汽包水位测量仪表选型
(3)定期清洗玻璃管(板)内外壁污垢,使液位显示清 晰。
(4)用根据被测介质的压力和温度合理选用液位计, 不得把低压产品用在高压设备上。
(5)当以液位指示值来计算大容器内的介质数量时, 应考虑到介质温度,压力等影响及容器形状不规则 而引起的误差。
•优点:直接测量水位,使用方便, 在液位测 量中得到位过高会造成蒸汽带水,使蒸汽 品质恶化,轻则使管道和汽轮机结垢加 重,降低效率,重则使机组发生严重事 故。水位过低会破坏锅炉水循环,使水 冷壁局部过热甚至发生爆管。
水位计种类
▪云母水位计 ▪双色水位计 ▪差压式水位计 ▪电接点水位计
补充:液位计的类型
• 直读式:如玻璃管液位计、玻璃板液位计 直读
H
He
av w
s s
✓于水由位计向周围空间散热,连通器内水柱温度 低于汽包内的饱和水温度,其密度大于相同压力下 的饱和水密度ρ’,因此水位计指示的水位值,比汽 包内实际水位要低
✓水位越高,云母水位计指示值越偏离汽包实际水 位。
✓保温效果对测量产生影响。
3、云母水位计的使用
(1)为了保证玻璃管(板)一旦被打碎时,上、下阀内 的小钢球能自动密封, 要求介质压力不得小 2×10^5Pa(2Kgf/cm^2)。 (2)液位计投入使用时,先开启连接液位计上端的阀 门,后开启连接液相的阀门。当设备停止运行时, 要先停止液位计的使用。
汽包水位测量及仪表
水位保护的重要性(汽包锅炉)
➢ 汽包是汽水的分界处。 ➢ 汽包水位是锅炉运行是否正常的重要标 志之一。 ➢ 准确测量和控制汽包水位在规定的范围 之内是保证锅炉安全运行的必要条件。
水位过高: 将破坏汽水分离效果,使饱和蒸汽湿度
增大,含盐量加大,造成过热器受热面及汽 轮机通流部分结垢;严重时会造成过热器和 再热器超温爆管,蒸汽带水及汽轮机水冲击 等破坏事故。
水位过低: 锅炉水循环将遭破坏,水冷壁安全受到
威胁。
▪以300MW自然循环汽包锅炉为例,其锅筒内 径一般为1775mm左右,锅炉正常运行中要 求维持正常水位在±50mm以内,当水位超 出0±50mm时发出报警Ι值;当水位超出或 达到±150mm发出报警Ц值。
▪因此,电站锅炉水位计应保证锅炉参数变化 时能够准确反映水位,并可实现远距离测量。
• 浮力式:如浮球式液位计
直读
• 静压式:如差压式液位计
连续测量、调节
• 电磁式:如电接点液位计
导电液体、断续信号
• 电容式液位计
连续测量
• 超声波液位计
非接触式液位测量仪、连续测量
• 辐射式液位计
非接触式液位测量仪、连续测量
第一节 云母水位计和双色水位计
➢云母水位计是玻璃水位计的一种,属于直 读式 液位计。 ➢云母水位计主要用于高压锅炉汽包水位测 量,对于中压或低压锅炉,连通管可采用平 板玻璃制造,称为玻璃水位计。 ▪
2、测量误差
✓云母水位计处于汽包外,由于散热,水位计中水 的平均温度低于汽包压力下的饱和水温度。存在测 量误差。 ✓上部水由于蒸汽不断凝结,温度接近饱和温度, 下部水温度较低。
✓云母水位计中水的平均密度ρav和汽包中饱和水 的密度ρw不同; ✓云母水位计指示值He和汽包重力水位H不同,其 差值:
4、故障分析与处理方法
第二节 差压水位计
✓压力可用液柱高度来表示;反之,液柱高 度(即液位)也可用压力(或差压)来表示。 ▪ ✓差压式水位计就是将液位高度变化转换成 差压信号来测量水位的。 ▪
✓水位信号首先由水位-差压转换容器转换 成差压信号,差压计测出差压值的大小,并 指示出水位的高低。
✓差压式水位计由水位-差压转换容器(平 衡容器)、压力信号导管及差压计组成。
▪测量汽包实际水位,涉及问题较多: ▪汽包水位很不稳定,总是上下波动; ▪汽水界面不明显(水侧含汽泡,汽侧含水 滴); ▪沿汽包横向及轴向各处水位不一致; ▪锅炉负荷突然变化会造成虚假水位。
加热器水位
• 水位过高,会降低经济性。当水位不正 常升高时,有可能是加热器管子破裂。 而加热器水位过低,蒸汽将由疏水管流 出。本级的高温高压疏水将排挤下一级 加热器的部分抽汽,造成整个机组的回 热经济性下降,另高速汽流冲刷疏水管 还会加速管道损坏。
• 水位-由差压转换容 器(又称平衡容器)、 压力信号导管及差 压计三部分组成的
中间件
传感器 显示件
工作原理
p p p
L(1 ")g H ('")g
由式可以看出,水位越高, 差压越小,两者之间成反比 关系。
如果在正常水位的输出差压为 △P0,则水位偏离正常水位所输 出差压可表示为:
重量水位概念
▪重量水位:将水位上、下联管间的测量段上 的汽水混合物密度,折合成汽包工作压力下 饱和水密度时相应的水位,称为重量水位。
一、云母水位计
1、基本结构
➢水位计的上部与汽包 的蒸汽空间相通,水位 计的下部与汽包的饱和 水相通,构成一个连通 器。根据连通器原理, 水位计中的水面高度与 汽包水位相同,因此从 水位计的水面高度便可 看出汽包的水位值。
2.工业电视监视汽包水位
双色水位计可在就地监视水位,还可以采用工业电 视系统远传至控制室进行水位监视。
• 3、双色水位计的安装
• 每个水位测量装置都应具有独 立的取样孔
• 水位测量装置安装时,均应以 汽包同一端的几何中心线为基 准线
• 就地水位表的零水位线应比汽 包内的零水位线低,降低的值 取决于汽包工作压力
除氧器水位
• 水位过高将引起溢流管大量跑水,若溢 流不及,会造成除氧头振动;水位过低, 会引起给水泵汽化。
煤粉
锅炉
空气
除氧器
汽机
~ 发电机 机
凝汽器 机
高加
给泵
低加
凝泵
凝汽器水位
• 水位过高时,凝结水将淹没部分凝汽器 铜管,从而造成凝汽器真空值下降。水 位过低,会引起凝结水泵入口压力降低 造成泵汽化。
•
•缺点:只能就地监视,液位信号不能远传和 记录,而且不适用于粘稠及有深色的液位测 量。
二、双色水位计
➢是在云母水位计的基础上,利用光学系统 改进其显示方式的一种连通式水位计; ➢水和蒸汽对光的折射率不同,使汽水分界 面显示成红、绿两色,即汽柱显红色,水柱 显绿色,提高了显示清晰度。
• 1.双色水位计工作原理
汽包水位保护仪表种类选型对比(精)
目前,汽包水位保护系统改进是监控保护系统改进的重点项目,汽包水位保护仪表种类选型尤为重要。因此对三重冗余的电极式和差压式保护信号进行综合对比,见表C。
表C.三重冗余的电极式和差压式保护信号对比表
差压式保护(单室平衡容器)
电极式保护(G J T测量筒、DS2000电测)
信号测量转换原理
高。校验结果与冷态、热态运行无关。试验结果、准确、
对比结论:三重冗余的电极式信号的综合性能优于三重冗余的差压式信号,电接点水位计更适合用作保护仪表。
1个信号可信性
模糊,易漂移,可信性低
定点检测报警,准确、可信性高
2个信号失准概率
大。同时影响2信号测量因素多。
小。同时影响2信号测量因素少
信号测量稳定性
稳定性偏低。实测值易漂移。
稳定性高。
信号异常排查难度
一旦失准,不易查明原因,不易排除故障。
由人工或仪表自诊断,易查明原因,故障易排除。
排除异常时间
长
●测量可变因素少。
汽、水临界水阻一经设定,则不变;测量取样水柱水质好,高度不受压力与环境温度影响;信号电极位置固定;电极自紧机械密封,不泄露;如电极故障,则自动闭锁报警输出。
系统可靠性
测量系统复杂程度
复杂,测量转换环节多
简单,测量转换环节少
测量可变因素
多
少
调整难度
整定参数多,整定复杂,
只需调整临界水阻,调整简单。
短
故障应对措施
由DCS鉴别信号好坏、处理
由仪表自动往往不能投入运行
从锅炉点火起,任何工况下都能可靠投运。
水位实际
传动校验
方式
只能升降汽包水位
不需升降汽包水位即可进行校验。
锅炉汽包水位测量与控制
锅炉汽包水位测量与控制锅炉汽包水位测量与控制是锅炉系统中非常重要的一个环节。
正确的水位测量与控制可以确保锅炉的安全运行,避免水位过高或过低造成的危险。
本文将介绍锅炉汽包水位测量与控制的原理、方法和技术。
1. 原理锅炉汽包水位测量的原理是利用水位传感器或测量仪表测量锅炉内部水位的高度,从而控制水位在安全范围内。
常用的水位传感器主要有浮子型、电极型和超声波型等。
2. 测量方法(1)浮子型水位传感器:浮子型水位传感器由浮子和传感器组成,浮子随着水位的升降而浮沉,传感器通过感应浮子位置的变化来测量水位的高度。
通过传感器提供的信号,锅炉的控制系统可以控制水位的升降。
(2)电极型水位传感器:电极型水位传感器由多个电极组成,电极通过与锅炉水位接触,测量水位的高度。
通常情况下,电极根据水位的高低产生不同的电压信号,通过接线盒将信号传输给控制系统。
(3)超声波型水位传感器:超声波型水位传感器利用超声波的传播速度测量水位的高度。
传感器通过发送和接收超声波信号,并根据传播时间计算出水位的高度。
3. 控制技术水位的控制可以通过调整给水量来实现。
当水位过低时,控制系统会增加给水量;当水位过高时,控制系统会减少给水量。
为了确保锅炉水位的稳定控制,通常会使用一种叫做“三元控制”的技术。
三元控制是通过调节给水量、汽泄压力和燃料供给量来控制锅炉的水位。
4. 注意事项在进行锅炉汽包水位测量与控制时,需要注意以下几点:(1)选择合适的水位传感器,根据锅炉的特点和需求,选择适合的传感器进行测量。
(2)安装传感器时要注意正确的位置和角度,确保传感器的测量准确性。
(3)及时检修和维护传感器设备,避免传感器损坏或出现故障。
(4)定期校准传感器,确保测量的准确性和可靠性。
(5)根据实际情况进行相应调整,控制水位保持在安全范围内。
锅炉汽包水位测量与控制是锅炉系统中非常重要的一环,对于锅炉的安全运行起着至关重要的作用。
只有掌握了正确的测量方法和控制技术,才能保证水位的稳定和安全。
液面和界面测量仪表的选型
液面和界面测量仪表的选型1.差压式测量仪表(1)对于液面连续测量,宜选用差压式仪表。
对于界面测量,可选用差压式仪表,但要求总液面应始终高于上部取压口。
(2)对于测量精度要求高,测量系统需要较为复杂的精确运算,而一般模拟仪表难以达到时,可选用差压式智能变送仪表,其精度为0.2级以上。
(3)对于在正常工况下液体密度有明显变化时,不宜选用差压式仪表。
(4)腐蚀性液体、结晶性液体、粘稠性液体、易汽化液体、含悬浮物液体宜选用平法兰式差压仪表。
高结晶的液体、高粘度的液体、结胶性的液体、沉淀性的液体宜选用插入式法兰差压仪表。
以上被测介质的液面,如果气相有大量冷凝物、沉淀物析出,或需要将高温液体与变送器隔离,或更换被测介质时,需要严格净化测量头的,可选用双法兰式差压仪表。
(5)腐蚀性液体、粘稠性液体、结晶性液体、熔融性液体、沉淀性液体的液面在难于使用法兰式差压仪表测量时,可采用吹气或冲液的方法,配合普通压力表、压力变送仪表或差压变送仪表进行测量。
(6)对于在环境温度下,气相可能冷凝、液相可能汽化,或气相有液体分离的对象,在难以使用法兰式差压仪表而用普通差压仪表进行测量时,应视具体情况分别设置隔离器、分离器、汽化器、平衡容器等部件,或对测量管线保温、伴热。
(7)用差压式仪表测量锅炉汽包液面时,应采用温度补偿型双室平衡容器。
(8)差压式仪表的正、负迁移量应在选择仪表量程时加以考虑。
2.浮筒式测量仪表(1)对于测量范围在2000mm以内,比密度为0.5~1.5的液体液面连续测量,以及测量范围在1200mm以内,比密度差为0.1~0.5的液体界面连续测量,宜选用浮筒式仪表。
真空对象、易汽化的液体宜选用浮筒式仪表。
就地液位指示或调节宜选用气动浮筒式仪表。
浮筒式仪表必须用于清洁液体。
(2)选用浮筒式仪表,当精度要求较高,信号要求远传时,宜选用力平衡型;当精度要求不高,就地指示或调节时,可选用位移平衡型。
(3)对于开口储槽、敞口储液池的液面测量,宜选用内浮筒;对于在操作温度下不结晶、不粘稠、但在环境温度下可能结晶或粘稠的液体对象,也宜选用内浮筒。
锅炉汽包水位测量与控制
锅炉汽包水位测量与控制锅炉汽包水位是锅炉运行中重要的控制参数之一,其安全稳定的控制是保障锅炉正常运行的基础。
本文介绍了常用的汽包水位测量和控制方法。
1. 测量方法1.1 机械式水位计机械式水位计是一种简单直观的测量方法,其原理是利用水位计的示值刻度确定水位高度。
机械式水位计的结构通常包括一根垂直铜管和一个游动浮球,浮球的位置随着水位高低变化,通过连杆传动示值针的指示。
机械式水位计具有可靠性高、使用维护简便等优点,但其示值存在一定的误差,同时受到环境因素的影响,测量误差也会增大。
1.2 液位控制器液位控制器是一种通过对汽包水位进行连续测量和控制的仪器。
其结构主要由测量元件、信号调理模块、控制单元、操作面板等组成。
测量元件通常采用电容式水位传感器、超声波水位传感器、磁翻板水位传感器等。
信号调理模块主要完成传感器信号的放大和滤波等处理。
控制单元负责对信号进行分析和判断,并根据设定的水位值执行相应的控制动作。
液位控制器的显示精度高、灵敏度快、控制范围广等优势,在燃煤锅炉、燃气锅炉等应用中得到广泛的应用。
2.1 传统PID控制传统的PID控制器应用较为广泛,在汽包水位控制中也常用该方法进行控制。
PID控制器是一种基于目标值与实际值之间误差的反馈控制方法,可以实现控制量的自动调节。
PID控制器由比例项、积分项、微分项三部分组成,根据错误的大小、变化和累积值对控制量进行调节。
通过调节比例、积分、微分参数,可以实现对汽包水位的精确控制。
2.2 模糊控制模糊控制是一种可以应用于非线性及模糊的控制场合的控制方法,其原理是通过建立模糊逻辑规则进行推理和决策。
在汽包水位控制中,可以利用模糊控制方法对复杂的非线性系统进行控制。
模糊控制的优点在于它可以处理复杂的物理过程,不需要准确的数学模型,同时也能够处理测量信号噪声等因素的影响,使得控制效果更稳定可靠。
但是,其参数设计较为复杂,需要进行试探和测试。
3. 总结汽包水位的测量与控制是锅炉生产过程中非常重要的一环,其稳定性和精度对锅炉的安全性和经济性有着重要的影响。
汽包水位计种类及测量原理
汽包水位计种类及测量原理
根据《防止电力生产事故的二十五项重点要求》,锅炉应至少配置两个彼此独立的就地汽包水位计和两支远传汽包水位计,并应采用两种以上工作原理共存的配置方式,以保证在任何运行工况下锅炉汽包水位的正确监视。
结合现场实际,介绍下集控作业区锅炉汽包水位计种类及测量原理。
(一)锅炉汽包水位计种类:
1、就地双色水位计
2、电接点水位计
3、差压式水位计
(二)锅炉汽包水位计测量原理:
1、就地双色水位计
根据水与蒸汽对光的折射率不同,实现双色显示水位。
由发光二极管发出红、绿两种颜色的光从不同角度照射到水位计腔体内,水位计腔体断面程梯形,腔体内为蒸汽时近似于透镜,红色光直接通过水位计腔体,绿色光直接照在水位计腔体内壁上,摄像机观察到的是红色。
腔体内为水时相当于梯形棱镜,红色光进入腔体被折射到腔体内壁上,绿色光进入腔体被折射直接通过,摄像机观察到的是绿色.以此来达到双色显示水位(水为绿色,蒸汽为红色)。
水位计腔体通过云母片及平面镜等组件密封。
示意图及原理图如下:
2、电接点水位计
由于水和汽的导电性能差别极大,汽阻远大于水阻,电接点与测量筒绝缘,当测量筒内水位没过电接点后,电接点与测量筒底部的公共端电阻变小,通过二次表进行转换后,以发光二极管和数码的形式显示水位值.
3、差压式水位计
采用差压变送器测得高、低压侧取样管内液柱高度差(L-H)转换成差压信号,传送至DCS经过计算得出。
L为参比水柱,高度固定不变,H为汽包内液位高度。
单台锅炉配置三套差压式水位计,传入DCS通过三取中间值参与水位自动调节。
示意图如下:。
锅炉汽包水位计选型参考
锅炉汽包水位计选型参考一、智能型锅炉汽包专用液位计参数:1.工作电压:DC24V2.输出:4-20mA二线制3.防爆标志:ExiaIICT6 Ga4.工作压力:22MPamax5.测量范围:1500mm6.环境温度:-40℃~80℃7.介质温度:500℃max.二、智能型锅炉汽包专用液位计特点:1、采用独特专用的封装技术,设备内部压力越高密封越紧,设备效果越好,不渗漏。
2、根据锅炉及其介质特性,采用军事航空上的特殊材料,制成专用极杆。
3、根据锅炉及其介质特性,采用适合其工况条件的专用智能型信号放大器使其性能更加稳定,精准度更高,无假液位现象,并具故障自检功能,效果优于其他同类产品。
三、智能型锅炉汽包专用液位计优点:1.耐高温、高压、高稳定性、寿命长。
2.对测量过程中压力、温度的影响具有自动补偿功能。
3.电极选用耐高温高压非金属材料,采用独特结构,实现机电一体化。
4.适用于各种规格的工业锅炉、电站锅炉汽包液位在全工况条件下的连续准确性测量、控制。
四、智能型锅炉汽包专用液位计介绍:锅炉汽包水位测量的重要性是人所共知的,然而长期以来锅炉汽包水位连续测量技术方面采用的平衡容器式(差压式)测量方法存在许多无法改进的缺陷,主要体现在以下几个方面:1、不能实施全工况测量,存在“假水位”测量、在锅炉启、停、排空、连排、事故等不稳定运行工况下建立稳定差压条件时间较长、恢复时间较长或干脆不能建立正常差压,需要人工干预等问题。
2 、在稳定工况条件下,由于受结构限制,不能彻底解决因水侧绝温造成的系统测量误差的补偿问题。
在锅炉缺、满水等事故工况条件下,系统测量误差过大可能带来严重后果。
3、结构复杂,静密封点多,施工规模大并存在冬季保温问题。
4、测量时滞较长,不能即时反应锅炉水位变化,测量信号调节质量差。
5、由于存在冷凝筒放热,使用成本极高。
这些缺陷都是由于差压式测量原理及其对系统取样结构的不合理造成的,无法改进。
在非正常工况下给锅炉安全运行造成了极大隐患。
锅炉汽包液位的选型及液位的控制
锅炉汽包液位的选型及液位的控制发表时间:2019-07-24T13:42:46.017Z 来源:《电力设备》2019年第5期作者:杨东波[导读] 摘要:分析了影响锅炉汽包运行的各种因素,介绍汽包水位检测的各种常规仪表、测量方法及汽包水位的三种控制方式,进而比较得出最佳的水位检测措施及控制策略。
(天津辰创环境工程科技有限责任公司天津市 300400)摘要:分析了影响锅炉汽包运行的各种因素,介绍汽包水位检测的各种常规仪表、测量方法及汽包水位的三种控制方式,进而比较得出最佳的水位检测措施及控制策略。
最后,通过实。
关键词:汽包水位;选型;三冲量;控制方式锅炉汽包水位是锅炉安全运行的一个重要参数,特别是对高参数、大容量的锅炉,随时准确监视汽包水位的变化就非常重要。
水位过高,蒸汽空间缩小将会引起蒸汽带水,使蒸汽品质恶化,以致在过热器管内产生盐垢沉积,使管子过热,金属强度降低而发生爆破;满水时蒸汽大量带水,将会引起管道和汽机内产生严重的水冲击,造成设备的虽坏。
水位过低,将会引起水循环的破坏,使水冷壁管超温过热,严重缺水时,还可能造成更严重的设备损坏事故。
因此加强对水位的监视和调整至关重要。
因此汽包锅炉应至少配置两只彼此独立的就地汽包水位计和两只远传汽包水位计,一般锅炉汽包水位波动要求不超过±30mm~50mm的范围,以防止恶性事故的发生。
比如:锅炉汽包满水事故和锅炉汽包缺水事故。
因此在锅炉上往往装有一套不同型式的水位计来监视汽包水位变化情况,并在汽包水位超限时进行报警,甚至达到连锁时动作停炉。
下面介绍几种常用汽包液位测量液位计。
锅炉汽包水位调节和水位保护的信号应采用有压力、温度补偿的差压式水位表的信号。
也就是说汽包水位保护的信号应来自差压变送器,严禁从就地水位表上取信号。
双色液位计,采用连通器原理制成,通过光学原理所显示的锅炉水汽部分都是有色的,汽呈红色,水呈绿色。
这种水位计属于锅炉的附属设备,就地安装。
冶金锅炉常用汽包液位计类型及应用
会直接影响汽水分离效果,容易造成过热器和汽轮机通流部 此,在《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》第 8.3 条
分结垢,引起过热器爆管,机组热效率降低。因锅炉里的水在 中就明确规定:对于过热器出口压力为 13.5MPa 及以上的锅
高温时汽化,水和汽损耗较大,要不断地补充水,才能使锅炉 炉,其汽包水位计应以差压式(带压力修正回路)水位计为基准。
冶金锅炉常用汽包液位计类型及应用
李艳利 杜华伟 何瑞凤
摘要 双室平衡容器、双色液位计、彩色石英管液位计、云母水位计及电接点水位计原理,主要优缺点,一般选择与应用。 关键词 汽包液位计 类型 应用 中图分类号 TK223.6+7 文献标识码 B
锅炉汽包液位计是锅炉的重要附属设备,汽包液位过高 性,在中、高压锅炉水位控制中,仍作为首选的水位输入信号。对
对于额定工作压力为 16MPa 的锅炉而言,如果仪表冬季显 示的汽包水位比真实水位低 8~12mm,将意味着容器内部的温 度比饱和温度低 7℃。所以,为确保汽包水位测量的准确性,凝 汽室必须加以适当保温。但夏天务必将保温取消,否则极易造 成汽室冷凝水不够,引起误差。
(5)双室平衡容器差压式液位测量方式的缺陷。①不能实施 全工况测量,存在假水位测量,在锅炉启停、排空、连排、事故等 不稳定运行工况下,建立稳定差压条件时间较长、恢复时间较长 或干脆不能建立正常差压,需要人工干预。②在稳定工况条件 下,由于结构限制,不能彻底解决因水侧绝温造成的系统测量误 差的补偿问题。在锅炉缺、满水等事故工况条件下,系统测量误 差过大可能带来严重后果。③结构复杂,静密封点多,施工规模 大并存在冬季保温问题。④测量时滞较长,不能即时反应锅炉水 位变化,测量信号调节质量差。⑤仪表需要定期排污,且排污后 恢复时间较长。由于仪表工作在高静压、小量程的条件下,所以 负压管的微小不平衡压差均会对测量结果产生较大的误差。⑥ 由于存在冷凝筒放热,使用成本极高。
汽包水位测量系统几种基本配置的差
汽包水位测量系统几种基本配置的差异淮安维信仪器仪表有限公司 高维信2004.12.20一、 基本配置及简要说明《火力发电厂锅炉汽包水位测量系统技术规定》(DRZ/T 01-2004)突破了2001年发布的《试行规定》“5套配置” 的框框,提出了A 、B 、C 三种基本配置设计,对应的监控保护功能系统信号逻辑框图见图1、2、3。
三种基本配置对应的汽包水位测孔情况:图1、2中为国产引进型300MW 机组亚临界锅炉汽包只有4对测孔,采用多测孔接管技术增加4对独立测孔,则共有8对测孔。
300、600MW 机组的巴威锅炉汽包封头有8对水位测孔,亦可按图1、2配置测量系统。
图3为东方锅炉厂1025t/h 亚临界锅炉汽包有6对独立测孔,如采用多测孔接管技术至少可增加2对独立测孔,亦可按图1配置。
配置A :1套就地水位计、3套差压式水位测量装置和3套电极式水位测量装置。
这是针对新建锅炉要求的配置。
在此配置基础上可增加1套GJT2000系列汽包满水或全程电接点水位计,以满足停炉后满水安全快冷和缺水事故处理的运行监视需求。
配置B :1套就地水位计、1套电极式水位测量装置和6套差压式水位测量装置。
这是针对七、八年前一些300MW 机组锅炉汽包测量系统设计的改进性配置。
因为电接点水位计在亚临界锅炉上的取样负误差太大,电极机械密封泄漏率高,既不能用于主表监视,又不能用于保护,已失去使用价值,故原设计采用1套就地水位计和6套差压水位计配置。
配置B 也是针对新建锅炉的配置。
配置C :至少应配置1套就地水位计、3套差压式水位测量装置和2套电极式水位测量装置。
这是针对已运行锅炉测量系统改进规定的配置,是为了减少改进工作量与资金。
测量设备选型:电接点水位计测量筒优选为GJT2000-A 高精度电接点测量筒;电测仪表优选为DS2000成套(含就地表、远程表)电测仪表,也可以选用以测量电极对地电阻检测水位原理的二次表。
平衡容器应采用参比水柱温度稳定、接近设定温度的平衡容器,或采用参比水柱温度接0,多测孔接管;1,GJT2000-A 高精度电接点测量筒 ; 2,DS2000电测就地表,3,DS2000电测远程表(或配套直接测量电极对地电阻检测水位电测二次表) ; 4, 单室平衡容器(GJT -D Ⅰ双恒单室平衡容器,或DNZ 内置式单室平衡容器) ; 5, 差压变送器 ;6,汽包压力变送器 ;7, 云母水位计(普通云母水位计,或WDP 无盲区低偏差双色水位计) ;8,摄像头 ;9,GJT2000-M (或Q )型大量程电接点测量筒 ; P1、P2压力取样点。
300MW热电厂热工仪表之汽包水位测量
汽包水位-双色水位的应用
双色水位计主要由冷光源、电源、罩壳等组成,其 工作原理是光源发出的光经过红色和绿色滤光玻璃 后,红光和绿光平行到达组合透镜,由于透镜的聚 光和色散作用,形成了红绿两股光束射人测量室。 测量室是由水位计本体钢座、云母片和两块光学玻 璃板等构成的。 测量室截面呈梯形,内部介质为 水柱和蒸汽柱,连通器内水和蒸汽形成两段棱镜。 当红、绿光束射人测量室时,绿光折射率较红光大 (光的折射率与介质和光的波长有关)。在有水部 分,由于水形成的棱镜作用,绿光偏转较大,正好 射到观察窗口,因此水柱呈绿色,红光束因出射角 度不同未能到达观察窗口;在测量室内蒸汽部分棱 镜效应较弱,使得红光束正好到达观察窗口,而绿 光因没发生折射不能射到窗口,因此汽柱呈红色。
汽包水位-平衡容器水位的安装
1)每个水位取样装置都应具有独立的取样孔,实现取样的独 立性。用于保护和控制的各汽包水位测量,均应全程独立配 置。但补偿用的汽包压力信号,以选用三取中信号为宜。 2)汽、水侧取样阀门必须为二个截止阀串联且使其门杆处于 水平位置安装(防止积水或积汽)。 3)汽包水位的汽、水侧取样管和取样阀门均应良好保温,单 室平衡容器及参比水柱的管道不得保温,双室容器正压取样 管以上部位不得保温,以下应保温,引到差压变送器的两根 仪表管应平行敷设。如需要采取防冻措施,应从汽包水位取 样管汽侧和水侧并列处开始共同保温直到变送器柜,并确保 伴热设施对正负压侧仪表管的伴热均匀,任何情况下不会引 起介质产生温差,变送器的取压管路先使用硅酸铝针刺毯进 行50mm后的保温后,再进行蒸汽伴热及电伴热的敷设,保证 测量管路的受热均匀。 4)汽包单室平衡容器的正常水位线必须保证与汽包的正常水 位线一致,考虑的锅炉的膨胀及下沉,可根据实际情况对汽 包平衡容器进行固定。
