Tepelné elektrárny a teplárny

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

V knize jsou probrány základy obecné energetiky, teorie tepelné energetiky a schémata jaderných a tepelných elektráren spalujících klasická paliva. Značná pozornost je věnována provozním otázkám, teplárenství a centralizovanému zásobování teplem. Jsou popsány druhy vodních a palivových hospodářství, odstraňování tuhých zbytků a vliv elektrárny na životní prostředí. Kniha je zaměřena na řešení celkové koncepce výrobního bloku velkých elektráren a tepláren. Publikace je určena pracovníkům v elektrárnách a teplárnách, v projekčních a výzkumných ústavech, ve výrobních a montážních organizacích, v centrálních orgánech a rovněž studentům vysokých škol.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jaroslav Kadrnožka

Strana 415 z 610

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
2 Regulace podtlaku ohništi Regulace podtlaku ohništi udržovat rovnováhu mezi přívodem vzduchu odvodem spalin vznikajících spalováním. tohoto hlediska měl odvod spalin ovládat stejného signálu jako přívod vzduchu.3.). V obvodu regulátorem P*) nebo vzniká trvalá regulační odchylka. Odvod spalin se však zpravidla reguluje podle podtlaku ohništi. jednodu­ chém regulačním obvodu možno použít regulátor typu PI, nebo PID. Hlavní regulovanou veličinou tlak páry výstupu kotle. Akční člen (AČ) výstupní částí regulátoru, jež přes pohon ovládá regulační orgán (ventil, klapku, podávač atd. Tyto nedostatky odstraňuje regulační obvod znázorněný obr.11. ll-3 c). ll-3a). Samostatně jich však nelze použít, protože reagují jen rychlost změny regulované veličiny, její velikost. U derivačních regulátorů (derivačních členů odpovídá každé rychlosti změny regulované veličiny určitá poloha regulačního orgánu Derivační členy urychlují činnost regulátoru zkracují regulační proces. *) proporcionálních regulátorů (P) odpovídá každé hodnotě regulované veličiny určitá poloha regulačního orgánu /j. . Regulovanou veličinu však udržují požadované hodnotě určitou odchylkou, proto se mohou použít jen tam, kde přípustné určité kolísání regulované veličiny. Tato odchylka odstranit použitím integrační složky nebo PID regulátorů. Při spalování tuhých paliv používá vesměs rozvětvených jednoparametrových obvodů [4]. S proporcionálním nebo integračním regulátorem (PD, PID však derivační člen zkvalitňuje průběh celé regulace. U integračních regulátorů (I) odpovídá každé hodnotě regulované veličiny určitá rychlost změny polohy pohonu regulačního orgánu fi q>d r Integrační regulátory odstraňují úplně odchylku regulované veličiny, proto jich používá všude tam, kde třeba regulovanou veličinu udržovat přesně žádané hodnotě. Změny výkonu kotle dosahuje změnou množství paliva (hmotnostního toku paliva), které akční veličinou.3. Naopak při poruše strany paliva dojde zvětšení přechodné regulační od­ chylky, neboť signál množství páry přechodně původní poruchu zvětší. Jednoduchých regulačních obvodů používá kotlů plynné nebo kapalné palivo, nichž nevyskytují poruchy přívodu paliva (obr. 11. ll-3 který zajišťuje udržování tlaku páry výstupu kotle bez trvalé regulační odchylky vhodný pro bloky regulující frekvenci síti, kterých současně vyskytují poruchy v přívodu paliva.1 Regulace parního výkonu Regulace parního výkonu kotle zajistit rychlé přizpůsobení výkonu kotle spotřebě páry. rQcp Proporcionální regulátory patří konstrukčně mezi nejjednodušší přístroje spojitým charakterem regulace. jednoparametrového regulačního obvodu měřením parního výkonu lze dosáhnout toho, při použití regulátorů nebo PD, které mají dobré sta­ bilizační vlastnosti, trvalá regulační odchylka rovná nule (obr.1. Měřením parního výkonu jeho zavedením regulačního obvodu zmenší i přechodná regulační odchylka vznikající při změně množství odebírané páry.1