенератора воздейетвпем на регул тор топлива п привод рег}лирующего клапана на выходе парогенератора, о т л и чающийс  тем, что, с целью сокращени  времепи пуска, па привод рег лирующего клаиана дополнительно воздействуют аго сигна.ту пропорциональному разности предельпо допустимой п фактической температурами наиболее теплоиапр лчениого участка пароперегревател , ирикрыва  клапан при увеличеннп этой разности.The method of starting the power unit on the sliding parameters by means of the higher pressure in the steam output path of the drum steam generator affects the fuel regulator and the regulator of the control valve at the outlet of the steam generator, in order to shorten the start-up time, the regulator will the claian is additionally affected by the alarm signal proportional to the difference in the maximum permissible actual temperature of the hottest section of the superheater, and the valve is opened at this time when the valve is increased nosti.

Псточнпкп информации, прин тые во BHiiMaHjie нри экспертизеInformation collected in the BHiiMaHjie for expert evaluation

1.Клизаров 11. 11. Эксплуатаци  котельных установок высокого давлени  «а электростанци х . Л1., Госэнергоиздат, 1961, с. 56.1. Klizarov 11. 11. Operation of high pressure boiler plants in power stations. L1., Gosenergoizdat, 1961, p. 56.

2.Авторское свидетельство СССР 366.271, кл. F 01К 7/24, 1973.2. Authors certificate of the USSR 366.271, cl. F 01K 7/24, 1973.

SU742081920A 1974-12-11 1974-12-11 Method of starting power unit SU590466A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU742081920A SU590466A1 (en) 1974-12-11 1974-12-11 Method of starting power unit

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU742081920A SU590466A1 (en) 1974-12-11 1974-12-11 Method of starting power unit

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU590466A1 true SU590466A1 (en) 1978-01-30

Family

ID=20602838

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU742081920A SU590466A1 (en) 1974-12-11 1974-12-11 Method of starting power unit

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU590466A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO1983001651A1 (en) Hrsg damper control
CN107101194B (en) Steam Temperature Control of Boilers
US4386498A (en) Method and apparatus for preventing the deposition of corrosive salts on rotor blades of steam turbines
JPS5844162B2 (en) Method for controlling outlet temperature of steam flowing through a convection heating surface of a steam generator
SU590466A1 (en) Method of starting power unit
US3877636A (en) Automatic starting device for plant
US1603729A (en) Furnace control
SU1236116A2 (en) Device for automatic starting of turbine
SU613131A1 (en) Device for automatic regulation of turbine set parameter during starting
SU571622A1 (en) Power unit shutting-down method
SU731179A1 (en) Apparatus for automatic control of direct-flow boiler feed in heating-up mode
SU676811A1 (en) Method of automatic regulation of steam temperature at the outlet of multistage steam superheater
SU415394A1 (en)
SU909408A1 (en) Method of controlling discharge of water-steam media from separator built in direct-flow boiler tract
SU694736A1 (en) Method of automatically controlling combustion in a steam generator
SU767462A1 (en) Method for automatically controlling combustion process in steam generator combustion chamber
SU994784A1 (en) Method of controlling heat load of turbine with steam extraction
SU1209998A1 (en) System of automatic monitoring of live steam temperature
SU909235A1 (en) Steam turbine heating-up apparatus
SU883596A2 (en) Method of automatic regulation of superheated steam temperature in steam generator
CA1057065A (en) Control systems for steam turbine plants including turbine bypass systems
JPS60228711A (en) Turbine bypass control device for combined cycle electric power plant
JPS5817330B2 (en) High pressure turbine rotating shaft cooling method
JPH10299424A (en) Steam temperature controlling method for refuse incinerating power plant
SU1041716A1 (en) System of regulating pressure of superheated vapour in power unit