JP4466232B2 - ボイラの劣化診断方法,装置,システム及びプログラムを記録した記録媒体 - Google Patents
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Description
18の上部から高圧過熱器12に送られる。高圧過熱器で過熱されて生成された高温/高圧の蒸気は、高圧蒸気タービンに送られる。
(S22)。式(1)に、ガスと蒸気の熱バランスを表す式を示す。
(J/kg)を表す。また、Fw,inとHw,inは低圧節炭器16から低圧蒸気ドラム17に流入する水の流量(kg/s)とエンタルピー(J/kg)である。右辺は、式(1)と同様であり、Fgがガスの流量(kg/s)、Hg,inが入口ガスのエンタルピー(J/kg)、Hg,outが出口ガスのエンタルピー(J/kg)である。
T5と、ボイラ出口ガス温度の実測値であるTb,outを比較する(S27)。このとき、両者の温度差が収束条件としてあらかじめ定めた温度誤差ε以下であれば、設定されているガス流量の値と、計算された各熱交換器のガス温度は正しいと判定し、計算を終了する
(S28)。これに対して、εより大きければ、初期値として設定されたガス流量が適当でないと判断し、T5がTb,outより大きい場合にはガス流量Fg を微小量だけ減らし、逆にT5がTb,outより小さい場合にはガス流量を微小量だけ増やして、同様の計算を行う
(S29)。以上のようにして、収束計算を実施することにより、最終的に正確なガス流量Fg が評価でき、これと同時にガス温度T1〜T5も計算できる。そして、高精度での計測が困難なボイラ全体のガス流量と各熱交換器のガス温度の両方を推定した後、ボイラの劣化検知に使用することができる。
(1)と同じである。また、式(4)bにおいて、Kは熱通過率(W/(m2・K)) であり、単位伝熱面積(m2 )当たり、かつ、単位ガス−蒸気温度差(K)当たりにガスから蒸気へ伝えることができる熱流(時間当たりの熱量)を表す。Aは伝熱面積(m2 )であり、ガスが蒸気への伝熱のために触れている面積のことで、排熱回収ボイラの場合、各熱交換器を構成する配管の全表面積となる。ΔTはガスと蒸気との対数平均温度差(K)であり、式(5)で表す。
Re,プラントル数Pr(いずれも無次元数)の関係式である。この式によりNuが求まれば、式(7)bから熱伝達率hwが計算できる。λwは蒸気の熱伝導率(W/(m・K)) であり、温度と圧力から蒸気表で求まる。また、有効直径(m)とは、この場合、配管の内径D1である。
(W/(m2・K)) である。ガスの熱伝達率は、対流と輻射による熱伝達率をそれぞれ計算し、それらを足し合わせることにより求める。
Nu,Re,Prの関係式である。ここでPr′は、配管壁面近傍におけるプラントル数を表す。式(11)aによりNuが求まれば、蒸気の熱伝達率の計算と同様に、式(11)bから対流熱伝達率hg,cが計算できる。ここで、λgはガスの熱伝導率(W/(m・K))を表す。
(12)aで示したεは気体塊の放射率(無次元数)である。Lは気体塊の有効厚さ(m)であり、配管の間隔を設定する。また、Tg はガス温度である。また、P−CO2 とP−H2Oはそれぞれガスに占める二酸化炭素と水の分圧(kgf/cm2)である。これは、ガスタービンの空気流量と燃料流量の比を基に燃焼後のガスの組成を評価し、これを用いて分圧を計算する。式(12)aに示すように、以上の4つのパラメータに対して、放射率を計算するための近似式をあらかじめ求めておく。つまり、a1〜a4は放射率の近似式におけるフィッティングパラメータである。また、輻射熱伝達率hg,r は、式(12)bに示すように、放射率εに対して、ガス温度Tgによる補正を乗じることで求める。b1〜b3 は補正関数のフィッティングパラメータである。
(S35)。また、それ以外は正常とする(S36)。図3で示した診断処理は、決められた時間間隔ごとに繰り返し実施する。S32とS33は平行して行う他、別途行っても良く、順序は問わない。
Claims (9)
- ボイラを構成する熱交換器の少なくとも1つについて、ボイラ内の少なくとも2点のガス温度の実測値を用いて算出されるガス流量を用いて熱通過率を算出し、さらに熱通過率を配管の熱伝導率,蒸気及びガスの熱伝達率に基づいて別途算出し、これら算出された2つの熱通過率を比較し、劣化の進行を診断するボイラの劣化診断方法であって、
ボイラ内の少なくとも2点のガス温度の実測値を用いて算出されるガス流量は、第一の点のガス温度の実測値及び前記熱交換器の熱バランスを利用して算出した第二の点のガス温度の値と、第二の点のガス温度の実測値とを比較することにより、収束計算で求められることを特徴とするボイラの劣化診断方法。 - 請求項1,2に記載のボイラの劣化診断方法において、前記ボイラはガスタービンの排熱回収ボイラであることを特徴とするボイラの劣化診断方法。
- ボイラから取り込まれた蒸気及びガスに関する計測値、前記ボイラを構成する熱交換器の設計情報並びに蒸気及びガスの物性値を格納するデータベースと、
ボイラを構成する熱交換器の少なくとも1つについて、熱交換器の出入口におけるガス温度の実測値を用いて算出されるガス流量を用いて熱通過率を算出し、さらに熱通過率を前記データベースに格納された配管の熱伝導率,蒸気及びガスの熱伝導率に基づいて算出する演算部を有する演算装置と、前記算出された2つの熱通過率の変化傾向を表示する表示装置を有するボイラの劣化診断システムであって、
熱交換器の出入り口におけるガス温度の実測値を用いて算出されるガス流量は、入口のガス温度の実測値及び前記熱交換器の熱バランスを利用して算出した出口のガス温度の値と、出口のガス温度の実測値とを比較することにより、収束計算で求められることを特徴とするボイラの劣化診断システム。 - 請求項4,5に記載のボイラの劣化診断システムにおいて、前記ボイラはガスタービンの排熱回収ボイラであることを特徴とするボイラの劣化診断システム。
- コンピュータに、ボイラを構成する熱交換器の少なくとも1つについて、熱交換器の出入口におけるガス温度の実測値を用いて算出されるガス流量を用いて熱通過率を算出させ、さらに熱通過率を配管の熱伝導率,蒸気及びガスの熱伝導率に基づいて別途算出させ、前記算出された2つの熱通過率を比較させ、劣化の進行を診断させることを特徴とするボイラの劣化診断プログラムを記録した記録媒体であって、
熱交換器の出入り口におけるガス温度の実測値を用いて算出されるガス流量は、入口のガス温度の実測値及び前記熱交換器の熱バランスを利用して算出した出口のガス温度の値と、出口のガス温度の実測値とを比較することにより、収束計算で求められることを特徴とするボイラの劣化診断プログラムを記録した記録媒体。 - 請求項7に記載の記録媒体において、コンピュータに、ボイラを構成する複数の熱交
換器について、熱通過率の変化傾向を表示させることを特徴とするボイラの劣化診断プロ
グラムを記録した記録媒体。 - 請求項7,8に記載の記録媒体において、前記ボイラはガスタービンの排熱回収ボイラであることを特徴とするボイラの劣化診断プログラムを記録する記録媒体。
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