×
20.03.2016
216.014.c59f

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЕЛИЧИНЫ pH ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ ВОДЫ КОНТУРА ОХЛАЖДЕНИЯ СТАТОРА ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРА ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Использование: для автоматического регулирования величины рН циркуляционной воды контура охлаждения статора электрогенератора паровой турбины. Сущность изобретения заключается в том, что изменяют подачу щелочи в циркуляционную воду, организуют линию рециркуляции после фильтра через дозировочный бачек с регулировочным краном на всас циркуляционного насоса, измеряют удельную электропроводность в потоке пробы циркуляционной воды до входа в обмотку статора, имеющую функциональную зависимость с концентрацией дозируемой щелочи и с величиной рН циркуляционной воды, которую используют в структуре системы автоматического регулирования для расчетного определения нижнего и верхнего пределов значений электропроводности, по которым формируют команду на открытие или закрытие регулировочного крана на линии рециркуляции. Технический результат: обеспечение возможности поддержания высокой точности заданной величины рН циркуляционной воды контура охлаждения статора электрогенератора паровой турбины. 1 ил., 2 табл.
Основные результаты: Способ автоматического регулирования величины pH циркуляционной воды контура охлаждения статора электрогенератора паровой турбины путем изменения подачи щелочи в циркуляционную воду, включающий использование в структуре системы автоматического регулирования функциональной зависимости pH от концентрации дозируемой щелочи, отличающийся тем, что организуют линию рециркуляции после фильтра через дозировочный бачек с регулировочным краном на всас циркуляционного насоса, измеряют удельную электропроводность в потоке пробы циркуляционной воды до входа в обмотку статора, имеющую функциональную зависимость с концентрацией дозируемой щелочи с величиной pH циркуляционной воды, которую используют в структуре системы автоматического регулирования для расчетного определения нижнего и верхнего пределов значений электропроводности, по которым формируют команду на открытие или закрытие регулировочного крана на линии рециркуляции.

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано в оборотных системах водяного охлаждения статора электрогенератора с приводом от паровой турбины на энергоблоках ТЭС и АЭС.

Известен способ измерения рН среды путем измерения ЭДС пары электродов, контактирующих с контролируемым раствором, для автоматического определения значений рН в широких пределах (7,5-13,0) (авторское свидетельство СССР №123751, МПК G01N 27/416, 1959 г.).

Недостатком способа является невозможность его использования для предельноразбавленных растворов в слабощелочной и слабокислой среде при протоке пробы.

Известен «Способ и устройство для измерения рН слабощелочных растворов» (Патент на изобретение РФ №2456578, МПК G01N 21/27, 2012 г.) экстраполяцией спектрофотометрических измерений от многих чувствительных элементов - индикаторов рН, в котором сначала посредством индикаторов, контактирующих с раствором и имеющих известную величину рН, строят калибровочную кривую, а затем измеряют рН испытуемого раствора, используя калибровочную кривую.

Недостатком указанного способа является использование многочисленных колориметрических индикаторов рН и измерения рН - отклика колориметром или спектрофотометром, что в условиях оперативного химического контроля качества пара, конденсата пара и питательной воды энергоблока ТЭС и АЭС с протоком проб представляется малопригодным.

Известен «Способ автоматического регулирования величины рН водных растворов» (патент на изобретение РФ №2284048, МПК G05D 21/00, C02F 1/66, C02F 103/06, 2006 г.), принятый за прототип, путем изменения подачи кислоты или щелочи в реакторы - смесители включает использование в структуре автоматической системы регулирования в качестве регулируемой величины и величины задания - линеаризованной обратной функции нелинейной зависимости величины рН от концентрации кислоты или щелочи.

Недостатком указанного способа является невозможность обеспечить заданную точность поддержания рН в диапазоне 7,0-9,0 в предельно разбавленном малобуферном водном растворе, каким является циркуляционная вода контура охлаждения статора электрогенератора энергоблока ТЭС и АЭС.

Технический результат заключается в создании способа, позволяющего обеспечить высокую точность поддержания заданной величины рН циркуляционной воды контура охлаждения статора электрогенератора паровой турбины.

Технический результат достигается тем, что в способе автоматического регулирования величины рН циркуляционной воды контура охлаждения статора электрогенератора паровой турбины путем изменения подачи щелочи в циркуляционную воду, включающем использование в структуре системы автоматического регулирования функциональной зависимости рН от концентрации дозируемой щелочи, организуют линию рециркуляции после фильтра через дозировочный бачек с регулировочным краном на всас циркуляционного насоса, измеряют удельную электропроводность в потоке пробы циркуляционной воды до входа в обмотку статора, имеющую функциональную зависимость с концентрацией дозируемой щелочи и с величиной рН циркуляционной воды, которую используют в структуре системы автоматического регулирования для расчетного определения нижнего и верхнего пределов значений электропроводности, по которым формируют команду на открытие или закрытие регулировочного крана на линии рециркуляции.

На чертеже представлена схема контура охлаждения статора электрогенератора паровой турбины, поясняющая сущность заявляемого способа.

Контур охлаждения статора электрогенератора паровой турбины содержит напорную линию, включающую циркуляционный бак 1, насос 2, теплообменник 3, фильтр 4, обмотки статора электрогенератора 5. Линия рециркуляции, расходом не более 0,005% от расхода циркуляционной воды, организована в контуре после фильтра 4 через запорный кран 6, дозировочный бачек 7 и регулировочный кран 8 на всас насоса 2. Поступающая в циркуляционную воду щелочь из дозировочного бачка 7 повышает величину рН и удельную электропроводность, которую измеряют датчиком 9, соединенным через систему автоматического регулирования 10, с регулировочным краном 8. Дозировочный бачек 7 снабжен кранами 11 и 12.

Способ реализуется следующим образом. Вода из циркуляционного бака 1 насосом 2 прокачивается через теплообменник 3, где охлаждается, и через фильтр 4 подается на охлаждение обмоток статора электрогенератора 5 и возвращается в циркуляционный бак 1. С напорной линии после фильтра 4 трубопроводом малого диаметра с запорным краном 6 вода подается на дозировочный бачок 7, объемом 0,1-0,2 м3, загруженный раствором щелочи 1-2%-ной концентрации. Откуда вытесняет малое количество щелочи через открытый регулировочный кран 8 на всас насоса 2. Запорный кран 6 открыт в рабочем режиме и закрыт в режиме перегрузки дозировочного бачка 7 щелочью. В режиме перезагрузки дозировочного бачка 7 через кран 11 отводят воздух, кран 12 используют для слива из дозировочного бачка 7 бачка воды и заполнения его раствором щелочи. Регулировочный кран 8 открывается и закрывается автоматически по команде системы автоматического регулирования 10. Поступающая в циркуляционную воду щелочь повышает величину рН и удельную электропроводность, которая измеряется датчиком 9, сигнал от которого с заданной дискретностью поступает в систему автоматического регулирования 10, где формируется сигнал на открытие или закрытие регулирующего крана 8.

Взаимосвязь величины рН и удельной электропроводности циркуляционной воды определяется из следующего:

, при или

Удельная электропроводность χ складывается из удельных электропроводностей конденсата χконд и щелочи χNaOH

Согласно уравнению электропроводности

или в нашем случае:

где λNaOH - эквивалентная электропроводность NaOH, при 25°С в предельно разбавленном водном растворе, равная 248,4 Ом-1·см2·экв-1.

Тогда при t=25°С, получим

Так как , моль/дм3, то получим

Тогда,

И, обратно,

Здесь, χ измерена в См/см, концентрация ионов водорода - в моль/дм3.

Согласно циркуляра Ц10/85(Э) (Об организации водно-химического режима системы охлаждения обмоток статоров турбо- и гидрогенераторов / М. СПО ОРГРЭС. 1985) величина рН циркуляционной воды системы охлаждения обмоток статора электрогенератора нормируется в пределах 8,0-9,0 (8,5±0,5). Тогда, нижний предел нормируемой величины рН определяется выражением

или при измерении удельной электропроводности в мкСм/см

Верхний предел нормируемой величины рН определяется выражением

При измеренных значениях удельной электропроводности χ циркуляционной воды ниже или равных χн система автоматического регулирования 10 дает команду на открытие регулировочного крана 8, при значениях χ равных или больших χв - на закрытие регулировочного крана 8. Частота открытия-закрытия регулировочного крана 8 зависит от концентраций NaOH в дозировочном бачке 7 и пропускной способности регулировочного крана 8. По мере вытеснения щелочи из дозировочного бачка 7 водой происходит разбавление щелочи, и периоды открытия регулировочного крана 8 увеличиваются, а отсутствие увеличения электропроводности циркуляционной воды при открытом регулировочном крана 8 свидетельствует об отсутствии щелочи и необходимости перезарядки дозировочного бачка 7 раствором щелочи, для чего используются краны 11 и 12 при закрытых запорном кране 6 и регулировочном кране 8.

Ниже приведены примеры осуществления способа.

Пример 1.

В табл. 1 приведены результаты анализа циркуляционной воды систем охлаждения обмоток статоров электрогенераторов (СОСГ) энергоблоков №№3, 4, 5 Конаковской ГРЭС.

Значения рН циркуляционной воды находятся на пределе нормы, временами выходят за нижний предел. Дозировка NaOH по предлагаемому способу обеспечит устойчивое регулирование рН при среднем значении χконд=0,55 мкСм/см в пределах удельной электропроводности (формулы 7 и 8), равных

χн=0,8 мкСм/см, χв=3,0 мкСм/см.

При измеренных значениях χ циркуляционной воды ниже или равных 0,8 мкСм/см система автоматического регулирования 10 дает команду на открытие регулировочного крана 8, при значениях χ равных или больших 3,0 - на закрытие регулировочного крана 8.

Текущие значения рН циркуляционной воды, вычисленные по формуле (5) на основании измеренных значений электропроводности, приведены в табл. 2.

Значения рН, измеренные промышленными автоматическими рН-метрами в водах типа конденсата и циркуляционной воды, характеризуются невысокой точностью и воспроизводимостью, особенно, при уменьшении рН от 8,5 до 7,5 единиц рН. Это подтверждается данными табл. 2. Приведенное обстоятельство не позволяет использовать промышленные рН-метры в системах автоматического регулирования рН малобуферных предельноразбавленных водных растворов, какими является и циркуляционная вода контура охлаждения статора электрогенератора.

Способ автоматического регулирования величины pH циркуляционной воды контура охлаждения статора электрогенератора паровой турбины путем изменения подачи щелочи в циркуляционную воду, включающий использование в структуре системы автоматического регулирования функциональной зависимости pH от концентрации дозируемой щелочи, отличающийся тем, что организуют линию рециркуляции после фильтра через дозировочный бачек с регулировочным краном на всас циркуляционного насоса, измеряют удельную электропроводность в потоке пробы циркуляционной воды до входа в обмотку статора, имеющую функциональную зависимость с концентрацией дозируемой щелочи с величиной pH циркуляционной воды, которую используют в структуре системы автоматического регулирования для расчетного определения нижнего и верхнего пределов значений электропроводности, по которым формируют команду на открытие или закрытие регулировочного крана на линии рециркуляции.
СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЕЛИЧИНЫ pH ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ ВОДЫ КОНТУРА ОХЛАЖДЕНИЯ СТАТОРА ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРА ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-29 из 29.
10.04.2015
№216.013.3a29

Магнитожидкостное уплотнение немагнитного вала пс-40

Изобретение относится к уплотнительной технике и может применяться в машиностроении для уплотнения немагнитных валов. В магнитожидкостном уплотнении немагнитного вала, содержащем магнитную жидкость и магнитную систему, выполненную из постоянного магнита и втулки из магнитопроводящего материала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002546377
Дата охранного документа: 10.04.2015
27.07.2015
№216.013.67de

Сухой концентрат магнитной жидкости и способ его получения

Изобретение относится к сухому концентрату магнитной жидкости, содержащему высокодисперсные частицы железосодержащего окисного соединения и поверхностно-активное вещество. При этом в качестве поверхностно-активного вещества используют бензолсульфиновую кислоту, при следующем соотношении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558143
Дата охранного документа: 27.07.2015
10.08.2015
№216.013.6bd4

Способ определения скольжения ротора асинхронного электродвигателя по току статора

Изобретение относится к области эксплуатации асинхронных электродвигателей и может быть использовано для определения величины скольжения электродвигателя. В способе определения скольжения ротора асинхронного электродвигателя, включающем оценку величины скольжения ротора, цифровую регистрацию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559162
Дата охранного документа: 10.08.2015
20.08.2015
№216.013.6f3f

Гарнитура гребня питателя для переработки длинноволококнистых материалов

Изобретение относится к текстильной промышленности, в частности к технологическому процессу предварительной переработки длинноволокнистых материалов на питателе, а также при переработке отходов текстильного производства. В гарнитуре гребня питателя для переработки длинноволокнистых материалов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560049
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.01.2016
№216.013.a353

Способ определения ph малобуферных предельно разбавленных водных растворов типа конденсата

Использование: для автоматического контроля водного теплоносителя на ТЭС и АЭС. Сущность изобретения заключается в том, что способ включает последовательные операции подготовки проточной пробы путем охлаждения пробы до 10-50°C и понижения давления до атмосферного, кондуктометрического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573453
Дата охранного документа: 20.01.2016
20.01.2016
№216.013.a3dd

Магнитожидкостный вариометр

Изобретение относится радиотехнике и электротехнике и предназначено для плавной настройки контуров. Магнитожидкостный вариометр содержит катушку, выполненную из одножильного или многожильного изолированного провода. Катушка установлена в емкости с магнитной жидкостью с возможностью перемещения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573591
Дата охранного документа: 20.01.2016
20.01.2016
№216.013.a3e1

Устройство для дистанционной защиты линии электропередачи с ответвлением

Использование: в области электротехники. Технический результат - повышение чувствительности дистанционной защиты. Устройство для дистанционной защиты линии электропередачи содержит измерительный орган сопротивления, выход которого подключен к входу органа выдержки времени, соединенного с входом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573595
Дата охранного документа: 20.01.2016
10.02.2016
№216.014.c3b9

Система управления теплоотражающими экранами оконного блока

Изобретение относится к автоматизированным системам управления теплоотражающими экранами в жилых и общественных зданиях и наружных светопрозрачных ограждениях. Система управления теплоотражающими экранами включает электропривод, инфракрасный импульсный датчик-излучатель, инфракрасный импульсный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574997
Дата охранного документа: 10.02.2016
27.03.2016
№216.014.c719

Способ управления количеством транспортируемого в свободном состоянии текстильного материала в технологической машине непрерывного действия

Изобретение относится к области текстильной промышленности и может быть использовано для автоматизации технологических процессов обработки текстильных материалов. При осуществлении способа управления количеством транспортируемого в свободном состоянии текстильного материала в технологической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578532
Дата охранного документа: 27.03.2016
Показаны записи 31-32 из 32.
20.06.2018
№218.016.64f5

Лабораторная установка обратного осмоса и химического обессоливания

Изобретение относится к специальному оборудованию, предназначенному для обучения студентов вузов и колледжей техническим дисциплинам. Лабораторная установка обратного осмоса и химического обессоливания включает стол с горизонтальной и вертикальной установочными поверхностями, на которых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658020
Дата охранного документа: 19.06.2018
01.07.2018
№218.016.6994

Способ калибровки ph-метров

Изобретение может быть использовано на тепловых и атомных электрических станциях в сверхчистых водах типа конденсата и питательной воды энергоблока. В способе калибровки рН-метров, заключающемся в дозировании корректирующего реагента - вещества, изменяющего рН среды, в частности аммиака, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659333
Дата охранного документа: 29.06.2018
+ добавить свой РИД