Системы химико-технологического мониторинга водно-химического режима тепловых электростанций: Учебное пособие, страница 37

[Kt]i – концентрация i-го катиона, выраженная в моль/л;

L0 – предельные эквивалентные проводимости соответствующих ионов;

N – уровень действий;

Р – коэффициент образования отложений;

s – растворимость исследуемой примеси в Н2О;

Т – температура теплоносителя, К;

t – время;

Х – общая удельная электропроводимость;

ХН – удельная электропроводимость Н-катионированной пробы;

х – степень сухости пара;

Z – параметр;

z – заряд иона;

ω – влажность генерируемого котлом пара;

r – плотность теплоносителя;

u(t) – задающее воздействие;

µ(t) – регулирующее воздействие;

λ(t) – возмущающее воздействие;

y(t) – регулируемая величина;

ε – сигнал рассогласования;

W(p) – передаточная функция объекта, регулятора, системы;

Т – постоянные времени;

τ – время запаздывания;

К – коэффициент усиления.

ЛИТЕРАТУРА

1.  Houser E.A., Schwindt B.W. Water quality systems for steam generating plants – Beckman Instruments, Inc., Fullerton, California, 1971.

2.  РД 34.20.501-95. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской федерации. — М.: СПО ОРГРЭС, 1996. — 288с.

3.  Циркуляр “О внесении изменений в объём технологических измерений, сигнализации, автоматического регулирования на тепловых электростанциях/ РАО ”ЕЭС России”: Ц-02-94(Т), 1994г.

4.  Инструкция по организации и объему химического контроля водно-химического режима на тепловых электростанциях. М.: СПО ОРГРЭС, 2003. — 17с.

5.  Cycle chemistry guidelines for fossil plants: All volatile treatment. Electric Power Research Institute, Palo Alto, CA, 1996. TR – 105041.

6.  Cycle chemistry guidelines for fossil plants: Oxygenated treatment. Electric Power Research Institute, Palo Alto, CA, 1994. TR – 102285.

7.  Cycle chemistry guidelines for fossil plants: Phosphate treatment for drum units. Electric Power Research Institute, Palo Alto, CA, 1996. TR – 103665.

8.  Воронов В.Н., Назаренко П.Н., Паули В.К. Некоторые принципы внедрения систем химико-технологического мониторинга на ТЭС // Теплоэнергетика. — 1997. — №6. — С. 2—7.

9.  D.O. Clarkson, P.E. Wigglesworth, Cycle chemistry improvement program at Public Service company of Colorado, IV conference EPRI, USA, p 223-232.

10.  РД 153-34.1-37.532.4-2001. Общие технические требования к системам химико-технологического мониторинга водно-химических режимов тепловых электростанций. — М.: ЗАО «Энергетические технологии», 2002. — 76с.

11.  Bellows J.C. Chemical processes in steam turbines // International symposium on power cycle chemistry and related high temperature aqueous systems. 1998. London. UK.

12.  Мартынова О.И. Влияние водно-режимных факторов на надежность работы некоторых элементов оборудования электростанций // Энергохозяйство за рубежом. — 1982. — № 1. — С. 7 — 12.

13.  Strauss S.D. Control of turbine steam chemistry. – Power, 1981vol. 125, №3, p. 33 – 42.

14.  Стырикович М.А., Полонский В.С., Циклаури Г.В. Тепломассобмен и г䐻еродинамика в двухфазных потоках атомных электростанций. – М.: Наука, 1982. – 370 с.

15.  Влияние растворенных в паре примесей на образование коррозионно-агрессивной жидкой фазы в проточных частях турбин / Мартынова О.И., Поваров О.А., Рабенко В.С., Семенов В.Н., Зайцев Н.А. // Теплоэнергетика. — 1984. — №7. — С. 19 — 22.

16.  Мартынова О.И., Петрова Т.И., Ермаков О.С., Зонов А.А. Поведение продуктов термолиза органических веществ в двухфазной области: кипящая вода – равновесный насыщенный пар // Теплоэнергетика. — 1997. — № 6. — С. 8 — 11.

17.  Совершенствование химико-технологических процессов в энергетике / Воронов В.Н., Мартынова О.И., Петрова Т.И., Белосельский Б.С., Васина Л.Г., Назаренко П.Н., Очков В.Ф. // Теплоэнергетика. — 2000. — №6. — С. 46 — 49.