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    差壓變送器等液位測量儀表在熱電廠壓力容器測量中的技術探討

    發表時間:2018-03-01   點擊次數:733 技術维持:1560-1403-222
     1本文概述
    隨著時代發展及技術水平的提高,熱電廠生產的自動化水平要求在提高,液位測量作為熱電廠一項重要測量工作,其測量要求的準確 性和穩定情顯得特別的重要,因為不僅關系到整個機組的穩定運行,對生產效益的實現起到至關重要的功效。
    熱電廠壓力容器液位測量點主要有:汽包、除氧器、疏水箱、崎岖加等。个中汽包液位測量是重要是關鍵的測量點,在啟動調試過程中假如不能全工況測量,水位保護不能投入,會补充事变的幾率并擴大事件的危險性。供熱期間若是出現問題會導致鍋爐不能工作,無法確保機組的持續穩定運行。
    電廠對壓力容器液位測量(模擬量輸出)方式主要有:差壓變送器、導波雷達、電容探頭式等。其中差壓變送器是比較傳統的測量方式,近幾年隨著液位計技術的發展,尤其是電容探頭、導波雷達等對介質工藝條件承受能力提高,測量筒技術的改進,使其越來越多地得以在高壓和高溫條件下應用。本文對熱電廠液位測量幾種方式進行介紹,并對各自存在問題進行分析,為以后電廠液位測量方式優化及設備選型提供一定參考。
    差壓變送器
           2 汽包液位測量
    2.1差壓變送器測量方式
    2.1.1鍋爐汽包的液位測量采取差壓變送器方式,其取樣如圖1、圖2所示。
    圖1 圖2
    2.1.2存在主要問題
    因为水側絕溫,不能保證測量筒與鍋爐本體的溫壓一致性,酿成取樣水位與鍋爐本體水位存在極大的負差。
    取樣容積大,測量遲滯較大,不能即時反响水位變化,導致測量信號調節質量差。
    取樣管材數量多,冬季保溫比露天拌熱復雜,施工量大,安裝周期長。
    由差壓、壓力、溫度、流量、系統演算等多部门組成,集成可靠性低,維護量大。
    受汽包溫壓變化及環境溫度變化的影響很大,不能完美解決因水側絕溫形成的系統測量誤差的密度補償問題。
    平衡容器類汽包液位計直接利用资本和維護本钱高,其綜合利用本钱遠遠不是外表采購资本反應的數值。
    鍋爐啟爐時,參比水柱取樣管無水,需時間等候凝結水注滿,這段時間均衡容器類液位計無法正常工作,鍋爐啟動前的水位無法集中監視,保護不能投入。
    2.2導波雷達測量方式
    導波雷達傳感器能夠發射6GHZ~26GHZ持續時間一納秒的很短的頻率雷達脈沖,被介質反射回來的雷達脈沖被天線作為回波接收。雷達脈沖從發射接受的運行時間與天線被測介質外貌的距離成正比。被計算出來液位高度被轉換成輸出信號。
    陜西一50MW熱電廠鍋爐汽包液位选择了導波雷達測量方式,具體連接方式為:撤退平衡容器,采取連通管將測量筒與汽包直接連通,導波雷達安裝在測量筒頂部,因為該工程鍋爐為室外封閉,的處陜北高寒地區,為避免外界低溫影響,測量筒选取電拌熱,通過一段時間試運行來看,還存在以下問題:
    無法袪除液面波動影響,尤其是啟動過程中液位變化比較頻繁的情況下嚴重。
    壓力和溫度變化對測量實際值有干擾,精度保證不夠。
    測量筒與料位計结婚還存在偏差,作為保護取值點,達不到全工況準確測量。
    原因分析(如圖3所示)。
    圖3 測量筒內介質實際分布圖
    因为溫差會造成蒸汽側造成凝結雨區,一旦凝結雨區達到密度,會使導波雷達產生誤測量,消除凝結雨區需要增大測量筒的直徑,并且要袪除溫差。但這兩點在實際工程應用中還有肯定,一方面廠家此刻無法供给準確數值,别的過大直徑測量筒對于安裝和拌熱添加實施。
    導波雷達類液位測量技術在常溫、常壓下的應用瞬時功耗達幾百毫安。因为蒸汽、凝結水會变成微波的衰減,導波雷達類液位計在壓力容器下的應用功耗會成倍增加。儀表是长年累月的連續應用,功耗過高也會降低產品的利用壽命。凝結雨區給導波雷達類液位計帶來的干擾通過补充功耗無法從根本上袪除,假设在測量筒與汽包蒸汽連通管之間加設平衡容器以袪除蒸汽側影響,這樣增补了檢測環節和故障點。
    2.3智能電容測量方式
    工作真理:使用液位變化與其對測量探極產生的電容變化之間的關系,通過專用模式系統軟件將檢測的電容變化經補償計算后,輸出與物位變化成正比的模擬信號。
    如今,國內已有制造商依靠本身查究和,開發出具有實現液位測量自動補償的三探頭電容式液位計測量筒。該產品是在軸套筒式測量探極的高位端及低位端以聯通管形势各并接軸套筒測量探由#1、#2、#3三個同軸套筒測量探極組成的三探頭測量筒,此中#1為主測量,其探極測量制作高度一般以适合現場要求的有效測量量程為準。#2、#3探極的制作高度一般是#1高度的六分之一至三分之一。同時三個探極的參考地極金屬管內徑、金屬棒探極外徑、絕緣層厚度、材質等物理指標,用于保證三個探極能同時測量同一種介質及保證探極在无别環境下測量同一單位高度被測介質液位變化時引起的測量電容變化值完全一致,#2探極實測時被置于空筒即高位端狀態,用于對#1、#3測量筒空筒電容標定值進行修正,主要袪除氣或汽態介質介電常數的變化及被測介質對探極的粘附率的變化對測量帶來的影響,#3探極在實測中被置于介質滿筒即低位端狀態,用于對#1測量筒滿電容標定值進行改正,主要消除被測介質介電常數變化對測量的影響,三測量筒輔以三個電測指標同等且精度很好的電容測量探頭和相關變送顯示單元,構成了一套具有液位測量自動補償功能的液位計。經過多個項目的實際應用來看,基本實現全工況條件下液位準確連續測控功能,不存在“假水位”測量,配套提供接點信號輸出后,完全滿足監視和保護须要。
    2.4高加等液位測量
    高加、除氧器同汽包特性相似,傳統差壓變送器與平衡容器配合測量液位與汽包的應用存在同類問題。導波雷達在除氧器、高低加、熱水井水位應用成功的案例比較多,尤其是低加、熱水井水位效果很好。除氧器、高加主要是其汽側溫度和壓力都不高,測量精度要相對汽包偏低,雖然存在一定波動,但比傳統差壓變送器測量穩定、維護量要少。為減少凝結雨區的出現,測量筒的選取拌熱保溫也很重要。

    3 、結論
    要是投資允許,汽包液位測量從實現全工況監視和保護,袪除安好隱患,促進熱電廠持續穩定運行來看應該選用三探頭電容式產品。高低加、除氧器、熱水井等液位監測應用導波雷達和電容測量方式是今后趨勢。

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