Szakonyi L., Jancskárné A. I., Sári Z. PTE PMMK Műszaki Informatika Tanszék
description
Transcript of Szakonyi L., Jancskárné A. I., Sári Z. PTE PMMK Műszaki Informatika Tanszék
Vízgőzhálózat felügyeleti rendszerének monitorozási stratégiája kétfázisú áramlás minősítésére szolgáló technikák létrehozásával
Szakonyi L., Jancskárné A. I., Sári Z.
PTE PMMK Műszaki Informatika Tanszék
AIK 2010. január 22.
ELŐZMÉNYEK, CÉLKITŰZÉSEK, EREDMÉNYEK, MEGVALÓSULT OBJEKTUMOK
A kutatás bázisrendszere: 13 km hosszúságú, DN50… DN450 névleges átmérőjű városi vízgőzhálózat ~130 ezer tonna vízgőz/év.
Megelőző, GVOP projektmunka célja új információs és kommunikációs technológiák regionális hasznosításával:
a hálózatidentifikáció elvégzését, az energiaelosztás ellenőrzését biztosító monitoring rendszer;
az anyag- és energiaáram hálózat modelljeként, változó „forrásokkal”, ellenállásokkal, fogyasztóhelyekkel működtethető szimulációs rendszer;
a változó topológiák, üzemállapotok követésére alkalmas üzemviteli programcsomag; a felügyeleti (intelligens monitoring) rendszer és a hálózati modellekhez illesztett
irányítási stratégia.
Jelenleg a fogyasztóhelyeken a szűkítőelemes áramlásmérőhelyhez csatlakoztatott nyomáskülönbség távadók nyomás-, illetve hőmérsékletkorrekciója túlhevített vízgőz állapotjellemzői alapján. A gőzfogyasztások jelentős visszaesésével a fogyasztói végeken jellemző a telített (nedves) vízgőz állapot, ez indokolná a mért értékek módosítását.
A gőzhálózat monitoring rendszerét bemutató műszerezési vázlat
Az irányított beavatkozások vizsgálata
A szimulációs futtatások és az identifikációs mérések kiértékelése bizonyította: a gőzkiadás és a gőzfelhasználás között kimutatott, éves szinten ~ 52 %-os tömegáram (hőáram) különbözetből mintegy 20 % a kondenzleválasztók-nál a környezetbe hasznosítatlanul eltávozó kondenzveszteség, ~ 30 % a pontatlan gőzáram mérés.
Az üzemvitelt ellenőrző mérések pontatlansága, energiaáramok követhetősége a hálózat áramlástani és hőátviteli modelljének kialakítását, új mérési, számítási módszerek és technikák kifejlesztését indokolta.
A hálózat térinformatikai vázlata
A hálózat felmérése, vizsgálata, művelettani modellezése, bontása, szimulációja indokolta a térinformatikai háttérbázis létrehozását, meglétét.
Vízgőzhálózatunknál a vezetékszakaszok vízszintes síkban való vonalvezetése dominál. A csővezetéki közegszállításra - az erőművi betáplálás induló gerincvezetékétől eltekintve - a kondenzálódás, a kétfázisú áramlás létrejötte a jellemző. Erre enged következtetni a szolgáltató monitoring rendszerével korábbiakban mért, nagyszámú összetartozó nyomás- és hőmérsékletértékek alapján készült ábra is a kondenzációs görbék feltüntetésével. Az általunk kimért időszakban a hálózat különböző üzemállapotában a nagyfogyasztók ellátását a 0…1,2 %-os nedvességtartalmú, átlagosan 9,86 bar túlnyomású telített vízgőz jellemezte.
A gőz- és folyadékfázis térfogatarányától függően a kétfázisú áramlás során különböző áramlási formák jöhetnek létre. Számos kutató a legkülönfélébb alkalmazási területeken vizsgálta a kétfázisú áramlás során kialakuló, rendkívül sokféle áramlási formát, melyeknek előrebecslésére az egyik legismertebb a Baker-diagram. Az ábra alapján a vízszintes csőben kialakuló áramlási forma megbecsülhető a vízgőz tömegáramsűrűség és a nedvességtartalom (korrigált tömegarány) ismeretében.
BB
x
x
1
sm
kgmx
B2
A táblázat a Baker-diagramban való ábrázoláshoz szükséges állapotjellemzők értékeit tünteti fel. Az utolsó két oszlopban közölt adatok összetartozó értékeit e diagramban ábrázolva egyértelműen megerősíthető, hogy méréseink során a kétfázisú áramlást a réteges áramlási forma jellemezte. Az áramlásmérési módszerek és eszközök megválasztását, az infokommunikációs rendszer kifejlesztését is e vizsgálatok eredményei befolyásolták.
ALKALMAZOTT VIZSGÁLATI / KÍSÉRLETI MÓDSZEREK
A modellezés kezdetén a vízgőzhálózati üzemvitel ellenőrzésének biztosítása, az energiatakarékos, hatékonyabb működtetés igénye (technológiai cél), az anyag-, energiaáram hálózat áramlástani (kinetikai) modelljének felállítása (modellezési cél), s a hálózattal kapcsolatos előzetes ismeretek döntik el az elemekre bontás mélységét.
A vízgőzhálózat elemekre bontása
A felügyeleti rendszer monitorozási stratégiájának kidolgozása a kétfázisú áramlás minősítésére, a kondenzáramok mérésére szolgáló technikák (mérő-, adatátviteli,
adatgyűjtő- és adatfeldolgozó rendszerek) létrehozásával
A hőerőműben jelenleg működtetett irányítási rendszerek a nagyfogyasztók számára nem biztosítják az állandó vízgőzminőséget, esetenként a száraz vízgőz vételezésének lehetőségét. A száraz vízgőz ellenőrzésére beállított mérőeszközök csupán tájékoztató tömegáram adatokat szolgáltatnak a kétfázisú, rétegzett áramlás kialakulása miatt . Nem ismeretes a vízgőz nedvességtartalma, a fogyasztói hálózatvégeken esetlegesen kialakuló kétfázisú áramlás során az eltérő sebességgel haladó fázisok sebessége és térkitöltése.
Ennek megoldását a javasolt, intelligens monitorozást biztosító felügyeleti rendszer teszi lehetővé. Az identifikációs méréseknél alkalmazott, s egyben az üzemviteli felügyeleti rendszer létrehozásához kívánatos eszközök sorában a hagyományos ipari mérőberende-zések mellett nélkülözhetetlen az egyedi tervezéssel és kivitelezéssel megvalósított, folyamatos ellenőrzést biztosító speciális mérő-érzékelők (a kétfázisú áramlás sebességeloszlásának, a fázisok térkitöltésének követésére, illetve a környezetbe távozó kondenzáramok mérésére alkalmas áramlásmérők) beépítése, a technológián folyamatosan mért jellemzők mobil adatátvitellel a felügyeleti rendszer központi gépeihez való továbbítása. A korrekt tömegmérleg megadásához szükséges a mérőhelyenkénti közegsűrűség ismerete, a kondenzleválasztóknál kilépő anyagáramok, s a fogyasztókhoz juttatott vízgőz áramlási formájának meghatározása. A felügyeleti rendszer elemei együttesen alkotják azt a mérés- és műszertechnikai, metrológia háttérbázist, mely előfeltétele a helyi ellenőrzést, a mobil távadatátvitelt, a központi felügyeletet és adatgyűjtési feladatokat biztosító infokommunikációs rendszer megfelelő működésének.
1 – Mbej; 2 – Mmpkij; 3 – MP
kij; 4, 5, 6, 7, 8 - Mkli
csomópont
Pitot-cső elvű áramlásmérő
j.ág
1
6 7 854
2
3
csomópont
P T
kondenzleválasztók leágazásaikondenzátorként működtetett térfogatmérőkkel és
akusztikus elvű tömegárammérőkkelszámított tömegáram
mérőperemes áramlásmérő
A monitorozási stratégia elvi vázlata
A felügyeleti rendszer elemei:
az áramlás jellegéről információt nyújtó – a csőszelvény szabványos pontjaiban a dinamikus nyomás mérésén alapuló, egymástól független nyomáselvételi helyekkel és kivezetésekkel rendelkező speciális áramlásmérő beépítése minden nagyfogyasztónál (a mérőszakaszokon egy-egy nyomáskülönbség távadóhoz csatlakoztatva);
a kondenzleválasztók működésének akusztikus ellenőrzése (a kiáramló vízgőz és kondenzátum által keltett zaj alapján meghatározható a nyitás periódusideje és a nyitás időtartama; az adatokat a GSM hálózatban továbbítva biztosított a folyamatos kondenzáram-mérés).
A beépítésre javasolt mérő-, adatgyűjtő- és adatfeldolgozó eszközök, a mobil adatátvitel, a Honeywell felügyeleti keretrendszer az identifikációs mérések idején beüzemelve és működtetve.
A speciális áramlásérzékelők gyártási és beépítési vázlata
Speciális áramlásérzékelő telepítése
Terepi mérőhely elrendezése és logikai vázlata
A szabadba távozó kondenzáram mérése az AKL-07 és az AKL-05 jelű kondenzleválasztóknál
Akusztikus kondenzmérő-berendezés és ideiglenes telepítése
A gőzvezeték-hálózaton keletkező és a környezetbe kilépő kondenzvíz mérésére kifejlesztett eszköz alkalmas a terepen történő mérésre és adatrögzítésre a zárt kondenzvíz-leválasztó rendszer megbontása nélkül is. A kifejlesztett akusztikus áramlásérzékelő a kondenzleválasztókhoz közeli zárószerelvényhez mereven rögzítve méri a vizsgált rendszerből származó rezgéseket.
A kondenzleválasztók két lehetséges állapotát (nyitott, illetve zárt helyzetét) jellemző akusztikus jelek eltérő amplitudójából meg lehet állapítani a kondenzáramlás indulását, illetve megszűnését. A nyitott és zárt állapotok időarányának meghatározásával számítható a leválasztón távozó kondenzvíz mennyisége. Egy adott kondenzleválasztónál telepített, két különböző mérési elven alapuló kondenzáram-mérőberendezés mérési adatsora hasonlítható össze az ábrák alapján.
B őris z K ft. 2007.07.24.
0
20
40
60
80
100
120
140
160
8:53
8:56
8:59
9:02
9:05
9:08
9:12
9:18
9:24
9:30
9:36
9:42
9:48
9:54
10:0
0
10:0
6
10:1
2
10:1
8
10:2
4
10:3
0
10:3
6
10:4
2
10:4
8
10:5
4
11:0
0
11:0
6
11:1
2
11:1
8
11:2
4
11:3
0
11:3
6
11:4
2
11:4
8
11:5
4
12:0
0
m intavétel: 1m in átlag a beavatkozás okra s zám itvakondenzáram [l/h]
Kondenzáram-mérés térfogatmérés elvén alapuló mérőberendezéssel
Bőrisz Kft. 2007.07.24
0
20
40
60
80
100
120
140
160
8:54
8:58
9:02
9:06
9:10
9:14
9:18
9:22
9:26
9:30
9:34
9:38
9:42
9:46
9:50
9:54
9:58
10:0
2
10:0
6
10:1
0
10:1
4
10:1
8
10:2
2
10:2
6
10:3
0
10:3
4
10:3
8
10:4
2
10:4
6
10:5
0
10:5
4
10:5
8
11:0
2
11:0
6
11:1
0
11:1
4
11:1
8
11:2
2
11:2
6
11:3
0
11:3
4
11:5
8
12:0
2
12:0
6
12:1
0
mintavétel: 1min átlag: 5min-re s z ámítvakondenzáram l/h]
Kondenzáram-mérés akusztikus elven működő mérőberendezéssel
Az irányított beavatkozások megvalósítására az egyik nagyfogyasztó hőközpontjában került sor az ábrán vázolt mérőrendszer hasznosításával. Az itt elvégzett irányított beavatkozások módosították a kétfázisú rétegzett áramlás sebességviszonyait, az áramló fázisok állapotjellemzőit. Az előbbi identifikációs vizsgálatok és kiértékelésük volt a próbája az új mérési, számítási módszereknek és technikáknak
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
13:5
5
14:2
4
14:5
2
15:2
1
15:5
0
16:1
9
16:4
8
5 .c s a torna (s za bvá nyos m é ré s i he ly) 6 .c s a torna (s za bvá nyos m é ré s i he ly)
4 .c s a torna (s za bvá nyos m é ré s i he ly) 3 .c s a torna (s za bvá nyos m é ré s i he ly)
1 -ε°= 0 ,6 4 4 %1 5 :2 7 h
Irányított beavatkoz ás ok hatás ának felderítés e
1 4 :0 91 4 :3 3 1 5 :0 4 1 5 :2 7 1 5 :4 3 1 6 :1 4
1 -ε°= 0 ,5 1 %1 5 :0 4 h
1 -ε°= 0 .8 2 7 %1 5 :4 3 h
s zűkítőe le m e s [t/h] 0 ,5 0 ,8 6 1 ,3 6 0 ,8 2
Mé rt konde nz [l/h] 9 6 1 0 2 8 4 1 0 4 0 2 9 4 1 6 0 ne m m é rhe tő 2 1 2 7
1 -ε°= 0 .5 1 %1 6 :1 4 h
P din
[P a ]
t [h]
A speciális áramlásmérő egyes mérőcsatornáihoz kapcsolódó nagyérzékenységű nyomáskülönbség-távadók kimenetén az irányított beavatkozások folyamán a dinamikus nyomásértékek rögzítése. A tranziensek jól szemléltetik az egyensúlyi helyzetek beállásának időszükségletét.
Dinamikus nyomások tranziens lefutása a csőszelvényben
Az infokommunikációs rendszer kialakítása
A teljes infokommunikációs rendszer elvi vázlata az ábrán látható. A központi felügyeletet és az adatgyűjtési feladatokat „Windows 2000 Professional” operációs rendszer alatt futó, GSM modemhez kapcsolódó számítógép látta el. A felügyeleti szoftver magja a Honeywell Enterprise Building Integrator (EBI) keretrendszer.
Data
DISZPÉCSERKözpont Modem
ETHERNET
Felügyeleti Központ
GSM Hálózat
GSM MODEM
GSM MODEM
Kézi adatbevitel
Mérőállomások
GSM MODEM
INTERNET
GSM Hálózat
Kondenzátum Mérés
PTE ROUTER
Akusztikus mérőrendszer
GSM MODEM
Operátori állomások
Az energiaszolgáltató adatgyűjtő rendszere vegyes felépítésű (rádiós, GSM, GPRS, internet).Speciális érzékelőink és a szolgáltató hagyományos eszközei segítségével nyert mérési sorozatokból közös SQL alapú adatbázist hoztunk létre.
KONKLÚZIÓ
A nagyfogyasztóknál kialakított méréstechnikai, műszertechnikai háttér az alábbi üzemviteli tényezők:
az erősen lecsökkent fogyasztószám és vízgőzigény, a tervezett és lehetséges kapacitásánál jóval alacsonyabb kihasználással működő
vízgőzhálózat üzemvitele, a tartós szaturációs állapot kialakulása
miatt nem alkalmas a telített vízgőz állapotváltozásának, a nedves, változó nedvességtartalmú vízgőz minőségének követésére.
Indokolt: a kétfázisú áramlás nyomon követésére is alkalmas mérések elvégzése; a fogyasztók számára jutatott vízgőz minőségét jellemző felügyeleti rendszer
létrehozása; az identifikációs vizsgálatokhoz kidolgozott mérési, számítási módszerek és
technikák üzemviteli célú hasznosítása.
A felügyeleti rendszer műszaki és módszertani háttere
Az erőműnek nem lehet elsődleges szempont a sugaras szerkezetű, részhálózatonként egy betáplálási hellyel rendelkező regionális gőzhálózat egyes végpontjain az állandó vízgőzminőség biztosítása, ha a vízgőzkiadásoknál telepítettek a nyomásszabályozási körök érzékelő és beavatkozó szervei.
A vízgőzhálózati veszteségek követése, az állapotjellemzők üzemközbeni korrekt meghatározása a megbízható, az esetleges kétfázisú áramlás és a kondenzveszteségek nyomonkövetésére is alkalmas érzékelők beépítését, infokommunikációs rendszer működtetését, s az előbbiekkel megvalósított üzemvitelt igényli.
A kétfázisú áramlás jellemzésére kifejlesztett mérőrendszer, s a kidolgozott mérési és számítási módszer a kialakítandó felügyeleti rendszer műszaki és módszertani háttereként szolgált.
Lehetővé vált a mérési eredmények kiértékelésével – homogén, ill. szlip modellt feltételezve – többek között a fázisok térkitöltésének, helyi és átlagos sebességének, tömegáramának követése.
A felügyeleti rendszer létrehozásának előfeltételei:
a kifejlesztett számítógépes modellek futtatásával változó üzemállapotok (változó energiafeladás, topológia és ellenállásviszonyok) szimulálása;
a vízgőzhálózat egyes ágaiban (valamennyi nagyfogyasztói végpont és a gerincvezetékről való leágazás csomópontja közötti ágon) a jelenlegi áramlásmérőhelyek közelében a csőszelvényben kialakult sebességeloszlás meghatározása helyi dinamikus nyomásmérés elvén,
valamennyi, a gerincvezetékről leágazó ágban telepített kondenzleválasztó távozó tömegáramának mérése;
a meglévő és a javasolt mérőhelyeken mért adatok mobil kommunikációval történő továbbítása a felügyeleti rendszerhez;
a kétfázisú áramlás minősítésére és számítására szolgáló módszerek és összefüggések algoritmizálása.
Köszönöm a figyelmüket!