SU1249200A1 - Method of controlling power plant - Google Patents

Method of controlling power plant Download PDF

Info

Publication number
SU1249200A1
SU1249200A1 SU843814888A SU3814888A SU1249200A1 SU 1249200 A1 SU1249200 A1 SU 1249200A1 SU 843814888 A SU843814888 A SU 843814888A SU 3814888 A SU3814888 A SU 3814888A SU 1249200 A1 SU1249200 A1 SU 1249200A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
steam
compressor
boiler
power plant
engine
Prior art date
Application number
SU843814888A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Александр Борисович Архиреев
Аркадий Мордухович Гуревич
Игорь Иванович Петий
Вадим Григорьевич Пильдиш
Виталий Львович Менаховский
Original Assignee
Предприятие П/Я А-3600
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Предприятие П/Я А-3600 filed Critical Предприятие П/Я А-3600
Priority to SU843814888A priority Critical patent/SU1249200A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1249200A1 publication Critical patent/SU1249200A1/en

Links

Landscapes

  • Control Of Turbines (AREA)
  • Control Of Steam Boilers And Waste-Gas Boilers (AREA)

Description

10ten

1515

2020

2525

Изобретение относитс  к управлеию энергетической установкой, содеращей турбокомпрессорный агрегат надува высоконапорного котла, работаюего в основном на частичных режимах, апример, судового.The invention relates to the control of a power plant comprising a turbo-compressor unit for inflating a high-pressure boiler operating mainly in partial modes, for example, in a ship.

Цель изобретени  - повьшение экоомичности энергетической установки а малых и средних нагрузках котла. ри наличии потребителей отработавше- о пара двигател  компрессора.The purpose of the invention is to increase the energy efficiency of the power plant in the small and medium loads of the boiler. In the presence of consumers of exhaust-steam engine compressor.

На чертеже изображена принципиальа  схема системы, реализующей предагаемый способ.The drawing shows a schematic diagram of a system implementing the predicted method.

Энергетическа  установка содержит компрессор 1 с газотурбинным привоом 2 и добавочным паровым двигатеем 3 (например, паровой турбиной),. соединенным магистралью 4 с потребител ми отработавшего в нем пара (не показаны), высоконапорный котел 5, регул тор 6 расхода воздуха, соединенный импульсной магистралью 7- с датчиком 8 расхода воздуха в котел, блокирующее устройство 9, св занное кинематической св зью 10 с регул тором 11 давлени  пара, соединенным импульсной магистралью 12 с датчиком 13 давлени  отработавшего пара в магистрали , байпасный клапан 14, установлен-ЗО ный на трубопроводе 15, соедин ющем напорную 16 и приемную 17 магистрали компрессора, и св занный кинематической св зью 18 с клапаном 19, установленным на магистрали 20, подвод щей пар к паровому двигателю. При этом регул тор расхода воздуха и регул тор давлени  пара подключены к приводам байпасного клапана и клапана на подвод щей паровой линии к двигателю.The power plant contains a compressor 1 with a gas turbine drive 2 and an additional steam engine 3 (for example, a steam turbine) ,. connected by trunk 4 with consumers of spent steam therein (not shown), high-pressure boiler 5, air flow controller 6 connected by pulse main 7- to sensor 8 air flow into the boiler, blocking device 9 connected by a kinematic connection 10 s A steam pressure sensor 11 connected by a pulse line 12 to an exhaust pressure sensor 13 in the line, a bypass valve 14, is installed on the pipe 15 connecting the pressure 16 and the receiver 17 of the compressor line, and a kinematic connection th 18 with a valve 19 mounted on the line 20, the lead-in steam to the steam engine. In this case, the air flow regulator and the steam pressure regulator are connected to the actuators of the bypass valve and the valve on the steam supply line to the engine.

Способ осуществл ют следующим образом.The method is carried out as follows.

Производительность компрессора 1, приводимого во вращение газотурбинным приводом 2, использующим энергию отход щих из котла 5 газов, устанавливают регул тором 6 расхода воздуха в котел 5, командный сигнал к которому, включающий параметр,The capacity of the compressor 1 driven by the gas turbine drive 2, which uses the energy of the 5 gases leaving the boiler, is set by the air flow controller 6 to the boiler 5, the command signal to which, including the parameter

СоставительCompiled by

Редактор О. Головач Editor O. Golovach

В. Техред Н.ПоповичV. Tehred N.Popovich

косв духа давл пост от дindirect spirit press post from d

мощ мень вод ход кла кин уст чер а с дит рас гис ки тур рас отк обр а з шег -кос раб ленpower less water klakin usth and dit ras gis ki tour rac open

чик 12 рьш лив 35 дви к п щее тич при кае тор уве емо в к ген чен лоо вае это уст БуChik 12 rysh liv 35 move to the public tiche with kaeror uvemimo in to geno loo va it is mouth Bu

4040

4545

Заказ 4214/34 Тираж 586ПодписноеOrder 4214/34 Circulation 586 Subscription

ВНИИПИ Государственного комитета СССРVNIIPI USSR State Committee

по делам изобретений и открытий 113035, Москва, Ж-35, Раушска  наб., д..4/5for inventions and discoveries 113035, Moscow, Zh-35, Raushsk nab., d.4 / 5

Производственно-полиграфическое предпри тие, г. Ужгород, ул. Проектна , 4Production and printing company, Uzhgorod, st. Project, 4

5five

00

5five

О ABOUT

В. овичV. Ovich

косвенно характеризующий расход воздуха в котел 5, например, перепад давлений на его газовом тракте, поступает на импульсной магистрали 7 от датчика 8.indirectly characterizing the flow of air into the boiler 5, for example, the pressure drop across its gas path, enters the impulse line 7 from sensor 8.

На режимах малых нагрузок, когда мощнос.ть газотурбинного привода 2 меньше мощности, по .фебной дл  привода компрессора 1, регул тор 6 расхода воздуха закрывает байпасный клапан 14 и открывает св занный с ним кинематической св зью 18 клапан 19, устанавлива  заданный расход пара через магистраль 20 на двигатель 3, а следовательно, и заданную производительность компрессора 1. При этом расход отработавшего пара через магистраль 4 достаточен дл  снабжени  по гребителей. С увеличением нагрузки котла возрастает мощность газотурбинного привода 2, регул тор 6 расхода воздуха уменьшает степень открыти  клапана 19, уменьша  таким образом расход пара .на двигатель 3, а значит, и к потребител м отработавшего пара. Это измен ет параметр, -косвенно характеризующий расход отработавшего пара, например, его давление за двигателем 3.At low load conditions, when the power of the gas turbine drive 2 is less than the power required by the compressor compressor drive 1, the air flow controller 6 closes the bypass valve 14 and opens the valve 19 associated with it by the kinematic link 18, setting the desired steam flow through line 20 to engine 3, and consequently, the predetermined capacity of compressor 1. At the same time, the flow of exhaust steam through line 4 is sufficient to supply rowers. With an increase in the load of the boiler, the power of the gas turbine actuator 2 increases, the air flow regulator 6 reduces the opening degree of the valve 19, thus reducing the steam flow to the engine 3, and hence to the exhaust steam users. This changes the parameter — indirectly characterizing the consumption of the exhaust steam, for example, its pressure behind the engine 3.

Это изменение регистрируетс  датчиком 13 и по импульсной магистрали 12 поступает к регул тору 11, кото- рьш открытием клапана 19 восстанавливает заданное дав.ление пара за 5 двигателем 3, а значит, и его расход к потребител м. При этом блокирующее устройство 9, св занное кинематической св зью to с регул тором 11, при срабатывании последнего не допускает закрыти  клапана 19 от регул тора 6 расхода воздуха. В результате увеличиваетс  расход воздуха, подаваемого компрессором 1 по магистрали 16 в котел 5, что повьш1ает температуру генерируемого им пара (за счет увеличени  конвективной составл ющей теплообмена ) , а следовательно, увеличивает экономичность работающих на этом паре механизмов энергетической установки, БулкинThis change is registered by the sensor 13 and via the pulse line 12 goes to the controller 11, which, by opening the valve 19, restores the predetermined vapor pressure for 5 engine 3, and hence its consumption to the consumers. In this case, the blocking device 9 tied to the kinematic connection to with the regulator 11, when the latter is triggered, it prevents the valve 19 from closing the air flow regulator 6. As a result, the flow rate of air supplied by compressor 1 through line 16 to boiler 5 increases, which increases the temperature of the steam generated by it (by increasing the convective component of heat exchange) and, consequently, increases the efficiency of the power plant mechanisms operating on this pair, Bulkin

00

5five

Корректор Е. СирохманProofreader E. Sirohman

Claims (1)

СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ, содержащей компрессор наддува высоконапорного котла, путем изменения расхода пара на двигатель компрессора по сигналу, характеризующему расход воздуха в котел, отличающийся тем, что, с целью повышения экономичности энергетической установки на малых и средних нагрузках котла при наличии потребителей отработавшего пара двигателя компрессора, определяют параметр, косвенно характеризующий расход отработавшего пара к потребителям,и по этому параметру корректируют производительность компрессора.METHOD FOR REGULATING A POWER INSTALLATION containing a compressor for boosting a high-pressure boiler by changing the steam flow to the compressor engine according to a signal characterizing the air flow into the boiler, characterized in that, in order to increase the efficiency of the power plant at small and medium loads of the boiler in the presence of consumers of exhaust engine steam compressor, determine a parameter that indirectly characterizes the flow of exhaust steam to consumers, and this parameter adjusts the performance of the computer essora. бГ ns ίbg ns ί
SU843814888A 1984-11-19 1984-11-19 Method of controlling power plant SU1249200A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU843814888A SU1249200A1 (en) 1984-11-19 1984-11-19 Method of controlling power plant

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU843814888A SU1249200A1 (en) 1984-11-19 1984-11-19 Method of controlling power plant

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1249200A1 true SU1249200A1 (en) 1986-08-07

Family

ID=21147652

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU843814888A SU1249200A1 (en) 1984-11-19 1984-11-19 Method of controlling power plant

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1249200A1 (en)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР 1163045, кл. F 04 D 27/00, 1983. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4572110A (en) Combined heat recovery and emission control system
US6301895B1 (en) Method for closed-loop output control of a steam power plant, and steam power plant
US6128895A (en) Steam cooling apparatus for gas turbine
US5727377A (en) Method of operating a gas turbine power plant with steam injection
JP2747543B2 (en) Method of operating a steam turbine device at low load level
SU1249200A1 (en) Method of controlling power plant
JPS6239656B2 (en)
JP2005214047A (en) Combined cycle power generation plant and method of operating the same
JPS6149486B2 (en)
SU1163045A1 (en) Method of controlling capacity of high-pressure boiler supercharging compressor
JP2656352B2 (en) Coal gasification power plant
KR100201587B1 (en) Evaporation reduction economizer system of power generating waste heat recovery boiler
SU1094971A1 (en) Power plant
JP2554099B2 (en) Control device for combined cycle power plant
SU983322A1 (en) System for controlling supercharging compressor of high pressure boiler
JPH09105503A (en) Method and apparatus for controlling steam temperature of combined cycle plant
JPH07286703A (en) Pressurized fluidized-bed boiler composite power plant and operating method therefor
JPH04252807A (en) Steam turbine power generation plant
JPS6236124B2 (en)
JP2549190B2 (en) Combined Cycle Power Plant Controller
SU853120A1 (en) Method of controlling heat generating turbine
SU1553738A1 (en) Method of attaining peak power of power generation unit
SU848710A1 (en) Automatic regulating system for steam-gas unit
SU1179009A1 (en) Method of regulating recovery boller steam rating
JPH01308A (en) How to operate a combined cycle power plant