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低壓加熱器疏水泵出口調門控制方法、系統、存儲介質與流程

文檔(dang)序號:39436540發(fa)布(bu)日期:2024-09-20 22:37閱讀:35來(lai)源:國知局
低壓加熱器疏水泵出口調門控制方法、系統、存儲介質與流程

本發明涉及給水回熱(re),尤其(qi)是(shi)涉及一種低(di)壓加熱(re)器疏(shu)水泵出口調門(men)控制(zhi)方法、系(xi)統、存儲介質。


背景技術:

1、給水(shui)回熱(re)系(xi)統(tong)是電廠熱(re)力系(xi)統(tong)的(de)(de)核心,它的(de)(de)運行(xing)和(he)調節(jie)對機組熱(re)經濟性起著(zhu)至關(guan)重要(yao)的(de)(de)作(zuo)用,是熱(re)力循環的(de)(de)一(yi)個(ge)重要(yao)部分。它利用汽輪(lun)機高(gao)、低壓缸的(de)(de)抽汽來加(jia)熱(re)給水(shui),從而(er)減少排(pai)汽損失并提高(gao)進入鍋爐的(de)(de)給水(shui)溫度,提高(gao)電站熱(re)循環效率,加(jia)熱(re)完給水(shui)的(de)(de)蒸(zheng)汽會形成(cheng)疏水(shui),在加(jia)熱(re)器內聚集,疏水(shui)具有(you)一(yi)定(ding)的(de)(de)溫度,直接排(pai)入凝汽器會造成(cheng)一(yi)定(ding)的(de)(de)熱(re)量損失,因此通常采用低壓加(jia)熱(re)疏水(shui)泵打至低壓加(jia)熱(re)器凝水(shui)側(ce)出口的(de)(de)方式來回收疏水(shui)熱(re)量。

2、實(shi)際(ji)運行中發現(xian),低壓加熱(re)疏(shu)水泵在高負荷時頻(pin)率接近工頻(pin)運行,而疏(shu)水調整門開度卻只有(you)50%不到,存(cun)在較大的節流損失,且變頻(pin)器出(chu)力增加,線(xian)圈發熱(re)嚴重。

3、綜上,當(dang)前(qian)缺少一種低壓加(jia)熱器疏水(shui)泵(beng)出口調門控制方法,以解決或(huo)解決前(qian)述問題。


技術實現思路

1、本發明的(de)目的(de)就是(shi)為了克服上述現有技術存在(zai)的(de)缺陷(xian)而提供一種(zhong)低(di)壓加熱器(qi)疏水(shui)泵出口調門(men)控(kong)制方法、系統(tong)、存儲介質,以解決或部(bu)分解決電廠(chang)給水(shui)回(hui)熱系統(tong)中,節(jie)流損失大的(de)問題(ti)。

2、本(ben)發明的目的可以(yi)通過以(yi)下技術方案來實現:

3、本發明的一個(ge)方面,提供了一種低壓加熱器疏水(shui)泵出口調門控制(zhi)方法,包括如下(xia)步驟(zou):

4、步驟s1,向低(di)壓(ya)加(jia)熱器疏水泵出口調門發送增大(da)開度指(zhi)令;

5、步(bu)驟(zou)(zou)s2,響應于(yu)所述增大開度(du)指(zhi)令執(zhi)(zhi)行(xing)完畢(bi),獲取(qu)低壓加(jia)熱器內(nei)液位(wei)(wei)高度(du),若(ruo)當前液位(wei)(wei)高度(du)低于(yu)上一次獲取(qu)的(de)液位(wei)(wei)高度(du),執(zhi)(zhi)行(xing)步(bu)驟(zou)(zou)s3,若(ruo)當前液位(wei)(wei)高度(du)高于(yu)上一次獲取(qu)的(de)液位(wei)(wei)高度(du),執(zhi)(zhi)行(xing)步(bu)驟(zou)(zou)s4;

6、步驟s3,向低(di)壓加熱(re)器(qi)疏水泵發送降低(di)工(gong)(gong)作頻率(lv)指(zhi)令,響應于所述降低(di)工(gong)(gong)作頻率(lv)指(zhi)令執行(xing)完(wan)畢(bi),獲取低(di)壓加熱(re)器(qi)內(nei)液(ye)位高(gao)度,若當前(qian)液(ye)位高(gao)度達(da)到預設值,執行(xing)步驟s1,否則執行(xing)步驟s3;

7、步(bu)驟s4,向低(di)壓加熱器疏水泵出(chu)口調(diao)門發送減小開度指令。

8、作為優選的技(ji)術方案,應用于中負荷(he)和/或(huo)高負荷(he)情況下的發電機(ji)組。

9、作為優選的(de)技(ji)術方(fang)案(an),所述(shu)的(de)控(kong)制方(fang)法還(huan)包括如下步驟(zou):

10、步驟(zou)s5,響應(ying)于(yu)達到預設的穩定條(tiao)(tiao)件,保存當(dang)前(qian)的低壓加熱(re)器疏水(shui)泵(beng)出(chu)口調(diao)門開度(du)值,完成當(dang)前(qian)負荷條(tiao)(tiao)件下(xia)的調(diao)門開度(du)實驗。

11、作為(wei)優選的(de)技術方(fang)案,所(suo)述的(de)穩定條件(jian)為(wei)加熱器(qi)疏(shu)水泵出口調門開度(du)的(de)波動(dong)程(cheng)度(du)和/或低壓加熱器(qi)內液(ye)位(wei)高度(du)的(de)波動(dong)程(cheng)度(du)小(xiao)于(yu)預設閾值。

12、作(zuo)為優(you)選的技術(shu)方案,所述的步驟s2中,還包括(kuo):

13、若當前液位(wei)高度等于上一次(ci)獲取的(de)液位(wei)高度,則執行步驟s1。

14、本發明的另一個方面,提(ti)供了一種電廠給(gei)水回熱(re)系統(tong),包(bao)括凝汽器以及與所述凝汽器連接的至少一個低壓加熱(re)器模塊,所述低壓加熱(re)模塊包(bao)括:

15、低壓加熱器;

16、變頻疏水(shui)泵(beng),與所(suo)述低壓加熱器連接;

17、疏(shu)(shu)水調(diao)(diao)整門,與所述(shu)變頻疏(shu)(shu)水泵(beng)連接,所述(shu)疏(shu)(shu)水調(diao)(diao)整門和所述(shu)變頻疏(shu)(shu)水泵(beng)用(yong)于實現前述(shu)的(de)低壓加(jia)熱器疏(shu)(shu)水泵(beng)出口(kou)調(diao)(diao)門控制方法(fa)。

18、作為優選的(de)技術方案,所(suo)述的(de)低(di)壓加熱模塊還包(bao)括:

19、危急疏水門(men),分別與所述低壓加熱器和所述凝汽器連接。

20、作為優選的技術方(fang)案,所述的凝汽器通過凝結水泵和疏冷器與(yu)所述低壓加熱器模塊連接。

21、本發(fa)明的另(ling)一個(ge)(ge)(ge)方面(mian),提供了(le)一種(zhong)電子設備,包括(kuo):一個(ge)(ge)(ge)或(huo)多(duo)個(ge)(ge)(ge)處理(li)器(qi)以及存儲(chu)器(qi),所述存儲(chu)器(qi)內儲(chu)存有一個(ge)(ge)(ge)或(huo)多(duo)個(ge)(ge)(ge)程序(xu),所述一個(ge)(ge)(ge)或(huo)多(duo)個(ge)(ge)(ge)程序(xu)包括(kuo)用于執行前述低(di)壓加熱器(qi)疏水泵(beng)出(chu)口調門(men)控制方法的指(zhi)令。

22、本發明的(de)另一(yi)個方(fang)面(mian),提供(gong)了一(yi)種(zhong)計算機可讀存儲介質(zhi),包括供(gong)電子(zi)設備的(de)一(yi)個或多(duo)(duo)個處理器(qi)執行的(de)一(yi)個或多(duo)(duo)個程序,所(suo)述一(yi)個或多(duo)(duo)個程序包括用于執行前述低壓加熱器(qi)疏水泵出口調門控制(zhi)方(fang)法的(de)指(zhi)令。

23、與現有技術(shu)相比,本發(fa)明(ming)至少具(ju)有以下有益效果(guo)之一:

24、(1)減小(xiao)節(jie)流損失(shi)(shi):針對疏(shu)水(shui)泵(beng)(beng)頻率和疏(shu)水(shui)調(diao)整(zheng)門開(kai)度無(wu)法很好匹(pi)配,導(dao)致(zhi)節(jie)流損失(shi)(shi)大的問題,本發明(ming)通過提供一種低壓加(jia)熱(re)器(qi)疏(shu)水(shui)泵(beng)(beng)出口調(diao)門的控(kong)制(zhi)方法,在機(ji)組(zu)運行及不(bu)加(jia)裝測點(dian)的情況下實(shi)現疏(shu)水(shui)泵(beng)(beng)出口調(diao)門盡可能全開(kai)從而降低節(jie)流損失(shi)(shi)。

25、(2)提高經(jing)濟(ji)效益和環境效益:通過控制低壓加熱器疏水泵(beng)出(chu)口(kou)調門(men),在保證低壓加熱器內(nei)的(de)水位穩定的(de)前提下,以增大(da)調門(men)開度的(de)方式降低疏水泵(beng)工作頻(pin)率,從(cong)而有效減(jian)小了水泵(beng)工作耗電量,減(jian)小碳排放的(de)同時(shi)具有良好的(de)經(jing)濟(ji)效益。

26、(3)應用前景(jing)廣(guang)泛:通過實現負荷條(tiao)件下(xia)的調(diao)門開度(du)實驗并記錄不同負荷條(tiao)件下(xia)的開度(du)大小,可以進一步(bu)建立符合條(tiao)件和調(diao)門開度(du)之間的映(ying)射(she),在控制時直接根據映(ying)射(she)確定調(diao)門開度(du),進一步(bu)降低(di)能(neng)耗。



技術特征:

1.一種(zhong)低(di)壓加(jia)熱器(qi)疏(shu)水(shui)泵出口調門控制(zhi)方法,其特征在于,包括如下步驟(zou):

2.根(gen)據權利(li)要求1所(suo)述(shu)的一種低壓加(jia)熱器疏水泵出口(kou)調門控制(zhi)方法,其特征(zheng)在于,應(ying)用于中負荷(he)和/或高負荷(he)情(qing)況下的發(fa)電機(ji)組。

3.根據權利要(yao)求1所(suo)(suo)述(shu)的(de)一種低(di)壓加(jia)熱器疏水泵出口調門控制(zhi)方法,其特(te)征在于,所(suo)(suo)述(shu)的(de)控制(zhi)方法還包(bao)括如下步驟:

4.根據權利要求3所(suo)述的(de)一種低壓加熱(re)器疏(shu)水泵出口調門控制方法,其特征在(zai)于,所(suo)述的(de)穩定條件為加熱(re)器疏(shu)水泵出口調門開度(du)的(de)波動(dong)程度(du)和(he)/或低壓加熱(re)器內液位高(gao)度(du)的(de)波動(dong)程度(du)小于預設閾值。

5.根據權(quan)利要求1所述的一種低壓加熱器疏水泵出口調門控制方法,其特征在于,所述的步驟s2中,還包括:

6.一種電廠給水回熱系統,其特(te)征(zheng)在于,包括凝汽(qi)(qi)器(qi)(qi)(1)以及與所述凝汽(qi)(qi)器(qi)(qi)(1)連接的(de)至少(shao)一個(ge)低壓加(jia)熱器(qi)(qi)模(mo)塊,所述低壓加(jia)熱模(mo)塊包括:

7.根據權(quan)利要(yao)求6所述的(de)一(yi)種(zhong)電(dian)廠給水回熱(re)系統,其特征(zheng)在于,所述的(de)低壓(ya)加熱(re)模(mo)塊還包括:

8.根據(ju)權利要(yao)求6所述(shu)的一種(zhong)電廠給水(shui)回熱(re)系統,其(qi)特(te)征(zheng)在于,所述(shu)的凝汽器(1)通(tong)過凝結水(shui)泵(6)和(he)疏冷器(7)與所述(shu)低壓加熱(re)器模塊連接。

9.一種電子設(she)備,其特征在于(yu)(yu),包括(kuo):一個或多個處(chu)理器(qi)以及存儲器(qi),所述(shu)存儲器(qi)內儲存有一個或多個程序,所述(shu)一個或多個程序包括(kuo)用于(yu)(yu)執行(xing)如權利要求1-5任一所述(shu)低壓(ya)加熱器(qi)疏水泵出口調門控制方法的指令(ling)。

10.一種(zhong)計算機(ji)可讀(du)存儲(chu)介質,其(qi)特征在(zai)于(yu),包括(kuo)供電子設備的(de)一個或(huo)多個處理器執(zhi)行(xing)的(de)一個或(huo)多個程序(xu),所(suo)述(shu)一個或(huo)多個程序(xu)包括(kuo)用于(yu)執(zhi)行(xing)如權利要求1-5任一所(suo)述(shu)低壓加熱器疏水泵出口調門控制(zhi)方法的(de)指(zhi)令(ling)。


技術總結
本發明涉及一種低壓加熱器疏水泵出口調門控制方法、系統、存儲介質,方法包括如下步驟:步驟S1,向低壓加熱器疏水泵出口調門發送增大開度指令;步驟S2,響應于所述增大開度指令執行完畢,獲取低壓加熱器內液位高度,若當前液位高度低于上一次獲取的液位高度,執行步驟S3,若當前液位高度高于上一次獲取的液位高度,執行步驟S4;步驟S3,向低壓加熱器疏水泵發送降低工作頻率指令,響應于所述降低工作頻率指令執行完畢,獲取低壓加熱器內液位高度,若當前液位高度達到預設值,執行步驟S1,否則執行步驟S。與現有技術相比,本發明具有減小節流損失、提高經濟效益和環境效益等優點。

技術研發人員:程洋,朱宏欽,劉葉盛,李煒,潘皖濱,干旭東,孫文龍,趙海濱
受保護的技術使用者:華能國際電力股份有限公司上海石洞口第一電廠
技術研發日:
技術公布日:2024/9/19
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