A szintmérő rendszer alkalmazása a kazán dobjain a hidrosztatikus módszerrel

Kharitonov N.V. a Nizhegorodskaya GRES - OAO TGK-6 leányvállalata,

Fedorov V.L. OAO TEPLOPRIBOR, Ryazan

„Szűk keresztmetszet” a folyamat vezérlő kérdések és teljes automatizálását kiindulási módok energiát dob ​​kazánok (valamint melegítők, magas és alacsony nyomású gőzturbina) mérjük, és normál karbantartása a kazán vízszintet a kazándob. Ezt a szövõdményt a víz sûrûségének megváltoztatása okozza fûtés közben az üzemi paraméterekhez képest.

Jelenleg folyamatszabályozás valósul látják a tárcsákat megtekintésére oszlopok közvetlen cselekvés és-perepadomerami érzékelők áramkör távjelzést leolvasás az elektronikus eszközök (szint-felvevő, szintvezérlések (elsődleges és másodlagos), és legalább két jelző eszközök érintett az áramkörben kazán technológiai védelmi ), amely a termikus vezérlőpanelen található. A nagynyomású teljesítménykazán dobjainak szintjét a legtöbb esetben egy hidrosztatikus módszerrel mérik (kondenzációs edény nyomásesése):

ahol S az eszköz leolvasása, mm; # 8710; p - nyomáskülönbség a konverterben;

ahol # 961; - a víz sűrűsége; h a kazán dobban lévő tápvíz-oszlop magassága; H a kondenzvíz tartály vízellátó magasságának magassága.

A víz sűrűségét a termodinamikai állapot változásával a telítési vonal határa mentén a formuláció egyenlete határozza meg,

változását az M.P. Vukalovich "A víz és a vízgőz termofizikai tulajdonságai").

Nagy pontossággal a dobban lévő betáplált víz szintjét a képlet határozza meg

ahol # 940; - relatív vízsűrűség, # 940; = # 961; * / # 961 ;;

# 961; - normál körülmények között a víz sűrűsége;

# 961; * - ugyanez átmeneti állapotban.

A szintmérés alapszintjét az 1. ábra mutatja. 1.

A szintmérő rendszer alkalmazása a kazán dobjain a hidrosztatikus módszerrel

Ábra. 1. A szintmérés vázlatos diagramja:

1 - a dobgőz térhez csatlakoztatott kiegyenlítő tartály;

2 - impulzuscső;

3 - a dob víztéréhez csatlakoztatott impulzuscső;

4 - nyomástávadó

A kiegyenlítő edényben lévő takarmányvíz hűtése által okozott mérési hibák csökkentése 1. A hőszigetelt fűtött kondenzációs edények, amelyek az 1. ábrán láthatóak. 2.

Ábra. 2. Hőszigetelt fűtött kondenzációs edények

Jelenleg a TAI műhely szakemberei végeznek laboratóriumi kalibrálást a nyomástávadók - nyomástávadók jellemzői alapján a takarmányvíz működési paramétereiről

(a TP # 8209, 230 # 8209 kazán esetében 2 a betáplált víz sűrűsége 671 kg / m3)

Az átmeneti állapotban mindenkor gyújtós (raskholodki) kazán hidrosztatikus szintmérő módszer nem működik, mert a nagy mérési hiba set (több mint 30%). A javasolt rendszer víz szintmérés a dob a teljesítménye kazán hidrosztatikus módszer előírja a mérési rendszer segítségével többváltozós nyomásátalakító, elektronikus berendezéssel a következő:

nyomáskülönbség érzékelő;

abszolút nyomásérzékelő az egyik kamrában;

Elektronikus elektromos impulzusok által a mérőegység a érzékelő kimenet, átalakítás egy digitális jelet, és a további korrigált nyomáskülönbség jelet a kondenzációs edényben szerinti tápvíz sűrűség a túlnyomás a kazándob (telítési vonalon) alkotnak egy szabványos áramjel a 4-20 mA vagy diszkrét kimenet.

Az alapja több paraméter jeladó elfogadták kipróbált hazai típusú nyomáskülönbség távadó SAPPHIRE # 8209; # 8209 22MR; DD, kereskedelmi forgalomban beszerezhető a Ryazan hangszerkészítés Plant JSC „Teplopribor” (3. ábra).

A szintmérő rendszer alkalmazása a kazán dobjain a hidrosztatikus módszerrel

Ábra. 3. Többparaméteres nyomásérzékelő vázlatos rajza:

1 - az elektronikus átalakító; 2 - tömítés; 3 - tömítések; 4 - nyomáskülönbség-mérő nyomásmérő; 5 - tervezet; 6 - a központi rúd; 7 - pozitív kamera; 8 - membránok; 9 - alap; 10 - karimák; 11 - szilikonfolyadékkal töltött záróüreg; 12 - a mínusz kamera; 13 - pecsét; 14 - tenzorátalakító; 15 - tervezet; 16 - membrán

További kontúr mérése túlnyomása p áll membrán 16. A 15 rúd össze van kötve tenzopreobrazovatel amely egy lezárt bejegyzés 13 van társítva egy elektronikus jelátalakító 1.

A nyomáskülönbség-mérő áramkörben # 8710, p (.. lásd 1. ábra) a nyomáskülönbség a plusz és mínusz 8 7 sejtek kimozdul a 9 membrán, amely révén a rúd 10 és továbbítja a központi tengely 11. A deformációs tenzopreobrazovatel tenzopreobrazovatel 11 változásához vezet szemben rezisztencia értékben bekövetkezett változás az U feszültségen # 8710; amelyet a 12 elektronikus átalakítóhoz továbbítunk. Így a 11 nyúlásmérő kimenőjelét a 12 elektronikus átalakító bemenetére tápláljuk.

A túlnyomást p mérőkör változás a negatív nyomású kamrában 8 okoz elhajlása a membrán 13. A rúdon keresztül a 14, amely átadódik a második tenzopreobrazovatel 15. deformációja az utóbbi változásához vezet annak ellenállását, amely megváltoztatja a feszültség értékét UP. amely a 12 elektronikus átalakítóhoz továbbítódik.

Az 1 elektronikus egység egy indikátoregységből és két lapból áll: egy terminálból és egy mikroprocesszoros táblaból. A kapocsléc tápkábel és a terhelés kábeleinek összekötésére szolgáló csatlakozóblokk van felszerelve. A mikroprocesszor tábla egy mikrokontroller, amely digitalizálja a jelet a mérőegység, lépésenként a pontossági osztály az érzékelő beállítja megjeleníti a folyadékkristályos kijelző (LCD), és átalakítja digitális formában egy szabványos kimeneti áram jelet.

A csuklós fedél alatti elektronikai ház felső felületén négy kutak vannak, amelyek mindegyikét kézi manipulátorral lehet bevinni az átalakító felügyeletére és programozására.

A megvilágított LCD kijelzőn megjeleníthetők a technikai mérések paraméterei:

differenciál és abszolút nyomás;

a kimeneti áramjel értékei;

a tényleges elektronikus egység hőmérséklete.

A hatása a mágneses manipulátor bevitt (készülék) vagy a korrigált adatok a felső határa, nyomáskülönbség, abszolút nyomás, csillapítási ideje metrológiai információk érzékelő. Ezenkívül biztosítja a szint- és kimeneti jelek beállítását, beleértve a konverter önteszt funkcióját is.

Kombinált átalakító SAPPHIRE-22MR jelentése mnogopredelnym (lásd. Táblázat), és lehet konfigurálni bármilyen típusú kazándob (különböző túlnyomás és távolságok számára kialakított lyukak között pulzáló választás állandó szinten a hajó), akkor is lehet használni lévő szint mérésére gőz hőcserélők (előmelegítők magas és alacsony nyomású turbogenerátorok).

Felső mérési határ

A pozitív eredményeit alkalmazás szintű mérés áramkör a hálózati kazándob hidrosztatikus módszerrel zafír 22 nyomástávadó muitipararnéteres K MR az alábbiakat kell tartalmaznia:

az emberi tényező megszüntetése a kazán dobban lévő szintjének ellenőrzésében az átmeneti rendszerekben (gyújtás);

Pontos szintmérés biztosítása tranziens üzemmódokban (gyújtás), azaz a 4.3.13 követelményeinek való megfelelés. PTE;

annak lehetősége, hogy a konverter jelét teljesen automatizálják a kazán gyújtására;

a laboratóriumi kalibrálás és alkalmazás egyszerűsége, a megbízhatóság és az alacsonyabb költségek az egyéb elektronikus szintű számológépekhez képest.

A meglévő szabályozó-, védelmi és szabályozó rendszerek korszerűsítése a kazánok dobjában egyszerűen elvégezhető a meglévő átalakítók cseréje a SAPPHIRE-22MR-K érzékelővel

megfelelő módosítás a mérőkörben bekövetkező jelentős változások nélkül.

Számos energetikai cégek (OAO "UES Engineering Center", OJSC "Nyizsnyij Novgorod Teploelectroproject" Department of General Inspection működésének erőművek) dicsérte az érzékelő SAPPHIRE -22 MR-K ajánlásainak megfelelően lehetőségét érzékelő alkalmazások erőművekben.

Kharitonov N.V. Fedorov V.L. Egy szintmérő rendszer alkalmazása egy erőmű kazán dobjában egy hidrostatikus módszerrel, többváltozós nyomásérzékelővel

Kapcsolódó cikkek