热井是凝汽器下部收集凝结水的集水井。全称“凝汽器热井”,俗称“热水井”。安装在汽轮机表面式凝汽器底部的一种直立圆筒状部件。用以汇集由大量乏汽连续冷凝而生成的主凝结水。因外形似水井,故名热井。
凝汽器热井水位的准确测量对于机组的安全经济运行极为重要,在机组启、停过程中, 运行参数变化较大,对水位的严密监视显得更为重要。进一步开发研究在500m深井中已取得成效,应
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热井是凝汽器下部收集凝结水的集水井。全称“凝汽器热井”,俗称“热水井”。安装在汽轮机表面式凝汽器底部的一种直立圆筒状部件。用以汇集由大量乏汽连续冷凝而生成的主凝结水。因外形似水井,故名热井。
凝汽器热井水位的准确测量对于机组的安全经济运行极为重要,在机组启、停过程中, 运行参数变化较大,对水位的严密监视显得更为重要。进一步开发研究在500m深井中已取得成效,应用约束混凝土理论设计的钢板混凝土复合井壁和壁后充填技术。针对以往业主提出的凝汽器热井液位测量方案存在的问题,结合华能威海三期凝汽器热井液位自动调节系统,本文在此探讨凝汽器热井液位测量方案和热井水位的控制策略。
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控制策略
凝汽器水位控制系统通常选择单回路调节方案, 被控变量选择凝汽器水位,控制变量选择凝结水补水调节阀。当机组负荷发生大幅度变化时, 凝汽器内的凝结水量也随之发生变化。由于凝汽器热井容积较小,故其水位变化十分明显, 此时,单凭凝汽器水位信号的变化来控制凝汽器补水调节阀就会造成凝汽器水位的大幅度波动而使水位不易控制。凝汽器热井作为1个容器,其凝汽器热井水位发生变化时,必定会影响除氧器的水位。普通凿井法施工时,在井口地面安装井架,其顶端架设天轮台,用于悬吊各种凿井设备。由于除氧器的水箱容积较大, 除氧器水位允许变化的范围也较大。因此,为使各关联系统均能在合理、经济的状态下工作,采用增加前馈信号的办法来提高调节系统的应变和处理能力,以减少外扰对系统的不良影响。前馈信号采取除氧器水位控制系统中PID调节器的输出,把它加在凝汽器水位PI调节器的输入端, 可和当前值与设定值的差值信号叠加, 来作为控制系统的终输入。这样,凝汽器水位调节器可提前作出判断,发出对应的响应指令,使系统在负荷变化时能保证凝汽器水位在允许范围内变化, 同时,也使除氧器水位在动态过程中可得到较好的控制。

4. 水井位置的选择:
井是开采地下水的管状垂向集水工程的设施。为增加开采补给量,保证水源地的长期均衡开采,水源地应尽可能选择在可以大限度拦截区域地下径流的地段,接近补给水源和能充分夺取各种补给量的地段,如水源地尽量靠近补给地下水的河流岸边、区域地下径流的排泄区附近等。如图2中,要获得充足的地下水资源,图示地区打井的佳地点应是②处。造成井套管破漏的原因很多,地壳变动时产生的挤压力会给井套管带来很大的破坏,这也是修井工作中遇到较多的使地热井水井出现故障的原因。根据等值线的特点和有关知识可知,等值线向数值大的方向凸出,说明该地的数值小,即该地是集水区。四个地点中,②处的曲率大,说明此处变化大,且③④等处的潜水流向②处,所以四个地点相比,②处的地下水资源为充足。

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