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如何优化给水流量稳定性?

时间:2023-07-01 理论教育 版权反馈
【摘要】:图8.23给水量阶跃上升10%时再循环模式槽式DSG系统集热场主要参数动态响应图8.23所示为集热器出口工质温度响应。

如何优化给水流量稳定性?

1.给水量增加10%时再循环模式槽式DSG系统集热场各参数的动态响应

保持循环水量不变,集热器给水量增加10%时,再循环模式槽式DSG系统集热器出口工质温度、工质流量汽水分离器入口工质质量含汽率,汽水分离器出口工质流量、产水量和水位随直射辐射强度变化的响应,如图8.23所示。

图8.23 给水量阶跃上升10%时再循环模式槽式DSG系统集热场主要参数动态响应

图8.23(a)所示为集热器出口工质温度响应。由图8.23(a)可知,集热器出口工质温度延迟230s左右响应,响应趋势与位于集热器入口附近的局部太阳直射辐射强度发生变化时出口工质温度的响应趋势基本相同。

两者区别仅在初始阶段,局部太阳直射辐射强度发生变化时集热器出口工质温度微弱向下波动后再上升,而给水流量发生变化时出口工质温度在延迟后直接上升。两者响应曲线的区别是因为局部太阳直射辐射强度下降导致局部管段压力下降,而给水量增加则导致局部管段压力上升。

图8.23(b)所示为集热器出口工质流量响应。由图8.23(b)可知,集热器出口工质流量延迟150s左右响应,而后出口工质流量持续下降至最低点,再缓慢上升至逐渐稳定,响应趋势与位于集热器入口附近的局部太阳直射辐射强度发生变化时出口工质流量的响应趋势基本相同。

两者区别仅在初始阶段,局部太阳直射辐射强度发生变化时集热器出口工质流量微弱向上波动后再下降,而给水流量发生变化时出口工质流量在延迟后直接下降。

图8.23(c)~(e)所示3个响应与集热器入口局部太阳直射辐射强度发生变化时出口参数的响应趋势基本相同,区别也在于初始阶段有微弱波动。

图8.23(f)为汽水分离器水位响应。汽水分离器水位响应为高阶惯性环节和无自平衡环节的组合。

2.给水量增加10%时再循环模式槽式DSG系统汽水分离器水位传递函数(www.xing528.com)

由图8.23(f)可知,给水量阶跃扰动10%(即0.11kg/s)时汽水分离器水位响应曲线是一个无自平衡特性的多容环节,由积分环节和惯性环节串联组成。其传递函数形式为

式中:Ta为积分时间;n为串联环节个数;T0为每个串联环节的等效时间常数

Ta、n、T0可由作图法求出。其方法是:把曲线后部的直线段向下延伸,与时间(τ)轴和水位(y)轴分别相交于τa和yh,τa点所对应的y轴上的距离为ya。根据τa、yh、ya数值,可按式(8.22)~式(8.24)求出Ta、n、T0

这里根据图8.23(f)可知,τa=500s,n≈5,

由于算出的n≥3,则其传递函数可简化为

因此,该算例中汽水分离器水位的传递函数为

这里需要说明的是,由于没有INDITEP电站汽水分离器的具体数据,这里无法精确算出汽水分离器水位的动态模型,只能给出一个参考模型。

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