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。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,普洱地热井电话,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, 来作为控制系统的较终输入。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。
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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。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处的地下水资源较为充足。
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矿山钻井法用钻井机钻凿立井井筒。本法在掘进和支护两个工序上实现了凿井综合机械化和一定程度的自动化,工人不用下井操作,作业安全,劳动生产率高。钻井法钻凿煤矿竖井工艺流程方面有些相似于石油钻井,但又不同于石油钻井,普洱地热井,西方一些国家主要用来钻凿直径较小并以岩石为主的深井,采用钢板井壁支护。而我们开发钻井法凿井技术,是用于深厚表土不稳定含水地层的井筒施工,根据我国的具体条件、采用以“转盘拖动,减压钻进;一次**前,分级扩孔,普洱地热井工程队,泥浆护壁,反循环洗井,悬浮下沉井场预制井壁,壁后充填水泥浆固井”为基本内容的施工工艺,经长期实践证明是合理的。近30年来,钻井法凿井在技术上有了很大的发展和提高 [3] 。
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