熱井是凝汽器下部收集凝結水的集水井。全稱“凝汽器熱井”,俗稱“熱水井”。安裝在汽輪機表面式凝汽器底部的一種直立圓筒狀部件。用以匯集由大量乏汽連續冷凝而生成的主凝結水。因外形似水井,故名熱井。
凝汽器熱井水位的準確測量對于機組的安全經濟運行極為重要,在機組啟、停過程中, 運行參數變化較大,對水位的嚴密監視顯得更為重要。針對以往業主提出的凝汽器熱井液位測量方案存在的問題,結合華能威海三期凝汽器熱井液位自動調節系統,本文在此探討凝汽器熱井液位測量方案和熱井水位的控制策略。
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設置凝汽器水位控制器參數時,由于水位響應遲延較大,超調量較大, 再由于對象慣性較大, 積分調整時間長, 反映到實際過程中,凝汽器補水調節閥開度變化幅度大,水位的調整波峰多,衰減穩定周期長。為解決此問題, 根據凝汽器補水調節閥閥門開度對水位的擾動試驗, 閥門開度增量與水位純延遲時間和上升速度的乘積之間存在線性定量關系,即水位偏差與閥位偏差的定量關系,框圖中K 值根據此計算所得。控制器比例增益設置為1,積分參數按照常態設置,該方案的控制結果將閥門衰減振蕩波峰縮減為1 ~2個,凝汽器補水調節閥的動作頻率大幅度減少,有效縮短了水位的調整振蕩過程,同時改善了被控變量和控制變量的品質。由于實際定值里包含了閥位的初始位置值,該方案的水位實時參數與定值之間會存在一個恒差, 適用于被控變量可長期有差, 控制準確度要求不大的系統。此恒差經驗證不大于3 mm,可以滿足系統控制精度要求。
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松散巖類空隙水僅在區內地勢較低的低洼地段零星分布,地下水主要為第四系孔隙潛水,其動態極不穩定,埋深較淺,水質易受周圍環境影響,供水意義不大。
基巖裂隙水在區內廣泛分布。主要分布于各向斜及背斜軸部和區內基巖網狀風化帶中。地下水主要賦存在淺部風化帶裂隙中,地下水分布普遍、埋藏淺,但水量貧乏。
碎屑巖類裂隙孔隙水(承壓水)主要分布在向斜兩翼。含水層主要為泥巖互層,砂巖為透水層,泥巖為相對隔水層,形成疊置的多層互無水力聯系的層間承壓含水層,具向斜自流盆地儲水構造特征,多數承壓,少數自流。其單井水量大,水質較好,且水質不易受周圍環境影響。是打井工程布置的主要對象。
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