[发明专利]一种再热冷段双回热加热器再热蒸汽流量的测定方法有效
申请号: | 201510279361.9 | 申请日: | 2015-05-27 |
公开(公告)号: | CN105043476B | 公开(公告)日: | 2017-12-19 |
发明(设计)人: | 王培红;韦思超;张骞;苏志刚;郝勇生;赵刚 | 申请(专利权)人: | 东南大学 |
主分类号: | G01F1/68 | 分类号: | G01F1/68 |
代理公司: | 南京瑞弘专利商标事务所(普通合伙)32249 | 代理人: | 杨晓玲 |
地址: | 211189 江*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | 本发明公开了一种再热冷段双回热加热器再热蒸汽流量的测定方法,利用回热加热器内冷热流体的流动及传热规律,建立了回热加热器出水温度与疏水温度随相应的抽汽压力变化加热器‑抽汽关系模型。取用抽汽管道压损率、加热器出水端差、加热器疏水端差;从电厂分散控制系统DCS的数据库中,读取主蒸汽流量、给水压力、加热器抽汽压力、抽汽温度。根据加热器流动机理和水及水蒸气性质,计算得到加热器出水温度和疏水温度。计算出水焓、疏水焓,根据加热器热量平衡,计算得到加热器对应的抽汽份额。根据高压缸流量平衡,计算得到再热蒸汽流量。避免了传统的再热蒸汽流量测算方法中,需要获得各加热器出水及疏水的压力和温度的检测需求。 | ||
搜索关键词: | 一种 再热冷段双回热 加热器 蒸汽 流量 测定 方法 | ||
【主权项】:
一种再热冷段双回热加热器再热蒸汽流量的测定方法,其特征在于:双回热加热器包括#1加热器、#2加热器及#3加热器,根据双回热加热器的已知参量和常数,通过计算得到所述加热器的出水比焓hw、疏水比焓hd,再根据加热器热量平衡计算得到相应的抽汽份额aa,最后再根据高压缸流量平衡计算得到最终的再热蒸汽份额aarh及再热蒸汽流量Drh;所述参量包括主蒸汽流量D0、给水压力pfw和加热器的抽汽压力p、抽汽温度t,所述常数包括加热器的抽汽压损率dp、出水端差dta;所述加热器的出水比焓hw、疏水比焓hd的计算方法为:1‑1)加热器壳侧的压力ps所述#1加热器、#2加热器及#3加热器的壳侧压力分别为ps1、ps2和ps3,其中ps1=p1*(1‑dp1)ps2=p2*(1‑dp2)ps3=p3*(1‑dp3)其中,p1、p2和p3分别为#1加热器、#2加热器及#3加热器的抽气侧的抽汽压力;dp1、dp2和dp3分别为#1加热器、#2加热器及#3加热器的抽气侧的抽汽压损率;1‑2)加热器壳侧压力下的饱和温度ts根据IAPWS‑IF97模型,#1加热器、#2加热器及#3加热器的饱和温度ts1、ts2和ts3分别由壳侧压力ps1、ps2和ps3确定;1‑3)加热器的出水温度tw#1加热器、#2加热器及#3加热器的出水温度tw1、tw2和tw3分别为:tw1=ts1‑dt1atw2=ts2‑dt2atw3=ts3‑dt3a其中,dt1a、dt2a、dt3a分别为#1加热器、#2加热器及#3加热器的的出水端差;1‑4)加热器的疏水温度td#1加热器、#2加热器的疏水温度td1、td2分别为:1‑4‑1)#1加热器、#2加热器有疏水冷却器,则:td1=tw2+dt1btd2=tw3+dt2b其中,dt1b、dt2b分别为#1加热器、#2加热器的疏水端差;1‑4‑2)#1加热器、#2加热器无疏水冷却器,则:td1=ts1td2=ts21‑5)加热器的出水比焓hw根据IAPWS‑IF97模型,#1、#2及#3加热器的出水比焓hw1、hw2和hw3由给水压力pfw分别与出水温度tw1、tw2及tw3确定;1‑6)加热器的疏水比焓hd根据IAPWS‑IF97模型,#1、#2加热器的疏水比焓hd由壳侧压力ps与疏水温度td确定:即hd1由壳侧压力ps1、疏水温度td1确定,hd2由壳侧压力ps2、疏水温度td2确定;所述加热器的再热蒸汽份额aarh及再热蒸汽流量Drh的计算方法为:2‑1)加热器抽气侧的抽汽比焓h根据IAPWS‑IF97模型,#1、#2加热器抽气侧的抽汽比焓h由抽汽压力p、抽汽温度t确定:即h1由抽汽压力p1、抽汽温度t1确定,h2由抽汽压力p2、抽汽温度t2确定;2‑2)加热器抽气侧的抽汽份额aa#1、#2加热器的抽汽份额aa1、aa2的计算方法为:aa1=(hw1‑hw2)/(h1‑hd1)aa2=((hw2‑hw3)‑aa1*(hd1‑hd2))/(h2‑hd2)其中,hw1、hw2、hw3分别为#1、#2、#3加热器的出水比焓;hd1、hd2分别为#1、#2加热器的疏水比焓;2‑3)再热汽份额aarh与再热蒸汽流量Drh的计算方法:aarh=1‑aa1‑aa2Drh=D0*aarh。
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