Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Регулирование температуры пара впрыском конденсата





Рис. 84. Схема регулирования температуры пара с помощью пароохладителя.

Редукционно-охлаждающие устройства – РОУ используются для регулирования параметров пара перед конечными потребителями и обеспечивают поддержание перед этими потребителями постоянных заданных давления и температуры пара. Типичная схема регулирования температуры и давления слабоперегретого пара с помощью РОУ представлена на Рис. 85.

РОУ состоит из трех регуляторов:

- регулятора давления пара – РДП;

- регулятора температуры пара – РТП;

- дифференциального регулятора давления – ДРД.

Регулируемыми параметрами в РОУ являются давление и температура перегретого пара. Пар подается в смесительную камеру – СК. Сюда же впрыскивается конденсат, поступающий от конденсатной системы КТЭУ.

В регуляторе давления пара сравнивается заданное значение давления – pПЗ аЕд с фактическим – pФП Е. Рассогласование сигналов, усиленное струйным усилительным реле, передается на сервопривод управления регулирующим клапаном РК1. В регуляторе температуры пара сравнивается заданное значение давления – tПЗ аЕд с фактическим – tФП Е. Рассогласование сигналов, усиленное струйным усилительным реле, передается на сервопривод управления регулирующим клапаном РК2, изменяющим расход конденсата в смесительную камеру. Для обеспечения синхронного регулирования давления пара и его температуры на выходе из РОУ, штоки регулирующих клапанов РК1 и РК2 (сервоприводов) имеют жесткую связь, позволяющую РТП оперативно реагировать на изменения расхода пара через клапан РК1.

 

Рис. 85. Принципиальная схема редукционно-охлаждающего устройства

Дифференциальный регулятор давления – ДРД необходим для обеспечения линейной характеристики клапана РК2 за счет поддержания на нем постоянного перепада давления. Для этого фактический перепад давления – D pФ сравнивается с заданным – D pЗад, и их рассогласование через сервопривод воздействует на регулирующий клапан РК3, через который конденсат от КПС подается в РОУ.

В струйные усилительные реле регуляторов и сервоприводы клапанов подается вода системы рабочей воды котельной автоматики. Защитно-предохранительный клапан – ЗПК предназначен для защиты магистрали слабоперегретого пара от несанкционированного повышения давления при выходе из строя основного регулятора – РДП.

Регулирование температуры перегретого пара, отбираемого от главных котлов, производится в соответствии со схемой, изображенной на Рис. 86.

Пароперегреватель котла разбит на две секции – ПП-1 и ПП-2. Между секциями пароперегревателя включен пароохладитель с эжектором – ЭЖ. В РТП происходит сравнение заданного значения температуры перегретого пара – tПЗ аЕд с фактическим за секцией ПП-2tПФ Е. Рассогласование этих сигналов, усиленное струйным усилительным реле,

Рис. 86. Схема регулирования температуры перегретого пара главного котла.

воздействует на сервопривод регулирующего клапана РК, подающего конденсат в смесительную камеру эжектора. Конденсат для впрыска образуется в поверхностном конденсаторе – ПКр. Конденсатор прокачивается охлаждающей водой, роль которой выполняет питательная вода, поступающая из экономайзера котла. Пар, поступивший в поверхностный конденсатор из парового коллектора, конденсируется, и образовавшийся конденсат скапливается в конденсатосборнике. Для предотвращения переполнения конденсатосборника из него в паровой коллектор проведена дренажная трубка.

Важной особенностью этой схемы регулирования является тот факт, что при изменении паропроизводительности котла одновременно изменяется количество впрыскиваемого конденсата. Вследствие этого получается эффект, аналогичный использованию второго импульса по нагрузке котла.







Дата добавления: 2015-08-31; просмотров: 2094. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!




Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...


Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...


Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...


Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

Тема: Изучение приспособленности организмов к среде обитания Цель:выяснить механизм образования приспособлений к среде обитания и их относительный характер, сделать вывод о том, что приспособленность – результат действия естественного отбора...

Тема: Изучение фенотипов местных сортов растений Цель: расширить знания о задачах современной селекции. Оборудование:пакетики семян различных сортов томатов...

Тема: Составление цепи питания Цель: расширить знания о биотических факторах среды. Оборудование:гербарные растения...

Трамадол (Маброн, Плазадол, Трамал, Трамалин) Групповая принадлежность · Наркотический анальгетик со смешанным механизмом действия, агонист опиоидных рецепторов...

Мелоксикам (Мовалис) Групповая принадлежность · Нестероидное противовоспалительное средство, преимущественно селективный обратимый ингибитор циклооксигеназы (ЦОГ-2)...

Менадиона натрия бисульфит (Викасол) Групповая принадлежность •Синтетический аналог витамина K, жирорастворимый, коагулянт...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2025 год . (0.013 сек.) русская версия | украинская версия