[发明专利]一种适于蝶阀控制抽汽压力的热电联产机组监控装置在审
申请号: | 202011062389.4 | 申请日: | 2020-09-30 |
公开(公告)号: | CN112343669A | 公开(公告)日: | 2021-02-09 |
发明(设计)人: | 文立斌 | 申请(专利权)人: | 广西电网有限责任公司电力科学研究院 |
主分类号: | F01D15/10 | 分类号: | F01D15/10;F01D21/00;F01D25/12;F01K11/02;F01K13/00;F01K13/02;F01K17/02;F22G5/12;F24D1/06;F28B9/10;F28B11/00 |
代理公司: | 北京国帆知识产权代理事务所(普通合伙) 11334 | 代理人: | 刘小哲 |
地址: | 530015 广西*** | 国省代码: | 广西;45 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 适于 控制 压力 热电 联产 机组 监控 装置 | ||
本发明公开了一种适于蝶阀控制抽汽压力的热电联产机组监控装置,其装置包括联通管蝶阀、温度测量装置、低压缸差胀装置、低压缸喷水减温装置、转轴振动测量装置、凝汽器真空测量装置、数据采集与控制装置、联通管抽汽压力测量装置、调节阀、隔离阀、逆止阀;所述温度测量装置包括低压缸排汽温度测量装置、中压缸排汽温度测量装置。本发明实施例多维度全方位实现对供热汽轮机本体的监视与控制,将大幅降低设备损坏风险、提高设备使用寿命。
技术领域
本发明涉及供热与发电及其控制分析技术领域,具体涉及一种适于蝶阀控制抽汽压力的热电联产机组监控装置。
背景技术
为响应国家节能环保政策要求,工业小锅炉逐渐被淘汰,取而代之的是将周边凝汽式发电机组进行供热改造,通过从发电机组蒸汽系统抽汽实现对用热企业的集中供热。为了充分提高凝汽式机组能源利用效率,对于供汽压力等级在0.5~0.8MPa等级的热用户企业,对发电机组采取了从汽轮机中压缸与低压缸连通管抽汽的供热改造方式,这种方式需增大汽轮机蒸汽通流量来提高供汽压力,供汽压力提高后发电机组功率也因而升高,机组供热受电功率的制约。为了达到实时灵活调控供汽压力,采取了在中压缸与低压缸连通管抽汽口后安装蝶阀的技术措施,但这一措施存在可导致低压缸蒸汽通流量低引起未级叶片超温受损风险。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术的不足,本发明提供了一种适于蝶阀控制抽汽压力的热电联产机组监控装置,对供热汽轮机本体的监视与控制,将大幅降低设备损坏风险、提高设备使用寿命。
一种适于蝶阀控制抽汽压力的热电联产机组监控装置,其装置包括联通管蝶阀、温度测量装置、低压缸差胀装置、低压缸喷水减温装置、转轴振动测量装置、凝汽器真空测量装置、数据采集与控制装置、联通管抽汽压力测量装置、调节阀、隔离阀、逆止阀。
所述温度测量装置包括低压缸排汽温度测量装置、中压缸排汽温度测量装置;所述联通管蝶阀安装在中压缸和低压缸之间的联通管上;所述低压缸排汽温度测量装置设置在低压缸末级叶片腔室;所述低压缸差胀装置设置在低压缸与发电机之间,并靠近低压缸;所述低压缸喷水减温装置设置在低压缸末级叶片后腔蒸汽室;所述转轴振动测量装置设置在低压缸两侧;所述凝汽器真空测量装置的取样管设置在凝汽器的蒸汽入口喉部;所述中压缸排汽温度测量装置设置在联通管蝶阀前的联通管上;所述数据采集与控制装置通过信号线与测量装置连接、调节阀、联通管蝶阀连接;所述发电机通过管道连接所述低压缸、中压缸、高压缸;所述低压缸另一汽口通过装有联通管蝶阀的控制联通管与所述中压缸的另一汽口连接,向供汽管道供汽;所述供汽管道设置供汽管隔离阀、供汽管逆止阀、供汽管调节阀;所述凝汽器与所述低压缸连接。
所述低压缸差胀装置由差胀支架、差胀测量装置和转子凸轮构成,差胀支架固定在低压缸上,差胀测量装置设置在差胀支架,转子凸轮固定在汽轮机转子上;所述低压差胀测量装置为差胀监测器。
所述转轴振动测量装置通过振动支架固定在轴承箱上;支撑汽轮机转子的轴承上设置有测量轴承振动的轴承瓦盖振动测量装置;所述转轴振动测量装置为振动传感器;所述轴承瓦盖振动测量装置为BENTELY瓦振探头。
所述凝汽器真空测量装置测量的凝汽器真空值经过本发明提出的公式计算出对应真空绝对压力下的饱和温度;所述公式如下:
T饱和=f(P)
其中,f(P)=(A(10)+D-((A(10)+D)2-4×(A(9)+A(10)×D))0.5)/2-273.15,
D=2×G/(-F-(F2-4×E×G)0.5),
E=M2+A(3)×M+A(6),
F=A(1)×M2+A(4)×M+A(7),
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