火电机组再热蒸汽温度控制系统和方法.pdf
一吃****成益
在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便
相关资料
火电机组再热蒸汽温度控制系统和方法.pdf
本发明涉及火电机组控制领域,公开了一种火电机组再热蒸汽温度控制系统和方法。其中,控制系统包括:接收器,被配置成接收所述火电机组的负荷参数;以及控制器,被配置成根据所述接收器接收的负荷参数控制所述火电机组的锅炉的助燃二次风门的开度,从而保证所述火电机组再热蒸汽温度稳定。通过上述技术方案,根据所述接收器接收的负荷参数控制所述火电机组的锅炉的助燃二次风门的开度,保证所述火电机组再热蒸汽温度稳定,有效的提高机组变负荷过程中再热蒸汽温度的稳定性,同时提高了锅炉运行效率。
基于动态参数优化的火电机组再热蒸汽出口温度控制方法.pdf
本方案公开了一种基于动态参数优化的火电机组再热蒸汽出口温度控制方法,笨方法将再热器减温水导前温度设定值作为烟气挡板动态设定值基准线,直接控制低温再热器出口温度,使再热烟气挡板控制对象的滞后性大大降低,并且能够有效减少减温水的动作频次。同时通过高温再热器出口温度设定值与实际值的偏差动态修正再热烟气挡板设定值,在再热器减温水动作前进行超前调节,优化闭环,能够进一步提高响应速度。所以本方案既能够避免因为减温水频繁大量投入对于锅炉的热效率影响,又能够提高机组的经济性,还能够有效减少出现超温和欠温的震荡现象,提高烟
再热蒸汽温度控制系统.doc
再热蒸汽温度控制系统再热蒸汽温度控制的目的及原则对于大容量、高参数机组,为了提高机组循环效率,防止汽机未级带水,大都采用了中间再热系统,新蒸汽以过高压缸作功后,再回到锅炉再热器吸热,被加热后的再热蒸汽送往中、低压缸继续作功。采用一次中间再热,可使热经济提高约5%。无论是无中间再热,还是采用一次再热,提高蒸汽温度对提高循环热效率都是有利的,但受金属材料的性能限制,蒸汽温度一般都不能超过580℃。目前,一般机组都将蒸汽或再热汽温度限制在560℃以下。再热蒸汽温度系统的目的是为了将再热蒸汽温度控制在某个定值上,
采用提升再热蒸汽温度方法的1000MW机组塔式锅炉.pdf
本发明公开了一种采用提升再热蒸汽温度方法的1000MW机组塔式锅炉,利用PIDATALINK进行数据库生产大数据分析,根据受热面换热特性随负荷变化对汽温的影响,确认通过吹灰周期优化控制各受热面的清洁度,通过试验确认各受热面吹灰器吹灰后对再热汽温的影响,根据试验结果重新设计常规吹灰工作方式,重新设计各类吹灰频次。本发明降低了机组煤耗、提升了机组经济性。
基于火电中间再热式凝汽机组的无蒸汽运行系统及方法.pdf
本发明公开了一种基于火电中间再热式凝汽机组的无蒸汽运行系统及方法,锅炉依次经高压缸、中压缸与低压缸连接,低压缸的出口分别凝汽器和发电机连接,高压缸、中压缸和低压缸产生的冷却气体分别经冷却旁路与冷却器连接进行冷却,然后经增压泵增压后分别通入高压缸、中压缸和低压缸进行冷却。本发明机组进入无蒸汽运行模式后不对外发电,消纳电网电量,提高电网惯量,起到削峰填谷的作用,增大电网对可再生能源的消纳力度。