一种计算机辅助的燃煤电厂水平衡管理方法

文档序号:6298511阅读:306来源:国知局
一种计算机辅助的燃煤电厂水平衡管理方法
【专利摘要】本发明公开了一种用于计算机辅助的燃煤电厂水平衡管理方法,属于水平衡控制领域,本发明根据建立的各子系统排水梯级利用平衡图和机组的情况,自动计算各用水子系统用量控制指导值,并根据监控水系统水量数据,判断各用水系统的水量是否优化,发布各用水系统控制补水和排放水量的及时指令,控制各用水系统水量,达到水系统水量的动态平衡,本发明运行稳定,有很强的防错、抗错能力;便于维护,能够提高控制精度并且显著减轻工作人员的劳动强度。
【专利说明】一种计算机辅助的燃煤电厂水平衡管理方法
【技术领域】
[0001]本发明属于水平衡控制领域,特别是涉及一种用于燃煤电厂的水平衡控制方法。【背景技术】
[0002]水作为工业生产中的原料和载体,在任一用水单元存在着水量的平衡关系,通过对用水单元实际测试,确定其各用水参数的水量值,根据其平衡关系分析用水合理程度,称之为水量平衡测试。开展燃煤电厂水平衡测试工作,绘制全厂的水平衡图,确定影响电厂水平衡的关键环节和关键节点,制定相应的处理措施,对实现节水管理具有重要的作用。
[0003]当机组长期处于满负荷稳定运行状态下,水系统的平衡控制是很容易实现的。但对当前全国很多电厂而言,由于外部电量调度等方面原因,变负荷或低负荷运行工况是非常普遍。按常理,变负荷或低负荷运行条件下,全厂总用水量会相应减少,水量平衡应作相应调整,但实际情况由于设计、管理和运行控制等方面原因而未能同步调整。显然,现有的由人工管控的燃煤电厂水平衡管理方法由于燃煤电厂的取、用、排、耗水系统非常复杂,目前普遍采用人工分析化验、人工进行补水和排污的粗放管控模式,且各水源水质差异很大,相对补水量不固定,因此人工监测和人工排污补水控制无法做到精细化控制,很难达到节水的要求。
[0004]为了节约用水,规范燃煤电厂用水路线,合理控制燃煤电厂补水量,达到既满足发电量的用水需要,又尽量地少用水、少排水的目的,实现电厂用水量控制自动化。就需要统计电厂用水各子系统用水量及总用水量数据,汇总数据信息,根据需求生成统计报表,实现电厂节水管理自动化。

【发明内容】

[0005]有鉴于现有技术的上述缺陷,本发明所要解决的技术问题是提供一种能够实现精细化控制的用于燃煤电厂的水平衡控制方法。
[0006]为实现上述目的,本发明提出了一种计算机辅助燃煤电厂水量平衡管理方法,包括如下步骤:
步骤一、系统初始化,设定基本运行参数,计算水系统水量最优值;
步骤二、采集各用水系统水量;
步骤三、判断各用水系统水量是否大于或小于水量最优值;当所述用水系统水量大于或小于水量最优值时,执行步骤四;当用水系统水量等于最优值时,系统发出指令给补水阀控制其关闭,使得系统水量维持平衡;
步骤四、判断所述水量是否大于或小于水量最优值;当所述水量大于水量最优值时,调小系统补水水阀门开度,调大排水阀门开度;当所述水量大于小于系统水量最优值时,调小系统进口阀门开度,调大系统排水阀门开度,维持水量平衡;
步骤五、判断是否接收到中断信号;当未接收到中断信号时,返回执行步骤二 ;当接收到中断信号时,控制结束。[0007]根据本发明的一个方面,步骤二中,各用水系统水量包括:系统总用水量、取水量、循环水系统补充水量、排污水量、燃煤系统用水量、冲灰系统用水量、脱硫系统用水量、化学水系统补排水量、锅炉补给水系统补排水量、凝结水精处理系统补排水量。
[0008]根据本发明的一个方面,系统总用水量最优值的获取步骤具体为:
设定总用水量为Q2 ,『为发电机组额定功车为用水系数,0.12≤t i≤1.0 ;计
【权利要求】
1.一种计算机辅助燃煤电厂水量平衡管理方法,其特征在于,包括如下步骤: 步骤一、系统初始化,设定基本运行参数,计算水系统水量最优值; 步骤二、采集各用水系统水量; 步骤三、判断各用水系统水量是否大于或小于水量最优值;当所述用水系统水量大于或小于水量最优值时,执行步骤四;当用水系统水量等于最优值时,系统发出指令给补水阀控制其关闭,使得系统水量维持平衡; 步骤四、判断所述水量是否大于或小于水量最优值;当所述水量大于水量最优值时,调小系统补水水阀门开度,调大排水阀门开度;当所述水量大于小于系统水量最优值时,调小系统进口阀门开度,调大系统排水阀门开度,维持水量平衡; 步骤五、判断是否接收到中断信号;当未接收到中断信号时,返回执行步骤二 ;当接收到中断信号时,控制结束。
2.如权利要求1所述的计算机辅助燃煤电厂水量平衡管理方法,其特征在于: 步骤二中,各用水系统水量包括: 系统总用水量、取水量、循环水系统补充水量、排污水量、燃煤系统用水量、冲灰系统用水量、脱硫系统用水量、化学水系统补排水量、锅炉补给水系统补排水量、凝结水精处理系统补排水量。
3.如权利要求2所述的计算机辅助燃煤电厂水量平衡管理方法,其特征在于: 系统总用水量最优值的获取步骤具体为: 设定总用水量为?Τ为发电机组额定功率,念I为用水系数,0.12 ^ 1.0 ;计算Qs =3W_%得出总用水量最优值。
4.如权利要求2所述的计算机辅助燃煤电厂水量平衡管理方法,其特征在于: 取水量最优值的获取步骤具体为: 设定取水量为&,总用水量为βζ,JT为发电机组额定功率:为用水系数,0.12^k! ( 1.0;计算g2 = 3600?,得出所述总用水量;计算& =(〗+ 5%-.ιο%)ρΣ得出取水量最优值。
5.如权利要求2所述的计算机辅助燃煤电厂水量平衡管理方法,其特征在于: 蒸发水量最优值的获取步骤具体为: 设定蒸发水量为a , Qr为循环水量,4为蒸发损失率,尤为蒸发系数,0.0008 ^(0.0016 ;ΔΤ为给定的温差值,计算
6.如权利要求2所述的计算机辅助燃煤电厂水量平衡管理方法,其特征在于: 飞溅损失量最优值的获取步骤具体为: 设定飞溅损失量为a , Qr为循环水量,k2为飞溅损失水率,0.05 ^ 1.5 ;计算
7.如权利要求2所述的计算机辅助燃煤电厂水量平衡管理方法,其特征在于: 补充水量最优值的获取步骤具体为:设定补充水量为Q微,N为给定的浓缩倍率,设定蒸发水量为a , a为循环水量, 力蒸发损失率,k为蒸发系数,0.0008 ( t ( 0.0016 为给定的温差值,计算
…、发水里,计算
8.如权利要求2所述的计算机辅助燃煤电厂水量平衡管理方法,其特征在于: 排污水水量最优值的获取步骤具体为: 设定排污水水量为Cw, N为给定的浓缩倍率,设定蒸发水量为Qv, α为循环水量,及为蒸发损失率,Z为蒸发系数,0.0008 ^ K ^ 0.0016 ; AT为给定的温差值,计算β、.= QrPs = QrJf χ AT>:100%得出蒸发水量;设定込为飞溅损失量,为飞溅损失水率,0.05≤^≤1.5 ;计算&得出飞溅损失量;计算
9.如权利要求2所述的计算机辅助燃煤电厂水量平衡管理方法,其特征在于: 运煤系统水量的获取步骤具体为: 设定运煤系统水量为β,,设定煤粉系统套数为煤粉系统处理为a,加湿后煤表面含水率为毛,8%≤名(10%,煤原始表面含水率为名(3、%),计算 得出煤粉增湿水量; 设定煤场喷洒水量为Qw,喷洒次数为m,喷洒强度力 0.002m3/m2 ^ g ^ 0.004m3/m2,喷洒面积为α ,喷洒不均匀系数为 k=1.2,计算得出煤场喷洒水量最优值; 设定冲洗水供水量为 ,单位面积每次的冲洗水量为备,冲洗面积为《?,冲洗时间为I,0.5h ( lh,计算込=gxa/t得出冲洗水供水量最优值; Sx——单位面积每次的冲洗水量(推荐平均值宜为gx=0.01mVm2),m3/m2设定湿式除尘器用水量为G ,湿式除尘器台数为.u ,换水次数为? 为正整数,除尘器的水容积为「,修正系数为Z , 1.10≤A ( 1.200,计算Qy =臓VK得出湿式除尘器用水量最优值; 计算込:+Qxp +Qr +Qh得出运煤系统水量。
10.如权利要求2所述的计算机辅助燃煤电厂水量平衡管理方法,其特征在于: 冲灰水系统水量最优值的获取步骤具体为: 设定冷却用水量为Gi,锅炉每小时排渣量为Gs ,锅炉炉膛排渣口面积为』,冷却水进


水温度为f,冷却水溢流水温度为f,计算
【文档编号】G05D7/06GK103631278SQ201310690874
【公开日】2014年3月12日 申请日期:2013年12月17日 优先权日:2013年12月17日
【发明者】王旭东, 张占梅, 李锐, 杨运平, 毛彦霞 申请人:重庆远达水务有限公司
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