TPTV/20kW/CTS Паровая Тепловая Электростанция до 20 кВт, Управляемая компьютером (ПК) и Сенсорный Экран

COMPUTER CONTROLLED STEAM POWER PLANT ADJUSTABLE UP TO 20 KW - TPTVC/20kW

Unit: TPTV/20KW/CTS. Computer Controlled and Touch Screen Steam Power Plant Adjustable up to 20 kW

COMPUTER CONTROLLED AND TOUCH SCREEN 20 KW STEAM POWER PLANT - TPTV/20kW/CTS

Process diagram and unit elements allocation

COMPUTER CONTROLLED STEAM POWER PLANT ADJUSTABLE UP TO 20 KW - TPTVC/20kW
COMPUTER CONTROLLED AND TOUCH SCREEN 20 KW STEAM POWER PLANT - TPTV/20kW/CTS

ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Паровая Тепловая Электростанция до 20 кВт, Управляемая компьютером (ПК) и Сенсорный Экран, "TPTV/20kW/CTS", преобразует тепловую энергию в механическую, а затем в электрическую энергию. Это оборудование позволяет студентам понять полный процесс и основные компоненты тепловой станции (источник тепла для образования пара, турбина с нагрузкой и система охлаждения для конденсации пара).

Посмотреть общее описание

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Паровая Тепловая Электростанция до 20 кВт, Управляемая компьютером (ПК) и Сенсорный Экран, "TPTV/20kW/CTS", позволяет детально изучать цикл генерации мощности, используя водяной пар в качестве рабочего тела.

В дополнение к основному оборудованию TPTV, установка включает три обязательных компонента: умягчитель для TPTV/20kW/CTS, "TPTV/20kWWS", градирню для TPTV/20kW/CTS, "TPTV/20kW-CT", и генератор пара (водотрубный) для TPTV/20kW/CTS, "TPTV/20kW-SGA" или генератор пара (жаротрубный) для TPTV/20kW/CTS, "TPTV/20kW-SGP", которые позволяют оптимизировать оборудование и повышают степень сходства паровой тепловой электростанции на 20 кВт с реальной паровой электростанцией.

Установка "TPTV/20kW-WS" позволяет устранить жесткость водопроводной воды, для чего используется колонна с 40 л ионообменной смолы, которая удерживает известь, присутствующую в воде, заменяя ионы кальция на ионы натрия. Вода из умягчителя может поступать в градирню для TPTV/20kW/CTS, "TPTV/20kW-CT", или в приемный бак, а затем в бак генератора пара, "TPTV/20kW-SG".

В градирне для TPTV/20kW/CTS, "TPTV/20kW-CT", хранится умягченная вода. Если уровень воды опускается ниже уровня AN-6, установка автоматически заполняет бак через клапан AVS-4, пока не достигнет уровня AN-7.

При нормальном уровне воды, вода подается в конденсатор паровой тепловой электростанции "TPTV" для конденсации пара, расширенного в турбине, что позволяет вернуть конденсат в приемный бак. Бак градирни может быть опорожнен вручную через клапаны V-3 и V-16.

Приемный бак может быть заполнен непосредственно умягченной водой при запуске установки или конденсатом. В обоих случаях клапан V-13 должен оставаться открытым для удаления воздуха из бака и облегчения его заполнения. Если воды недостаточно, клапан AVS-3 откроется, чтобы заполнить бак до уровня AN-5. Бак может быть опорожнен вручную через клапаны V-9 и V-10.

Если уровень жидкости достаточен, вода подается в котел. В котле происходит постепенное нагревание и повышение давления воды за счет процесса сгорания до достижения необходимых параметров пара.

После достижения параметров процесса пар проходит через каплеуловитель для удаления возможных капель, присутствующих в паре, вырабатываемом генератором пара для TPTV/20kW/CTS, "TPTV/20kW-SG". После осушки пар перегревается, проходя через нагреватель установки, для получения перегретого пара.

Для регулирования потока пара в системе используется пропорциональный клапан, который регулирует поток, позволяя работать в широком диапазоне потоков пара. После прохождения через пропорциональный клапан пар может идти по двум путям.

Первый путь позволяет обойти турбину через открытие клапана AVS-2, что обеспечивает сохранность турбины до достижения необходимых параметров процесса. Этот обходной путь заканчивается в конденсаторе, где пар конденсируется, замыкая цикл.

Второй путь позволяет турбине извлекать тепловую энергию пара, преобразуя ее в механическую энергию, которая затем превращается в электрическую энергию с помощью генератора. Скорость вращения турбины, а также крутящий момент и вырабатываемая мощность измеряются различными датчиками на турбине.

Для оптимизации вращения турбины имеется резервуар для смазки. Для удаления возможного конденсата, образующегося в первые моменты контакта пара с холодными лопатками турбины, турбина оснащена сливным клапаном.

Это оборудование, управляемое с компьютера, поставляется с системой управления с компьютера (SCADA) от EDIBON, включая: само оборудование + CTS + пакеты программного обеспечения для управления, сбора и обработки данных, для контроля процесса и всех параметров, участвующих в процессе.

УПРАЖНЕНИЯ И ПРИМЕРЫ С ИНСТРУКЦИЯМИ

РУКОВОДСТВО ПО ПРАКТИЧЕСКИМ УПРАЖНЕНИЯМ ВКЛЮЧЕНО В РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Эксперименты запуска:

  1. Изучение, анализ и испытание систем безопасности.
  2. Изучение, анализ и испытание измерительных систем.
  3. Изучение, анализ и испытание давления в контуре.
  4. Изучение методов контроля давления и температуры на парогенераторной установке.
  5. Изучение, анализ и испытание водоумягчителя.
  6. Изучение, анализ, работа и испытание парового котла.
  7. Изучение, анализ и испытание датчика расхода пара.
  8. Изучение, анализ и испытание конденсатора.
  9. Изучение, анализ и испытание градирни.
  10. Изучение и анализ технического обслуживания парогенераторной установки.
  11. Запуск парогенераторной установки.
  12. Остановка парогенераторной установки.

Эксперименты в процессе эксплуатации:

  1. Изучение работы парогенераторной установки.
  2. Знакомство с замкнутым контуром вода/пар.
  3. Изучение и понимание первого и второго закона термодинамики.
  4. Определение эффективности парогенератора.
  5. Определение расхода топлива в зависимости от подаваемого расхода пара.
  6. Определение эффективности конденсатора.
  7. Определение количества тепла, отведенного конденсатором.
  8. Определение идеальной механической/тепловой эффективности турбины.
  9. Определение реальной механической/тепловой эффективности турбины.
  10. Определение эффективности градирни.
  11. Определение количества тепла, отведенного градирней.
  12. Определение соотношения вода-пар, необходимого для установки.
  13. Изучение произведенной мощности.
  14. Изучение общей эффективности парового цикла.
  15. Расход пара и диапазон измерений.

Термодинамический цикл и изучение генерируемой мощности:

  1. Изучение, анализ и получение цикла Ренкина для парогенераторной установки.
  2. Изучение, анализ и получение генерируемой мощности в зависимости от давления пара с изменением и без изменения нагрузки на генератор.
  3. Изучение, анализ и получение давления пара в зависимости от числа оборотов турбины с изменением и без изменения нагрузки на генератор.
  4. Изучение, анализ и получение генерируемой мощности в зависимости от типа впуска в турбину при постоянном рабочем давлении с изменением и без изменения нагрузки на генератор.
  5. Изучение, анализ и получение генерируемой мощности в зависимости от вакуумного давления на выходе из турбины с изменением и без изменения нагрузки на генератор.
  6. Изучение, анализ и получение вакуумного давления на выходе из турбины в зависимости от числа оборотов турбины с изменением и без изменения нагрузки на генератор.

Параметры в генерации электроэнергии:

  1. Изучение соотношения между подаваемой на электросеть мощностью и расходом пара.
  2. Изучение соотношения между подаваемой на электросеть мощностью и давлением пара.
  3. Изучение соотношения между подаваемой на электросеть мощностью и вакуумным давлением на выходе из турбины.
  4. Изучение соотношения генерации активной мощности генератора в зависимости от расхода пара в режиме острова.
  5. Изучение соотношения генерации активной мощности генератора в зависимости от давления пара в режиме острова.
  6. Изучение соотношения генерации активной мощности генератора в зависимости от вакуумного давления на выходе из турбины в режиме острова.
  7. Изучение колебаний турбины и генератора при внезапном изменении потребляемой мощности.
  8. Изучение процедуры синхронизации турбинно-генераторного агрегата с электросетью с помощью сетевого инвертора.
  9. Изучение последствий внезапного отключения генератора от электросети и проверка систем безопасности установки.
Узнать больше

БОЛЬШЕ ПРАКТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ РАБОТЫ С УСТРОЙСТВОМ

  1. Изучение теплопотерь в трубопроводах.
  2. Изучение наиболее важных параметров паровой установки.
  3. Изучение эффективности парогенератора в зависимости от используемого топлива.
  4. Калибровка датчиков.

Другие возможности, которые можно реализовать с этим оборудованием:

  1. Несколько студентов могут одновременно просматривать результаты. Визуализация всех результатов в классе в реальном времени с помощью проектора или интерактивной доски.
  2. Открытое управление, многоконтроль и управление в реальном времени. Это оборудование позволяет в реальном времени изменять диапазон, усиление, пропорциональные, интегральные и дифференциальные параметры и т.д., как внутренне, так и внешне.
  3. Система управления с компьютера с SCADA и PID-контролем обеспечивает реальное промышленное моделирование.
  4. Это оборудование полностью безопасно, так как оснащено механическими, электрическими/электронными и программными системами безопасности.
  5. Это оборудование может использоваться для прикладных исследований.
  6. Это оборудование может использоваться для проведения учебных курсов для промышленности, а также для других учебных заведений технического образования.
  7. Управление процессом установки TPTVC/20kW через интерфейс управления без компьютера.
  8. Визуализация всех значений датчиков, используемых в процессе установки TPTV/20kW/CTS.
  9. Пользователь может выполнять другие упражнения, разработанные им самостоятельно.

АНАЛОГИ ОБОРУДОВАНИЯ В НАЛИЧИИ

КАЧЕСТВО

ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Запросить информацию