способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке градирен

Классы МПК:F28C1/00 Оросительные холодильники непосредственного контакта, например градирни
Автор(ы):, , , , , ,
Патентообладатель(и):Открытое акционерное общество "Нижнекамскнефтехим" (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2007-11-29
публикация патента:

Изобретение относится к области энергетики. Способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке градирен путем распределения нагрузки по охлаждаемой воде между градирнями в зависимости от их охладительной характеристики включает измерение температуры и объемного расхода горячей воды на входе в градирни, температуры холодной воды на выходе из градирен, температуры мокрого термометра и барометрического давления наружного воздуха, температуры мокрого термометра воздуха на выходе из градирен, давления горячей воды на входе в градирни, определение охладительной характеристики по барометрическому давлению, температуре горячей и холодной воды, температуре мокрого термометра наружного воздуха и воздуха, выходящего из градирен, вычисление среднего значения охладительной характеристики градирен, определение массового расхода горячей воды на входе в градирни по его объемному расходу, температуре и давлению и распределение суммарного массового расхода между градирнями водоблока в зависимости от отношения охладительной характеристики градирни к ее среднему значению. Измеряют скорость вращения вала вентилятора и активную электрическую мощность, потребляемую его приводом, рассчитывают массовый расход воздуха и коэффициенты зависимости активной электрической мощности и охладительной характеристики от массовых расходов воды и воздуха и определяют оптимальный расход воздуха и, с учетом измеренной скорости вращения вала, оптимальное число его оборотов путем минимизации значения активной электрической мощности при оптимальном расходе воды в градирню и при условии выполнения задания по температуре холодной воды, определяемого согласно зависимости охладительной характеристики от массовых расходов воды и воздуха. Изобретение позволяет минимизировать потребление электрической энергии. 1 з.п. ф-лы, 1 ил. способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165

способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165

Формула изобретения

1. Способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке градирен путем распределения нагрузки по охлаждаемой воде между градирнями в зависимости от их охладительной характеристики, включающий измерение температуры и объемного расхода горячей воды на входе в градирни, температуры холодной воды на выходе из градирен, температуры мокрого термометра и барометрического давления наружного воздуха, температуры мокрого термометра воздуха на выходе из градирен, давление горячей воды на входе в градирни, определение охладительной характеристики по барометрическому давлению, температуре горячей и холодной воды, температуре мокрого термометра наружного воздуха и воздуха, выходящего из градирен, вычисление среднего значения охладительной характеристики градирен, определение массового расхода горячей воды на входе в градирни по его объемному расходу, температуре и давлению и распределение суммарного массового расхода между градирнями водоблока в зависимости от отношения охладительной характеристики градирни к ее среднему значению.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что измеряют скорость вращения вала вентилятора и активную электрическую мощность, потребляемую его приводом, рассчитывают массовый расход воздуха и коэффициенты зависимости активной электрической мощности и охладительной характеристики от массовых расходов воды и воздуха и определяют оптимальный расход воздуха и, с учетом измеренной скорости вращения вала, оптимальное число его оборотов путем минимизации значения активной электрической мощности при оптимальном расходе воды в градирню и при условии выполнения задания по температуре холодной воды, определяемого согласно зависимости охладительной характеристики от массовых расходов воды и воздуха.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к способам управления процессом охлаждения оборотной воды в градирнях с естественной и искусственной тягами и может быть использовано в химической, нефтеперерабатывающей, металлургической промышленности.

Известен способ охлаждения жидкости в градирне энергетической установки, заключающийся в том, что получают факел капель жидкости с размерами частиц величиной в среднем 0,7-0,9 мм эквивалентного диаметра, причем угол отклонения оси факела капель жидкости от вертикали устанавливают не более 30° и направляют раздробленную жидкость во внутрь шахты при скорости движения жидкости в нижней части шахты 8-9 м/с (патент РФ 2168131, МПК7 F28C 1/00, опубл. 27.05.2001).

Недостатком известного способа является то, что он не предусматривает распределение нагрузок по охлаждаемой воде между градирнями и не позволяет регулировать расход воздуха в градирню на охлаждение воды.

Известен способ охлаждения жидкости в градирне, включающий подачу воды, ее распыление и теплообмен с охлаждающим воздухом, причем охлаждение ведут в активных зонах градирни, образованных потоками охлаждающего воздуха, которые не совпадают по направлению и величине со скоростью частиц распыляемой форсунками жидкости и которые получают за счет принудительного удаления воздуха из верхней части градирни (патент РФ 2228501, МПК7 F28C 1/00, опубл. 10.05.2004).

Недостатком известного способа является то, что он не позволяет определить охладительную характеристику градирни, не предусматривает регулирования расхода воды в градирню в зависимости от ее охладительной характеристики, не осуществляет регулирование расхода воздуха в градирню с учетом потребляемой электрической энергии.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту к предлагаемому изобретению является способ оптимального распределения нагрузки по нагреваемому (охлаждаемому) продукту в параллельно работающих теплообменниках (Минскер И.Н. Оперативное управление химико-технологическими комплексами: Оптимальное распределение нагрузок. - М.: Химия, 1972, с.96-108). Способ позволяет оптимально распределять охлаждаемый (нагреваемый) продукт между теплообменниками в зависимости от их охладительной характеристики, определяемой по коэффициенту теплопередачи или температуре на выходе. Способ предусматривает контроль за температурой и расходом охлаждаемого (нагреваемого) продукта на входе в теплообменники.

Недостатком данного способа является то, что он не позволяет оптимально распределять оборотную воду между градирнями, так как неточно определяет охладительную характеристику градирен, в связи с тем, что охлаждение воды в градирне осуществляется не за счет теплопередачи, а за счет испарения (примерно 80% передаваемого тепла) и за счет теплоотдачи от воды к воздуху при их контакте (примерно 20% передаваемого тепла) (Перри Дж.Г. Справочник инженера-химика. T.1. Пер. с англ. под ред. Н.М.Жаворонкова и П.Г.Романкова. - М.: Химия, 1969. - С.479). Из-за этого эффективность охлаждения оборотной воды в блоке градирен снижается. Кроме того, данный способ не предусматривает регулирование расхода воздуха в градирню.

Техническая задача изобретения заключается в минимизации потребления электрической энергии за счет повышения эффективности охлаждения оборотной воды в водоблоке, достигаемой путем более точного определения охладительной характеристики градирен, оптимального распределения охлаждаемой воды между градирнями и оптимального регулирования подачи воздуха в градирни.

Эта задача решается тем, что способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке градирен путем распределения нагрузки по охлаждаемой воде между градирнями в зависимости от их охладительной характеристики включает измерение температуры и объемного расхода горячей воды на входе в градирни, температуры холодной воды на выходе из градирен, температуры мокрого термометра и барометрического давления наружного воздуха, температуры мокрого термометра воздуха на выходе из градирен, давления горячей воды на входе в градирни, определение охладительной характеристики по барометрическому давлению, температуре горячей и холодной воды, температуре мокрого термометра наружного воздуха и воздуха, выходящего из градирен, вычисление среднего значения охладительной характеристики градирен, определение массового расхода горячей воды на входе в градирни по его объемному расходу, температуре и давлению и распределение суммарного массового расхода между градирнями водоблока в зависимости от отношения охладительной характеристики градирни к ее среднему значению.

Возможно дополнительное измерение скорости вращения вала вентилятора и активной электрической мощности, потребляемой его приводом, расчет массового расхода воздуха и вычисление коэффициентов зависимостей активной электрической мощности и охладительной характеристики от массовых расходов воды и воздуха, расчет оптимального расхода воздуха в градирни и, с учетом измеренной скорости вращения вала, оптимального числа его оборотов путем минимизации значения активной электрической мощности при оптимальном расходе воды в градирню и при условии выполнения задания по температуре холодной воды, определяемого согласно зависимости охладительной характеристики от массовых расходов воды и воздуха.

Технический результат предлагаемого изобретения поясняется примером его выполнения и чертежом, на котором изображена схема реализации.

Способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке градирен осуществляется следующим образом. Холодная оборотная вода из бассейнов градирен 1 самотеком поступает во всасывающий коллектор 2 водоблока, откуда насосами 3 подается в напорный коллектор 4 водоблока, в котором создается избыточное давление, достаточное для прокачки воды через гидравлические сети потребителей 5 и подачи в градирни 1 на охлаждение. Объемный расход горячей воды в градирни, ее температура и давление измеряются соответственно датчиками 6, 7 и 8. Параметры наружного воздуха измеряются соответственно датчиком барометрического давления 9 и температуры мокрого термометра 10. Температура мокрого термометра воздуха на выходе из градирен измеряется датчиками 11. Температура холодной воды на выходе из градирен измеряется датчиками 12. Скорость вращения вентиляторов 13 измеряется тахометрами 14, а активная электрическая мощность, потребляемая приводами 15 вентиляторов, измеряется счетчиками электрической энергии 16. Регулирование скорости вращения вентиляторов осуществляется либо частотными регуляторами 17, либо с помощью рычага гидромуфты 18. Переключение режимов управления (автоматический - автоматизированный) реализуется с помощью переключателей 19 оперативным персоналом 20. Подача горячей воды в градирни регулируется посредством исполнительных механизмов 21. Информация от датчиков расхода 6, температуры 7, 10, 11, 12, давления 8, 9, тахометров 14, счетчиков электрической энергии 16 поступает на входы блока управления 22, в котором осуществляется оптимальное распределение нагрузки по горячей воде и расчет оптимальных расходов воздуха в каждую градирню и, соответственно, скорости вращения вентилятора. Рассчитанные значения управляющих воздействий по расходу горячей воды и скорости вращения вентиляторов с выходов блока управления 22 через переключатели 19 поступают соответственно на исполнительные механизмы 21 и частотные регуляторы 17. В резервном автоматизированном режиме управления значения управляющих воздействий выдаются блоком 22 в качестве заданий оперативному персоналу 20, который устанавливает оптимальный расход горячей воды с помощью исполнительных механизмов 21 и оптимальную скорость вращения вентиляторов посредством воздействия на рычаги гидромуфт 18.

На основе информации, поступающей от датчиков 9 и 10, рассчитывается энтальпия воздуха на входе в градирни водоблока:

способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165

где способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165 - температура мокрого термометра наружного воздуха, измеряемая датчиком 10, °С;

П - барометрическое давление наружного воздуха, измеряемое датчиком 9, мм ртутного столба (мм Hg);

способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165 - парциальное давление насыщенного водяного пара при температуре мокрого термометра воздуха на входе в градирни, рассчитывается по формулам:

способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165

где способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165

Выражение (2) получено нами путем обработки табличных данных по зависимости давления насыщенного водяного пара от температуры (Перри Дж.Г. Справочник инженера-химика. Т.1. Пер. с англ. под ред. Н.М.Жаворонкова и П.Г.Романкова. - Л.: Химия, 1969. - С.475, табл.VII-2).

На основе информации, поступающей от датчиков 9 и 11 блок 22 рассчитывает энтальпию воздуха на выходе из градирни:

способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165

где способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165 - парциальное давление насыщенного водяного пара при температуре мокрого термометра воздуха на выходе из градирни, мм Hg, определяется по формулам (2) и (3) с заменой величины способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165 на способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165 ;

способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165 - температура мокрого термометра воздуха на выходе из градирни, измеряемая датчиками 11, °С.

По разности энтальпий воздуха на выходе и входе градирен и разности температур горячей и холодной воды, измеряемых соответственно датчиками температуры 7 и 12, блок 22 рассчитывает текущее массовое отношение воды и воздуха в каждой градирне:

способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165

где m - текущее отношение массовых расходов воды и воздуха в градирне;

tг - температура горячей воды на входе в градирни, измеряемая датчиками 7, °С;

tx - температура холодной воды на выходе из градирен, измеряемая датчиками 12, °С;

Энтальпия насыщаемого в градирне воздуха для каждой температуры воды t, входящей в диапазон txспособ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165 tспособ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165 tг, рассчитывается блоком 22 по формуле:

способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165

где способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165 рассчитано блоком 22 ранее по формулам (1), (2), (3);

t - температура охлаждаемой воды из диапазона t xспособ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165 tспособ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165 tг, °С.

Энтальпия насыщенного воздуха для каждой температуры воды t, входящей в диапазон t xспособ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165 tспособ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165 tг, определяется блоком 22 по выражению:

способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165

где Pнас(t) - парциальное давление насыщенного водяного пара при температуре воды t, мм Hg. Рассчитывается по формулам (2) и (3) с заменой способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165 на t.

Далее блоком 22 для каждой градирни рассчитывается текущая охладительная характеристика:

способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165

являющаяся аналогом коэффициента теплоотдачи.

Среднее значение охладительной характеристики градирен водоблока определяется в блоке 22 по формуле:

способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165

где j - номер градирни в водоблоке;

М - количество градирен в водоблоке.

Величина Ij рассчитывается для каждой градирни по формуле (8).

Массовый расход горячей воды L в каждую градирню определяется блоком 22 согласно информации, поступающей от датчиков объемного расхода воды 6, ее температуры 7 и давления 8:

способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165

где QW - объемный расход горячей воды, измеряемый датчиком 6, м3/час,

способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165 W - плотность горячей воды, зависящая от ее температуры и давления:

способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165

tW - температура горячей воды, измеряемая датчиком 7, °С;

РW - давление горячей воды, измеряемое датчиками 8, способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165 ;

L - массовый расход горячей воды в градирню, способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165 .

Формула (11) получена нами путем обработки табличных данных по зависимости плотности чистой воды от ее температуры и давления (РД 50-213-80. Правила измерения расхода газов и жидкостей стандартными сужающими устройствами. - М.: Издательство стандартов, 1982. - С.111, таблица 1).

Усредненный расход горячей оборотной воды в градирни определяется суммированием рассчитанных значений массовых расходов L в каждую градирню и делением суммы расходов на количество градирен М:

способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165

Оптимальные значения расходов воды в градирни рассчитываются блоком 22 по формуле:

способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165

где способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165 - оптимальное значение расхода воды в j градирню, способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165 .

Оптимальные значения массовых расходов воды в градирни перерасчитываются в объемные расходы и выдаются блоком 22 в качестве задания на исполнительные механизмы 21 либо непосредственно, либо через обслуживающий персонал 20. Перерасчет осуществляется по формуле:

способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165

где способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165 Wj - текущая плотность воды в j градирню, рассчитывается по формуле (11).

Нами экспериментально установлено, что величина охладительной характеристики градирни, рассчитываемая по формуле (8), зависит от массового расхода воды L и отношения массовых расходов воды к воздуху:

способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165

где а1, а2, а 3, а4 - коэффициенты модели.

В выражениях (8) и (15) все значения входящих параметров либо измерены, либо рассчитаны блоком 22, поэтому значения коэффициентов а1, а2, а3, а4 могут быть также определены.

Модель (15) является линейной относительно коэффициентов, поэтому их текущие значения определяются методом адаптивной идентификации. Расчет ведется блоком 22 по формулам:

способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165

способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165

способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165

способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165

где а1i-1, а2i-1 , а3i-1, а4i-1 - значения параметров модели (15), рассчитанные блоком 22 на прошлом i-м шаге управления;

а1i, а2i, а3i, а 4i - значения параметров модели (15), определенные на текущем i шаге управления;

(m)i - отношение массовых расходов воды и воздуха, рассчитанное по формуле (5) на текущем i шаге управления;

L - массовый расход воды в градирню, рассчитанный по формуле (10) на текущем i шаге управления;

Ii - текущее значение интеграла I, рассчитанное по формуле (8) на текущем i шаге управления;

Ip - значение интеграла I, рассчитанное исходя из модели (15) по формуле:

способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165

Начальные значения коэффициентов при i=1 а10, а20, а30, а40 выбираются экспериментально в пределах: 0,001способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165 a10способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165 0,01; 0,1способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165 а20способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165 0,95; 0,001способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165 а30способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165 0,01; 0,001способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165 а40способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165 0,95.

По рассчитанным по формуле (10) значениям массовых расходов горячей воды в градирни и по формуле (5) отношениям массовых расходов воды и воздуха блок 22 определяет массовый расход воздуха в каждую градирню:

способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165

На основании информации, поступающей от датчиков активной электрической мощности 16 и рассчитанных по формулам (10) и (21) массовых расходов воды и воздуха, блок 22 вычисляет коэффициенты математической зависимости активной электрической мощности, потребляемой приводами вентиляторов градирен, от массовых расходов воды и воздуха в градирни:

способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165

где N - активная электрическая мощность привода вентилятора, измеряемая счетчиками 16, кВт.

Модель (22) является линейной относительно коэффициентов k 1, k2, k3, поэтому их значения для каждой градирни могут быть вычислены методом адаптивной идентификации:

способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165

способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165

способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165

где k1i-1, k2i-1 , k3i-1 - значения параметров зависимости (22), определенные на прошлом i-1 шаге управления;

k1i , k2i, k3i - значения параметров зависимости (22), определенные на текущем i шаге управления;

Ni - измеренное счетчиком 16 на текущем i шаге значение активной электрической мощности;

Np - расчетное значение активной электрической мощности, равное:

способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165

где Gi, Li - рассчитанные на текущем i-шаге управления массовые расходы воздуха и воды в градирню.

Начальные значения коэффициентов при i=1 k10, k20, k30 определяются экспериментально в следующих пределах:

-1,0способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165 k10способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165 1,0; -1,0способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165 k20способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165 1,0; -1,0способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165 k30способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165 1,0.

С использованием информации о скорости вращения вала вентилятора, поступающей от тахометров 18, блок 22 рассчитывает приведенную к скорости вращения потребляемую мощность:

способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165

где n - скорость вращения вала вентилятора j градирни, измеряемая тахометрами 18, с-1;

N - измеренная счетчиком 16 j градирни активная электрическая мощность, кВт.

Далее блок 22 вычисляет оптимальный расход воздуха в каждую градирню G*. Расчет ведется путем минимизации выражения

способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165

при условии выполнения равенства

способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165

где L* - оптимальный расход воды в j градирню, вычисленный по формуле (13);

способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165 - задание по температуре холодной воды, устанавливаемое для j градирни.

Таким образом, минимальное значение активной электрической мощности, потребляемой приводом вентилятора j градирни, равно:

способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165

Соответствующая этой мощности оптимальная скорость вращения вала вентилятора j градирни рассчитывается блоком 22 в соответствии с законом вентилятора по формуле:

способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165

где Nnp - приведенная мощность, рассчитанная по формуле (27).

Оптимальное значение скорости вращения вала вентилятора выдается блоком 22 в качестве уставки частотному регулятору скорости вращения электродвигателя привода 15. В простейшем случае оперативный персонал 20 с помощью рычага гидромуфты 18 реализует рассчитанную оптимальную скорость вращения вентилятора.

Способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке градирен поясняется следующим примером.

Водоблок состоит из 2 градирен типа СК-1200. Измеренные значения технологических параметров были равны:

- барометрическое давление наружного воздуха П=745 мм Hg;

- температура мокрого термометра наружного воздуха способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165 ;

- объемные расходы воды в градирни

QW1=8000 м3/ч; QW2 =8000 м3/ч;

- температура горячей воды tг1=42°С; tг2=44°С;

- температура холодной воды на выходе из градирни tx1 =24°С; tx2=25°С;

- давление горячей воды на входе в градирни PW1=2,0 кгс/см 2; PW2=3,0 кгс/см2;

- температура мокрого термометра воздуха на выходе из градирен способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165 ; способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165 ;

- активная электрическая мощность, потребляемая электродвигателями вентиляторов, N1=558 кВт; N 2=585 кВт;

- скорость вращения вентилятора

способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165

способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165

Суммарное количество потребляемой электроэнергии

N=N1+N2=558+585=1143 кВт.

Приведенная к скорости вращения вала вентиляторов потребляемая мощность соответственно равна:

способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165

способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165

Начальные значения коэффициентов зависимостей (15) и (22) для обеих градирен были приняты равными:

a10=0,005; а20=0,5; а30=0,005; a40=0,1;

k10=0,2; k 20=0,1; k30=0,065.

Заданное значение температуры холодной воды на выходе обеих градирен равно способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165 .

Расчетные значения плотности горячей воды равны (формула 11):

способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165 W1=991,512 кг/м3, способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165 W2=990,747 кг/м3.

Массовые секундные расходы горячей воды

способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165 способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165

Энтальпия насыщенного воздуха на входе в градирню (формула 1):

способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165

Энтальпия насыщенного воздуха на выходе из градирен (формула 4) равны:

способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165 способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165

Отношения массовых расходов воды и воздуха (формула 5):

способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165

способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165

Тогда массовые расходы воздуха в градирни равны:

способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165

способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165

Охладительные характеристики градирен, рассчитанные по формуле 8 (интегрирование осуществлялось методом Симпсона с шагом 0,1°С), равны: I1=0,248; I 2=0,2.

Среднее значение охладительной характеристики

способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165

Оптимальные значения массовых расходов воды в градирни равны:

способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165

способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165

Оптимальные значения объемных расходов воды будут равны:

способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165

способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165

Скорректированные значения коэффициентов зависимостей (15) и (22) определяются следующим образом.

Для 1 градирни

способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165

способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165

способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165

способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165

способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165

способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165

способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165

способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165

способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165

Для 2 градирни

способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165

способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165

способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165

способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165

способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165

способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165

способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165

способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165

способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165

Для каждой градирни записываются выражения (28) и (29).

Для 1 градирни

способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165

Для 2 градирни

способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165

Целевая функция запишется следующим образом.

Для 1 градирни

способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165

Для 2 градирни

способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165

где 1020 - штрафной коэффициент.

Если выражение в фигурных скобках не равно 0, то целевые функции принимают очень большое значение, то есть на них накладывается «штраф».

Поиск оптимальных значений способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165 и способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165 выполним одним из методов нелинейного программирования, например методом конфигураций Хука-Дживса. (с.178-182, Шуп Т. Решение инженерных задач на ЭВМ: Практическое руководство. Пер. с англ. - М.: Мир, 1982 г.)

Начальные значения способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165 и способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165 вычисляются следующим образом.

Для 1 градирни

способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165

способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165

Для 2 градирни

способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165

способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165

Оптимальные значения способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165 и способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165 , рассчитанные методом Хука-Дживса, получились равными способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165 ; способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165

Минимальные значения активной электрической мощности, рассчитанные исходя из оптимальных значений расходов воды способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165 и воздуха способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165 , равны:

способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165

способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165

Оптимальные значения скорости вращения вентиляторов градирен определяются по формулам (31):

способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165

способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165

Суммарное количество потребляемой электроэнергии при оптимальном управлении способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165

Суммарное количество потребляемой электроэнергии при управлении по прототипу равно N=1143 кВт.

Таким образом, экономия электрической энергии составит

способ управления процессом охлаждения оборотной воды в блоке   градирен, патент № 2361165 N=1143-1135=8 кВт.

А годовая экономия электроэнергии NГ на 1 водоблоке, состоящем из 4 градирен, составит:

NГ=4·4·24·180=69120 кВт,

где 4 - экономия электрической энергии на 1 градирне, кВт;

180 - количество календарных дней в году, когда включены вентиляторы.

Таким образом, использование изобретения позволяет минимизировать потребление водоблоком электрической энергии за счет повышения эффективности охлаждения оборотной воды, достигаемой путем более точного определения охладительной характеристики градирен, оптимального распределения охлаждаемой воды между градирнями и оптимального регулирования подачи воздуха в градирни.

Класс F28C1/00 Оросительные холодильники непосредственного контакта, например градирни

комбинированная градирня с рациональной системой оборотного водоснабжения -  патент 2528223 (10.09.2014)
башенная испарительная градирня с внешним теплообменом -  патент 2527799 (10.09.2014)
электропривод вентилятора градирни -  патент 2522149 (10.07.2014)
вентиляторная градирня -  патент 2522135 (10.07.2014)
вентиляторная или башенная градирня с пароуловителем -  патент 2520697 (27.06.2014)
способ снижения водных потерь из градирни и градирня для его реализации -  патент 2519292 (10.06.2014)
аэродинамическая установка с тепловым насосом -  патент 2517981 (10.06.2014)
аэродинамическая градирня -  патент 2516986 (27.05.2014)
вентиляторная градирня -  патент 2514967 (10.05.2014)
вентиляторная градирня кочетова -  патент 2511903 (10.04.2014)
Наверх