锅炉蒸汽温度控制系统.ppt
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1、1,第五章 锅炉蒸汽温度控制系统,5.1 概 述 5.2 蒸汽温度控制策略5.3 蒸汽温度控制系统实例,2,5-1 概 述,3,一、蒸汽温度控制的任务 1.过热蒸汽温度控制的任务 维持过热器出口温度在允许的范围之内,并保护过热器,使其管壁温度不超过允许的工作温度。过热蒸汽温度是锅炉汽水系统中的温度最高点,蒸汽温度过高会使过热器管壁金属强度下降,以至烧坏过热器的高温段,严重影响安全。过热蒸汽温度偏低,则会降低发电机组能量转换效率,据分析,汽温每降低5,热经济性将下降1%;且汽温偏低会使汽轮机尾部蒸汽湿度增大,甚至使之带水,严重影响汽轮机的安全运行。一般规定大容量高参数火力发电机组都要求保持过热蒸
2、汽温在 的范围内。,4,2再热蒸汽温度控制的任务 随着蒸汽压力的提高,为了提高机组热循环的经济性,减少汽轮机末级叶片中蒸汽湿度,高参数机组一般采用中间再热循环。将高压缸出口蒸汽引入锅炉,重新加热至高温,然后再引入中压缸膨胀做功。一般再热蒸汽温度随负荷变化较大,当机组负荷降低30%时,再热蒸汽温度如不加以控制,锅炉再热器出口汽温将降低2835(相当于负荷每降低10%时,汽温降低10)。所以大型机组必须对再热汽温进行控制。,5,二、影响汽温的主要因素 1.过热汽温的主要影响因素(1)锅炉负荷与过热汽温的关系 锅炉负荷增加时,炉膛中燃烧的燃料量增加,但炉膛的最高温度没有多大变动,炉膛辐射放热量相对变
3、化不大,使得炉膛出口烟温增高。这就说负荷增加时,每千克燃料的辐射放热百分数减少,而在炉膛后的对流换热区,由于烟温和烟速的提高,每千克燃料的对流放热百分率增大。因此,对于对流式过热器来说,当锅炉负荷增加时,出口汽温的稳态值升高;辐射式过热器则具有相反的汽温特性。采用这两种过热器串联的锅炉,过热器出口蒸汽温度在某个负荷范围内仍随锅炉负荷的增加而有所升高。,6,(2)给水温度与汽温的关系 提高给水温度,将使过热汽温下降,这是因为产生每千克蒸汽需要的燃料量减少了,流经过热器的烟气量也减少了。也可以这样认为:提高给水温度后,在相同的燃料量下,锅炉的蒸发量增加了,故过热气温将下降。因此,是否投入高加将使给
4、水温度相差很大,这对过热气温有明显影响。,(3)过剩空气系数 过剩空气量改变时,燃烧生成的烟气量亦改变,因而所有对流受热面吸热随之改变,而且对离炉膛出口较远的受热面影响显著。以对流吸热为主的过热器,当增大过剩空气量时,将使过热气温上升。,7,(4)燃烧器的运行方式与过热汽温的静态关系 在炉膛内投入高度不同的燃烧器或改变燃烧器摆角会影响炉内温度分布和炉膛出口烟温,因而也会影响过热汽温,火焰中心相对提高时,过热汽温将升高。,(5)受热面清洁程度过热器之前的受热面发生积灰或结渣时,进入过热器的烟温升高,因而使过热汽温上升,而过热器本身发生积灰或结渣将使过热汽温下降。,8,2.再热汽温的影响因素(1)
5、给水温度 给水温度降低时(如高压加热器出系),若锅炉出力保持不变,则需要增加燃料,以补充因给水温度降低而减少的热量;这样,炉膛出口烟气量增加,以对流受热面为主的再热器吸热量增加,导致再热汽温升高。(2)过剩空气系数 过剩空气系数增加,以对流受热面为主的再热器吸热量增加,再热汽温升高;反之则降低。,9,(3)炉膛火焰中心 炉膛火焰中心的高度对再热汽温有相当显著的影响,是调节再热汽温的主要手段。当火焰中心抬高时,炉膛出口温度上升,以对流受热面为主的再热器其进口烟温升高,吸热量增加,再热汽温提高;反之,再热器吸热量减少,再热汽温降低。(4)受热面结渣 再热器受热面结渣或积灰,吸热量减少,再热汽温降低
6、。炉膛水冷壁结渣,水冷壁吸热量减少,导致炉膛出口烟温上升,再热器吸热增加,再热汽温提高。,10,(5)过热蒸汽温度和压力 过热蒸汽温度变化会引起高压缸排汽变化。过热汽温降低,高压缸排汽温度降低;在再热器吸热量不变的条件下,因再热器进口温度降低,导致再热器出口温度降低。过热蒸汽压力的变化也会引起再热汽温的变化。过热蒸汽压力降低,在过热汽温不变的情况下,过热蒸汽的焓增大,高压缸排汽温度上升;在再热器吸热量不变的条件下,因再热器进口温度升高,使再热器出口温度提高;反之,过热蒸汽压力升高,再热汽温降低。这与变压运行时,可保持较高再热汽温的原理相同。,11,三、蒸汽温度控制对象的动态特性 1.过热蒸汽温
7、度对象的动态特性 主要为蒸汽流量、烟气传热量和减温水扰动。()蒸汽扰动下对象的动态特性 引起蒸汽流量变化的原因有二:一是蒸汽母管的压力变化,二是汽轮机调节汽门的开度变化。结构形式不同的过热器,在相同蒸汽流量D的扰动下,汽温变化的静态特性是不同的。对于对流式过热器的出口温度,随着蒸汽流量D的增加,通过过热器的烟气量也增加,导致汽温升高;对于辐射式过热器,蒸汽流量D增加时,炉膛温度升高较少,炉膛辐射给过热器受热面的热量比蒸汽流量的增加所需的热量要少,因此辐射式过热器的出口汽温反而下降,对流式过热器和辐射式过热器的出口汽温对负荷变化的反应是相反的,其静态特性如下。,12,图5-1 蒸汽量变化与对流过
8、热器及辐射过热器出口汽温变化的静态特性,实际生产中,通常把两种过热器结合使用,还增设屏式过热器,且对流方式下吸收的热量比辐射方式下吸收的热量要多,因此综合而言,过热器出口汽温是随流量D的增加而升高的。动态特性如图5-2所示。,图5-2 蒸汽量变化对过热器汽温的影响,有延迟,有惯性,有自平衡能力。,13,当蒸汽流量发生扰动时,由于过热器上各点汽温是同时变化,因此过热器出口汽温变化的迟延较小,迟延时间约为20s左右。尽管蒸汽流量扰动下汽温对象的动态特性较好,但由于蒸汽负荷是决定于用户,所以不能用蒸汽流量的扰动作为控制汽温的手段。注意:蒸汽流量的扰动不能作为调节信号用。,14,()烟气量扰动下过热汽
9、温对象的动态特性,图5-3 烟气流量变化对过热汽温的影响,当燃料量、送风量或煤种等发生变化时,都会引起烟气温度和流速的变化,使延期传给过热器的热量发生变化,从而使过热汽温变化。因为沿着过热器整个长度方向上,烟气的传热是同时发生变化的,所以过热汽温的变化很快,迟延时间很小,一般为1525。,由于烟气扰动时,过热汽温的动态特性较好,因此可利用烟气侧的扰动作为控制汽温的手段,例如采用烟气再循环和改变燃烧器摆角等,但这些控制方法需要锅炉具有满足自动控制要求的结构和性能,而锅炉设计、制造及实际都有一定的困难。,15,()减温水量扰动下过热汽温对象的动态特性,图5-4 减温水量变化对过热汽温的影响,对于蒸
10、汽流量的扰动和烟气侧的扰动,过热汽温对象的动态特性虽然比较好,但前者由机组负荷决定,不能作为汽温控制手段,后者使用比较困难。因此目前常采用喷水式减温来控制汽温。,当减温水量发生扰动时,虽然减温器出口汽温产生变化,但要经过较长的过热器管道才能使出口汽温发生变化,使汽温反应的迟延很大,而且减温器离过热器出口愈远,则对象控制通道的迟延和惯性愈大。,16,因此。控制汽温的最有效方法是在过热器出口处直接进行喷水减温,但这又对过热器和汽轮机的安全运行不利。因此,喷水减温器通常装在末级过热器高温段的前面,这样既保护了过热器的高温段,同时又减少了蒸汽带水的可能性。,17,结论:在上述三种主要扰动作用下,过热汽
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