[发明专利]超临界或超超临界机组湿态转干态过程自动控制的方法有效
| 申请号: | 201810666581.0 | 申请日: | 2018-06-26 |
| 公开(公告)号: | CN108954283B | 公开(公告)日: | 2019-10-29 |
| 发明(设计)人: | 陈波;丁宁;苏烨;罗志浩;孙坚栋 | 申请(专利权)人: | 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院;国家电网有限公司;杭州意能电力技术有限公司 |
| 主分类号: | F22B35/00 | 分类号: | F22B35/00;F22D5/00 |
| 代理公司: | 浙江翔隆专利事务所(普通合伙) 33206 | 代理人: | 张建青 |
| 地址: | 310014 浙江*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 转态 湿态 给煤量 超超临界机组 过程自动控制 机组参数 超临界 锅炉 手动操作方式 迟延 跳闸 给水流量 过程参数 机组特性 临界机组 频繁切换 设备故障 稳定运行 异常现象 逐渐增加 给水量 入炉煤 省煤器 受热面 超温 机组 转换 试验 进程 | ||
本发明公开了一种超临界或超超临界机组湿态转干态过程自动控制的方法。目前,超(超)临界机组的干湿态转换大都采用手动操作方式。本发明采用的技术方案为:首先确定合理的转态节点;根据转态前机组在湿态下稳定运行的过程参数,计算锅炉所需的理论给煤量增量;在转态过程中按机组特性试验确定的最佳给煤量变化速率逐渐增加入炉煤量,直至达到理论给煤量增量;在转态初期,考虑到锅炉的迟延特性,通过降低给水流量,减少省煤器入口给水量,以加速转态进程。本发明使转态过程中工况平稳过渡,机组参数变化较为缓慢,不会出现干湿态频繁切换、机组参数剧烈波动造成设备故障、受热面超温或跳闸异常现象。
技术领域
本发明涉及火电机组智能控制技术领域,具体地说是一种超(超)临界机组湿态转干态过程自动控制的方法。
技术背景
超(超)临界机组具有经济性高、环保性好、负荷适应性强等诸多优点,是我国近期及未来较长时间内电力生产的主力火电机组。超(超)临界机组的工质压力在临界点以上,水到达临界压力时,汽化潜热为0,水完全汽化瞬间完成,二者参数不再有区别,水和蒸汽的密度相近,无法维持自然循环,故只能采用直流锅炉。直流锅炉是靠给水泵压力,使给水顺序经过省煤器、蒸发受热面(水冷壁)和过热器,并全部转变为过热蒸汽的锅炉。给水进入直流锅炉后,水的加热、蒸发和蒸汽的过热在受热面中连续进行,加热过程中不需要进行汽水分离,因此直流锅炉没有自然循环锅炉的汽包,具有节省钢材、制造安装简单和启停速度快等优点。
超(超)临界机组在正常运行时,直流锅炉水冷壁出口的工质为具有微过热度的过热蒸汽,但是为了受热面的安全,在机组启动阶段必须通过启动系统建立并维持启动流量,确保给水连续通过省煤器和水冷壁,尤其是保证水冷壁的足够冷却和水动力的稳定性。启动流量即本生流量,一般约为30%锅炉最大连续蒸发量(Boiler Maximum ContinuousRating,BMCR)。在启动过程中,由于给水流量大,燃料量少,因此水冷壁出口的工质是单相的水或汽水混合物。在机组升负荷过程中,水冷壁出口的工质从未饱和水逐渐变为饱和水,直到变为微过热蒸汽,分离器的工作状态经过湿态、干湿态转换和干态三个状态的变化。
干湿态转换是超(超)临界机组启动过程运行控制的关键节点之一,需要平稳过渡。由于水煤比、主汽压力控制不当或转换时机选择不当等原因,造成干湿态频繁切换、机组参数剧烈波动而导致设备故障、受热面超温或者分离器满水甚至过热器进水等事故,严重威胁机组安全运行。在转态过程中,如何保证汽水分离器入口过热度的平稳,以及将包括启动系统在内的相关自动投入,一直是超(超)临界锅炉启动过程中的技术难点。
目前,超(超)临界机组的干湿态转换大都采用手动操作方式。由于干湿态转换只在机组启动过程中出现,很多运行人员对干湿态转换操作较少,积累经验不足,对此切换过程存在心理压力。特别是带炉水循环泵的启动系统操作设备较多,运行工况较为复杂。电厂运行人员操作水平良莠不齐,经常出现干湿态转换时负荷波动大、汽温超温、干湿态频繁切换等现象。
干湿态转换过程自动控制是根据机组参数变化智能调整给煤量和给水流量,实现机组从湿态平稳过渡到干态的自动控制过程。干湿态转换过程自动控制的实现能够使机组启动过程平稳运行,加快机组启动速度,减少运行人员操作压力,避免由于操作不当造成机组参数剧烈波动引起的事故。此外,机组自启停系统(Automatic Startup and ShutdownSystem,APS)是实现机组启动和停运过程自动化的系统,不仅可以简化运行人员的操作,减少误操作可能,而且还能够提高机组运行的安全性,提高机组经济效益。APS已越来越成为火电机组自动化发展的追求目标,而干湿态转换过程自动控制是APS系统的重要组成部分,因此,干湿态转换过程自动控制对于提高电厂自动化水平也具有十分重要的意义。
发明内容
鉴于超(超)临界机组干湿态转换的重要性,本发明提供一种实现超(超)临界机组干湿态转换过程自动控制的方法,使转态过程中工况平稳过渡,机组参数变化较为缓慢,不会出现干湿态频繁切换、机组参数剧烈波动造成设备故障、受热面超温或跳闸异常现象。
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