发电厂热工设备介绍学习资料

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《发电厂热力设备》课件

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2
故障原因分析
热力设备故障的原因包括操作错误、设备损坏、磨损和老化等多种因素,需要进 行详细分析。
3
故障排除技巧
热力设备故障排除需要掌握一些技巧,如快速定位故障、有效修复设备等。
热力设备安全
安全要求
热力设备的安全要求涉及设 备的设计、施工、操作和维 护等方面,以确保工作环境 的安全。
安全检查
热力设备的安全检查包括设 备状态、安全设施、操作规 范等方面的检查,预防潜在 的安全隐患。
热力设备维护
维护概述
热力设备维护是确保设 备安全、延长使用寿命 和降低故障率的重要措 施。
维护周期
热力设备的维护周期应 根据设备的类型、运行 状态和工作环境等因素 来确定。
维护方法
热力设备的维护方法包 括定期检查、清洁保养、 零部件更换等,以确保 设备的正常运行。
热力设备故障排除
1
故障排除流程
热力设备故障排除流程包括故障检测、故障定位、故障修复和故障记录等多个步 骤。
《发电厂热力设备》PPT 课件
欢迎大家来到本次《发电厂热力设备》PPT课件!我们将带您深入探索热力设 备的世界,了解它们的设计、工艺、维护和安全等方面。
热力设备概述
发电厂的核心
热力设备是发电厂中至关重要的组成部分,它们负责将能源转化为电力。
种类繁多
热力设备包括锅炉、蒸汽轮机、发电机等多种设备,每种设备都有其特殊的功能和作用。
热力设备工艺
Байду номын сангаас
工艺流程
工艺参数控制
热力设备工艺流程包括燃烧、 蒸汽循环、发电和废热利用 等环节,确保发电厂的正常 运行。
热力设备工艺参数控制是确 保设备安全、稳定运行的关 键,涉及温度、压力和流量 等因素。

火电厂热工及热力设备基础

火电厂热工及热力设备基础
稳定流动能量方程分析
• 状态参数焓 • 技术功
– 技术功的意义 – 技术功的表达式
• 膨胀功 • 稳定流动能量方程的第二种微分表达式 • 膨胀功与技术功的关系
状态参数焓
• 状态参数焓的定义
– 焓定义为:h=u+pv – 焓的微分表达:dh=du+pdv+vdp
• 状态参数焓的意义
– 焓定义为内能与推动功之和 – 焓在流动系的能量转换分析中具有重要作用 – 焓用以表达直接取决于工质状态的能量
• 热力学第一定律
– 热能与机械能相互转换存在守恒关系! – 第一类永动机是不现实的!
• 热力学第二定律
– 能量的不等价表现为转换方向与限度的差异! – 第二类永动机是不现实的!
• 工质的热力学性质
– 理想气体的状态方程与典型热力过程 – 水蒸汽的热力学性质方程与典型热力过程
热力系
• 热力系的定义
– 为分析问题方便而人为分离出来的研究对象 – 其边界可真实可虚构;可以固定亦可涨缩
• 源自热能的机械能恒等于膨胀功
• 流动系中膨胀功等价于技术功与推动功之和
膨胀功与技术功的关系
• 相同点
– 技术功是流动系的作功形式,但源自膨胀功 – 是热力系对外输出的机械能,具有相同单位
• 相异点
– 膨胀功对应封闭系,技术功对应流动系 – 数值不等
• 膨胀功是pv图中压力曲线与比容轴间面积 • 技术功是pv图中压力曲线与压力轴间面积
• 功与压容图
– 微分功量为:dw=p×dv – 压力是作功的推动力;比容变化是作功的标志
• 热与温熵图
– 微分热量为:dq=T×ds 由此定义:ds=dq/T – 温度是传热的推动力;比熵变化是传热的标志 – 实际上热量需要由其他的定义式计算

火力发电厂主要设备及其作用介绍

火力发电厂主要设备及其作用介绍

火力发电厂主要设备及其作用介绍一次风机:干燥燃料,将燃料送入炉膛,一般采用离心式风机。

送风机:克服空气预热器、风道、燃烧器阻力,输送燃烧风,维持燃料充分燃烧。

引风机:将烟气排除,维持炉膛压力,形成流动烟气,完成烟气及空气的热交换。

磨煤机:将原煤磨成需要细度的煤粉,完成粗细粉分离及干燥。

空预器:空气预热器是利用锅炉尾部烟气热量来加热燃烧所需空气的一种热交换装置。

提高锅炉效率,提高燃烧空气温度,减少燃料不完全燃烧热损失。

空预器分为导热式和回转式。

回转式是将烟气热量传导给蓄热元件,蓄热元件将热量传导给一、二次风,回转式空气预热器的漏风系数在8~10%。

炉水循环泵:建立和维持锅炉内部介质的循环,完成介质循环加热的过程。

燃烧器:将携带煤粉的一次风和助燃的二次风送入炉膛,并组织一定的气流结构,使煤粉能迅速稳定的着火,同时使煤粉和空气合理混合,达到煤粉在炉内迅速完全燃烧。

煤粉燃烧器可分为直流燃烧器和旋流燃烧器两大类。

汽轮机本体汽轮机本体是完成蒸汽热能转换为机械能的汽轮机组的基本部分,即汽轮机本身。

它与回热加热系统、调节保安系统、油系统、凝汽系统以及其他辅助设备共同组成汽轮机组。

汽轮机本体由固定部分(静子)和转动部分(转子)组成。

固定部分包括汽缸、隔板、喷嘴、汽封、紧固件和轴承等。

转动部分包括主轴、叶轮或轮鼓、叶片和联轴器等。

固定部分的喷嘴、隔板与转动部分的叶轮、叶片组成蒸汽热能转换为机械能的通流部分。

汽缸是约束高压蒸汽不得外泄的外壳。

汽轮机本体还设有汽封系统。

汽轮机:汽轮机是一种将蒸汽的热势能转换成机械能的旋转原动机。

分冲动式和反动式汽轮机。

给水泵:将除氧水箱的凝结水通过给水泵提高压力,经过高压加热器加热后,输送到锅炉省煤器入口,作为锅炉主给水。

高低压加热器:利用汽轮机抽汽,对给水、凝结水进行加热,其目的是提高整个热力系统经济性。

除氧器:除去锅炉给水中的各种气体,主要是水中的游离氧。

凝汽器:使汽轮机排汽口形成最佳真空,使工质膨胀到最低压力,尽可能多地将蒸汽热能转换为机械能,将乏汽凝结成水。

发电厂热力辅助设备概论

发电厂热力辅助设备概论

一、给水除氧的任务和方法
l 1.给水中溶解气体的危害 : l (1)腐蚀热力设备及管道,降低其工作可
靠性与使用寿命。 l (2)阻碍传热,降低热力设备的热经济性
。不凝结气体 、氧化物沉积形成的盐垢 。
2.除氧的方法
给水除氧的方法有化学除氧和物理 除氧两种。 l 化学除氧法:加化学药剂,使之与水中 溶解的氧发生化学反应,生成对金属不 产生腐蚀的物质而达到除氧的目的。 l 物理除氧法:用得最广泛的是热力除氧 。
l 作用:
1)可靠地将加热器中的凝结水及时排出,同时 又不让蒸汽随同疏水一起流出;
2)维持加热器汽侧压力和凝结水水位稳定。
l 类型:
浮子式疏水器 疏水调节阀 U形水封管等。
•浮子式疏水器
工作原理
l 加热器内疏水水位变化,压缩空气气源 来阀门开度变化,气动元件(气动疏水 调节阀执行机构的薄膜气室)压力变化 ,控制疏水调节阀,控制疏水量的大小 。
l 深度除氧:穿过喷雾除氧段的凝结水喷洒在布 水槽钢中,凝结水从上层的小槽钢两侧分别流 入下层的小槽钢中,经过十几层上下彼此交错 布置的小槽钢后,被分成无数细流,使其具有 足够的时间与加热蒸汽充分接触,凝结水不断 沸腾,这时,残余在水中的气体在淋水盘箱中 进一步离析出来,进行深度除氧。
l 离析出的气体,通过进水室上的六只排气管排 人大气。除氧后的水从除氧器的下水管流人除 氧水箱。
l 各段抽汽压力不等,若采用混合式加热 器每台加热器出口需增设一台水泵。
l 运行中抽汽压力变化,要求水泵出口压 力跟随变化,实现起来困难。
(二)按布置的方式分
l 1)卧式:传热效果较好。蒸汽在管外凝结放 热时,横管凝结水水膜所形成的附面层厚度较 竖管薄,放热系数较大。水位比较稳定,在结 构上便于布置蒸汽冷却段和疏水冷却段,有利 于提高热经济性,并且安装、检修方便。

火电厂热工及热力设备基础

火电厂热工及热力设备基础
火电厂热工及热力设备基 础
• 火电厂概述 • 火电厂热工基础 • 火电厂热力设备 • 火电厂热力设备运行与维护 • 火电厂热工及热力设备故障诊断与处
理 • 火电厂热工及热力设备发展趋势与展

01
火电厂概述
火电厂的定义与特点
火电厂的定义
火电厂是指利用化石燃料(如煤 、石油、天然气等)燃烧产生的 热能,通过热工转换技术将热能 转换为电能的生产单位。
03
阀门操作
定期对阀门进行操作,防止阀门卡涩 或泄漏,保持阀门正常工作状态。
压力试验
定期对管道和阀门进行压力试验,确 保其密封性能和强度符合要求。
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04
保温防腐
对管道和阀门进行保温和防腐处理, 减少热量损失和腐蚀。
05
火电厂热工及热力设备故障诊断与处

故障诊断技术
01
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03
04
振动分析
通过监测设备的振动信号,分 析其变化规律,判断设备是否
热力学第二定律
熵增原理,指出在自然过程中,一个孤立系统的总混乱度 (即“熵”)不会减小,也就是说,能量转化总是向着熵 增加的方向进行。
热力学第三定律
绝对零度不能达到原理,指出在任何自然环境下,绝对零 度(0K)是不可能达到的。
热工测量技术
温度测量
流量测量
使用温度传感器和测量仪表测量温度 的方法。
使用流量传感器和测量仪表测量流体 流量的方法。
虚拟现实与增强现实技术
通过虚拟现实和增强现实技术,实现对热工设备和系统的可视化监 控和远程操作,提高工作效率和安全性。
THANKS
感谢观看
详细描述
额定功率决定了汽轮机的输出能力,蒸汽参数影响汽轮机 的效率,汽耗率则反映了汽轮机的经济性能。

发电厂热力设备及系统1

发电厂热力设备及系统1

发电厂热力设备及系统07623班参考资料一:锅炉设备及系统1 有关锅炉的组成(本体、辅助设备)锅炉包括燃烧设备和传热设备;由炉膛、烟道、汽水系统以及炉墙和构架等部分组成的整体,称为锅炉本体;供给空气的送风机、排除烟气的引风机、煤粉制备系统、给水设备和除灰除尘设备等一系列设备为辅助设备。

2 A 燃料的组成成份化学分析:碳(C)、氢(H)、氧(O)、氮(N)、硫(S)五种元素和水分(M)、灰分(A)两种成分。

B 水分、硫分对工作的影响;硫分对锅炉工作的影响:硫燃烧后形成的SO3和部分SO2,与烟气中的蒸汽相遇,能形成硫酸和亚硫酸蒸汽,并在锅炉低温受热面等处凝结,从而腐蚀金属;含黄铁矿硫的煤较硬,破碎时要消耗更多的电能,并加剧磨煤机的磨损。

水分对锅炉工作的危害:(1)降低发热量(2)阻碍着火及燃烧(3)影响煤的磨制及煤粉的输送(4)烟气流过低温受热面产生堵灰及低温腐蚀。

C 水分、灰分、挥发分的概念:水分:由外部水和内部水组成;外部水分,即煤由于自然干燥所失去的水分,又叫表面水分。

失去表面水分后的煤中水分称为内部水分,也叫固有水分。

挥发分:将固体燃料在与空气隔绝的情况下加热至850摄氏度,则水分首先被蒸发出来,继续加热就会从燃料中逸出一部分气态物质,包括碳氢化合物、氢、氧、氮、挥发性硫和一氧化碳等气体。

灰分:煤中含有不能燃烧的矿物杂质,它们在煤完全燃烧后形成灰分。

D 挥发分对锅炉的影响:燃料挥发分的高低对对燃烧过程有很大影响。

挥发分高的煤非但容易着火,燃烧比较稳定,而且也易于燃烧安全;挥发分低的煤,燃烧不够稳定,如不采取必要的措施来改善燃烧条件,通常很难使燃烧安全。

E 燃料发热量:发热量是单位质量的煤完全燃烧时放出的全部热量。

煤的发热量分为高位发热量和低位发热量。

1kg燃料完全燃烧时放出的全部热量称为高位发热量;从高位发热量中扣除烟气中水蒸气汽化潜热后,称为燃料的低位发热量。

F 标准煤:假设其收到基低位发热量等于29270kj/kg的煤。

关于热工设备基础知识讲解

关于热工设备基础知识讲解1. 引言热工设备是指用于加热、冷却、分离和传递热量的装置。

在工业生产中,热工设备广泛应用于化工、能源、制药、食品等行业。

了解热工设备的基础知识对于正确使用和维护这些设备至关重要。

本文将对热工设备的一些基础知识进行讲解。

2. 热工设备的分类热工设备根据其功能和用途可以分为几类,常见的分类包括以下几种:2.1 加热设备加热设备主要用于将原料或其他物质加热到一定的温度。

常见的加热设备有蒸发器、换热器和燃烧器等。

2.1.1 蒸发器蒸发器是一种将液体转化为蒸汽或气态物质的设备。

蒸发器通过加热液体使其蒸发,并将蒸汽收集和处理。

常见的蒸发器有单效蒸发器、多效蒸发器和闪蒸器等。

2.1.2 换热器换热器是一种用于热量传递的设备,常用于加热和冷却过程中。

换热器通过使流动的两种介质(如液体和气体)进行热量交换来实现对介质加热或冷却的目的。

根据传热介质的状态,换热器可分为常压换热器、压力换热器和膜换热器等。

2.1.3 燃烧器燃烧器是一种将燃料燃烧产生高温热能的装置。

燃烧器一般由燃烧室、燃烧器头和燃料供给系统等组成。

燃烧器广泛应用于工业生产和家庭生活中,如燃气灶、工业锅炉等。

2.2 冷却设备冷却设备主要用于将物体或流体的温度降低。

常见的冷却设备有冷却器、冷凝器和空调等。

2.2.1 冷却器冷却器是一种用于冷却流体或气体的设备。

冷却器通过传递热量使流体或气体的温度降低。

常见的冷却器有冷却塔、冷却卷管和冷却螺旋管等。

2.2.2 冷凝器冷凝器是一种用于将蒸汽或气体冷凝成液体的设备。

冷凝器通过传递热量使蒸汽或气体的温度降低而冷凝成液体。

冷凝器广泛应用于化工、能源和制冷等领域。

2.2.3 空调空调是一种用于调节室内温度和湿度的设备。

空调通过冷却或加热空气来满足人们的舒适需求。

空调广泛应用于家庭、办公室和商业场所等。

3. 热工设备的工作原理热工设备的工作原理基于热传导、对流和辐射等物理原理。

不同的热工设备有不同的工作原理。

发电厂热力设备ppt课件


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20988
7297
22343
7935
23754
比 重(%)
水电
火电
31.7
68.3
31.7
68.3
31.6
68.4
32
68
30.3
69.7
29.4
70.6
29.3
70.7
28.3
71.7
27.3
72.7
26.1
73.9
25
75
24.4
热力系统就是人为分割出来,作为热力学研究 对象的有限物质系统。热力系统简称系统、体系。 与热力系统发生质、能交换的物系称为外界。热力 系统与外界的分界线〔面〕称为边界。
1〕热力系统的分割完全是“人为〞的,因此对 于不同的问题,甚至对于同一问题可取不同的系统。
例如研究向容器充气,可以取容器为系统,也
20212021年年33月月1515日星期一日星期一动力工程热工基础动力工程热工基础19192000年底运行中的主要水电站1000mw及以上20212021年年33月月1515日星期一日星期一动力工程热工基础动力工程热工基础2020中国年发电量居世界的位次时间195019571965197819801985199019952003位次251320212021年年33月月1515日星期一日星期一动力工程热工基础动力工程热工基础2121历年电力装机和发电量的构成比1981200019812193472031768365624372127881982229649403176837442533227773198324165228316684864265124675419842560545232688682902237719852641606430369792431832257751986275466282947069453551217919873019727129370710023971201799198832708280283717109243592080198934589206273727118546622037971990360510184261739126349502037971991378811359257512485527184816199240681258524475613156227174826199344891380224575515166868181819199449061487424574416687470188051995521816294247518688074186802199655581788623575618698781173813199759731924123575619469252172816199865072098823575720439388176811199972972234324474821291004717381520007935237542497442431110791788120212021年年33月月1515日星期一日星期一动力工程热工基础动力工程热工基础222220212021年年33月月1515日星期一日星期一动力工程热工基础动力工程热工基础232320212021年年33月月1515日星期一日星期一动力工程热工基础动力工程热工基础2424热力发电厂的分类分类方法一

发电厂热工设备介绍


流量变送器通过节流孔板测差压
插入式流量计和管段式
超声波流量计
4、物位测量仪表
在火力发电厂中,测量液位的仪表 种类很多,最常用的是通过差压变送 器测量水位的。其他常用的还有导波 雷达液位计、超声波液位计等。
1)差压式液位计
单、双室平衡容器用于测量压力容器水位(差 压式)
原理:在容器上安装平衡容器,利用液体静力 学原理使水位转换成差压。
工专业,一直沿用到今天。
热控专业概述
• 如果把火力发电厂比作一个人的话,机 务专业相当于人的躯干,电气专业相当 于人的动脉,热控则相当于人的神经系统. 它将现场的数据时时传递到各个微处理
单元(电子设备间各系统机柜处理器), 数据经过处理再传至DCS画面,待运行 人员实施监控设备的运行工况,发出控制 指令.
2)压力式温度计
• 利用封闭容器内的液体,气体或饱和蒸 气受热后产生体积膨胀或压力变化作为 测信号。它的基本结构是由温包、毛细 管和指示表三部分组成。型号WTz
3)热电偶
• 铠装热电偶
• 原理:由一对不同材料的导电体组成, 其一端(热端、测量端)相互连接并感
受被测温度;另一端(冷端、参比端)
则连接到测量装置中。根据热电效应,
集到的图像通过凹凸镜片组传输到转像
棱镜,经棱镜反射到光学图像传输系统 。
2)火焰检测探头
测量原理:炉膛内燃料燃烧产生的光线穿过 火检探头前部的凸透镜片,落在光导纤维的 端部,光信号经过光导纤维传输至炉墙外侧 的火检探头,火检探头内的硅光电池将光信 号转换成正比于火焰强度的电脉冲信号,在 信号处理器内被检测火焰的电脉冲信号转换 成4~20mA模拟量信号。
轴向位移:测定汽轮机转子推力盘对于推 力轴承支架的相对轴向位置的位移

火电厂热工及热力设备基础


• 热力学第一定律
• 理想气体的性质及其主要热力过程
• 稳定流动能量方程及其分析
• 水和水蒸汽的性质及其主要热力过程
• 热力学第二定律
• 蒸汽动力循环分析
- 13 2017/9/23
第一章、工程热力学基础
工程热力学的任务及基本概念
• 工程热力学的主要任务
–基本定义 –工程热力学的应用及其发展 –能量转换面临的三个问题 –工程热力学的理论支柱
- 10 2017/9/23
我国能源面临的矛盾与挑战(续) 4、环境污染严重,可持续发展面临较大压力
• 从环境容量看,二氧化硫为1620万吨,氮氧化
物为1880万吨,到2020年,如不采取措施,两
者的排放量将分别达到4000万吨和3500万吨 • 我国CO2的排放量已成为世界第2位,未来将面 临巨大的国际压力
– 热能与机械能相互转换存在守恒关系! – 第一类永动机是不现实的!
• 热力学第二定律
– 能量的不等价表现为转换方向与限度的差异! – 第二类永动机是不现实的!
• 工质的热力学性质
– 理想气体的状态方程与典型热力过程 – 水蒸汽的热力学性质方程与典型热力过程
- 18 2017/9/23
第一章、工程热力学基础
– 物理意义明确且易于测量的状态参数
- 20 2017/9/23
第一章、工程热力学基础
• 基本定义 • 单位
– 绝对温度T是SI单位制的基本单位,单位为K – 摄氏温度t 是日常计量单位,单位为℃ – 上述温度的相互关系为: T=t+273.15
温度及其测量
– 表示物体冷热程度的物理量
• 温度测量
理想气体的性质
• 理想气体的定义与意义
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第一部分发电厂热工设备介绍热工设备(通常称热工仪表)遍布火力发电厂各个部位,用于测量各种介质的温度、压力、流量、物位、机械量等,它是保障机组安全启停、正常运行、防止误操作和处理故障等非常重要的技术装备,也是火力发电厂安全经济运行、文明生产、提高劳动生产率、减轻运行人员劳动强度必不可少的设施。

热工仪表包括检测仪表、显示仪表和控制仪表。

下面我们对这些常用仪表原理、用途等进行简单介绍,便于新成员从事仪控专业工作有个大概的了解。

一、检测仪表检测仪表是能够确定所感受的被测变量大小的仪表,根据被测变量的不同,分为温度、压力、流量、物位、机械量、成分分析仪表等。

1、温度测量仪表:温度是表征物体冷热程度的物理量,常用仪表包括双金属温度计、热电偶、热电阻、温度变送器。

常用的产品见下图:双金属温度计热电偶铠装热电偶热电阻(Pt100)端面热电阻(测量轴温)温度变送器1)双金属温度计原理:利用两种热膨胀不同的金属结合在一起制成的温度检测元件来测量温度的仪表。

常用规格型号:WSS-581,WSS-461;万向型抽芯式;φ100或150表盘;安装螺纹为可动外螺纹:M27×22)热电偶原理:由一对不同材料的导电体组成,其一端(热端、测量端)相互连接并感受被测温度;另一端(冷端、参比端)则连接到测量装置中。

根据热电效应,测量端和参比端的温度之差与热电偶产生的热电动势之间具有函数关系。

参比端温度一定时热电偶的热电动势随着测量温度端温度升高而加大,其数值只与热电偶材料及两端温差有关。

根据结构不同,有普通型热电偶和铠装型热电偶。

根据被被测介质温度高低不同,一般热电偶常选用K、E三种分度号。

K分度用于高温,E分度用于中低温。

3)热电阻原理:利用物质在温度变化时本身电阻也随着发生变化的特性来测量温度的,热电阻的受热部分(感温元件)是用细金属丝均匀地双绕在绝缘材料制成的骨架上。

热电阻一般采购铂热电阻(WZP),常用规格型号:Pt100,双支,三线制,铠装元件Ø4,配不锈钢保护管,M27×2外螺纹。

4)温度变送器原理:将变送器电路模块直接安装在就地温度传感器的接线盒内,将敏感元件感受温度后所产生的微小电压,经电路放大、线性校正处理后,变成恒定的电流输出信号(4~20mA)。

由于该产品未广泛普及,所以设计院一般很少选用。

2、压力测量仪表:用于测量气体、液体压力或差压的仪表,常用仪表包括压力表、压力变送器、差压变送器。

压力表压力变送器差压变送器(配阀组)1)压力表常用一般有两种,一种弹簧管压力表,原理:由弹性元件制成,当承受压力时,弹性元件在其弹性极限内产生一个可测量的变形,此变形通过传动机构放大后,使指针在刻度盘上指示出相应的压力值。

另一种是隔膜式压力表,原理:由膜片隔离器、连接管、普通压力表组成,根据被测介质的要求,在其内腔填充造当的工作液。

被测介质的压力作用于隔膜片上,使之产生变形,压力内部填充的工作液,借助工作液的传导,压力表显示被测压力值。

弹簧管压力表是最常用的压力表,广泛测量对铜合金不起腐蚀作用的液体、气体和蒸汽的压力。

隔膜式压力表应用于被测介质有腐蚀性、高黏度、易结晶、温度较高的液体的压力。

2)压力变送器原理:接受被测压力信号,并按一定规律转变为相应的电信号输出(4~20mA)。

目前随科技水平不断提高,都采用的智能化变送器。

我们安装中常见的产品有罗斯蒙特、日本横河E、重庆川仪、霍尼威尔等。

3)差压变送器原理:测量元件在被测压力(差压)作用下,产生微小的位移,从而改变电子器件的参数,再经电子电路转换为4~20mA模拟电信号输出。

差压变送器一般配有三阀组,可以用来测量容器的液位,与节流装置配合可测量流量。

3、流量测量仪表测量单位时间内通过管道的流体的质量或体积的仪表,火电厂最常用的是差压流量测量(流量与差压的平方根成正比)。

原理:通过差压仪表测量流体流经节流装置时所产生的静压差,一般电厂经常安装的流量测量仪表有以下几种:流量变送器(同差压变送器),插入式流量计、超声波流量计等。

流量变送器通过节流孔板测差压威力巴流量计插入式流量计4、物位测量仪表在火力发电厂中,测量液位的仪表种类很多,最常用的是通过差压变送器测量水位的。

其他常用的还有导波雷达液位计、超声波液位计等。

单、双室平衡容器用于测量压力容器水位(差压式)导波雷达液位计超声波液位计1)差压式液位计原理:在容器上安装平衡容器,利用液体静力学原理使水位转换成差压。

2)导波雷达液位计原理:依据时域反射原理,当遇到被测介质表面时,雷达液位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路径返回到脉冲发射装置,发射装置与被测介质表面的距离同脉冲在其间的传播时间成正比,经计算得出液位高度。

3)超声波物位计原理:超声波物位计的工作原理是由探测器发出高频超声波脉冲遇到被测介质表面被反射回来,部分反射回波被同一探测器接收,转换成电信号。

超声波脉冲以声波速度传播,从发射到接收到超声波脉冲所需时间间隔与探测器到被测介质表面的距离成正比。

即可测出容器内料位。

超声波物位计属于非接触测量,电厂常用于废水池、机组排水槽、排泥水池等液位的测量。

5、机械量监视仪表机械量监视仪表是用于对汽轮机及大型旋转机械的位移、轴偏心、转速和轴振动及轴瓦振动等机械量进行监视和保护的。

这里主要介绍一下汽轮机的监视仪表。

汽轮机的监视仪表简称TSI(Turbine supervisorg insrtument),测量项目如下:1)汽轮机位移测量:包括转子的轴向位移,相对膨胀,汽缸的热膨胀。

轴向位移:测定汽轮机转子推力盘对于推力轴承支架的相对轴向位置的位移。

相对膨胀:也称差胀,测量转子轴向相对于汽缸的热膨胀。

汽缸绝对膨胀:测量汽缸相对于基础的轴向膨胀也称缸胀。

2)汽轮机轴状态测量:包括相对振动、绝对振动、偏心、键相相对振动:指转子相对于汽缸的振动(由于振动探头支架往往都是固定在轴瓦或者是轴承座上,所以相对振动也可理解为转子相对于轴瓦或者轴承座的振动)也称轴振。

绝对振动:指汽缸相对于地面的振动也称瓦振。

偏心:测量在低转速下轴的弯曲,这个弯曲可能是原来就有的机械弯曲,或者是热弯曲,重力导致的弯曲或者上述这些弯曲兼而有之。

键相:通过在被测轴上设置一个凹槽称为键相标记,当这个凹槽转到探头位置时,相当于探头与被测面间距突变,传感器会产生一个脉冲,轴每转一周,就会产生一个脉冲信号,产生的时刻表明了轴在每转周期的位置。

因此通过对脉冲计数,可以测量轴的转速,通过将脉冲与轴的振动信号比较,可以确定出振动的相位角,用于轴的动平衡分析以及设备的故障分析与诊断。

3)汽轮机转动状态测量:包括转速、零转速转速:用来反映转动机械在单位时间内转动的圈数(轴的转速)。

零转速:指汽轮发电机组在开、停车时,为防止转子因受热不均而发生轴弯曲事故,所采用的一种特定的转速,也称为盘车转速。

由于该转速非常低(测量啮合盘车齿轮转速),通常只有每分钟几转,所以称为“零转速”。

汽轮机停车时,当转子转速下降到与预置的零转速值相一致时,零转速表自动地将盘车电机投入,使盘车齿轮正确地啮合上正在降速的转动轴,使其不至于立刻停下来,以达到盘车的作用。

另外还有些行程测量,主要测量汽轮机调速系统的行程指示,如调速汽门的开度、油动机的行程,其中上述的汽缸热膨胀也是采用行程测量的。

电涡流传感器(测振动、轴位移等)磁阻式传感器(测量转速)汽缸的热膨胀位移转感器(测阀门开度)6、炉膛监视仪表常见的仪表有炉膛火焰监视、火焰检测探头,炉管泄漏等。

炉膛火焰监视仪表火焰检测探头炉管泄漏装置1)炉膛火焰监视仪表测量原理:利用光学成像系统和光电子耦合技术制成,光学传输部分采用优质光学石英材料在1100℃高温下能正常工作,它的功能与照像机基本相同,把采集到的图像通过凹凸镜片组传输到转像棱镜,经棱镜反射到光学图像传输系统。

2)火焰检测探头测量原理:炉膛内燃料燃烧产生的光线穿过火检探头前部的凸透镜片,落在光导纤维的端部,光信号经过光导纤维传输至炉墙外侧的火检探头,火检探头内的硅光电池将光信号转换成正比于火焰强度的电脉冲信号,在信号处理器内被检测火焰的电脉冲信号转换成4~20mA模拟量信号。

3)炉管泄漏装置测量原理:由采集系统(声波传导管、声纳传感器)和检测系统组成,声波传导管固定在炉壁上,使传感器与炉内连通,保证真实采集锅炉炉管泄漏所产生的声频信号。

当锅炉正常工作时,声纳传感器接收声音为炉内背景噪音,其频率集中在低频段,当炉管发生泄漏时,炉膛噪音强度明显加强,且频率集中在中高频段,传感器将锅炉噪音强度、频谱灵敏地转换成电信号,传输至监视系统。

7、成分分析仪表在发电厂,为保证机组安全、经济运行,需对某些气体、液体的成分进地连接的测定。

我们通常安装的仪表有:氧化锆烟气氧量分析、锅炉飞灰含碳量、氢纯度分析仪、工业电导率分析。

另外一些化学仪表,如汽水取样系统的酸、溶解氧、硅酸根等分析仪。

氧化锆烟气氧量 氢纯度分析仪 工业电导率1)氧化锆烟气氧量分析仪表原理:由氧化锆探头、控制器、显示仪表等组成,氧化锆是一种金属氧化物的陶瓷制成的管子,其内外侧熔烧上铂电极,内侧通入参比空气,外侧与被测烟气接触,在一定温度下,当两侧氧分压(氧浓度)不同时,在两电极间产生浓差电动势,测得此电动势即可测定烟气中的含氧量。

2)锅炉飞灰含碳量测量原理:锅炉内未被燃烧的煤粉在高温下转化为石墨微料,而石墨粉是吸收微波良好的材料,在微波磁场中,石墨感生了微波电流,此电流流过石墨体积电阻而产生的焦耳热,从而把微波磁场中的能量转化成热能,飞灰中的石墨微粒浓度越高,它吸收微波能量的作用越强,反之亦然,因此,可由测量飞灰吸收微波能量的多少来测量煤粉含碳量。

3)氢纯度分析仪原理:被测气体从一定压力的氢管道中取出,经调节器进入氢量发送器,发送器内通电加热的铂丝作为敏感元件,用以测量被测气体热导率的变化,当被测气体的含氢量变化时,热导率随之变化,铂丝电阻值就发生变化,其所在的电桥便产生不平衡电压,此电压通过显示仪表指示含氢量。

4)工业电导率 原理:由发送器、转换器、显示仪表组成,溶液电导率的测量一般采用交流信号作用于电导池的两电极板,由测量到的电导池常数K 和两电极板之间的电导G 而求得电导率σ。

转换器把发送器电极所感受到电导率的变化,转换成0~10mA 直流电流输出。

二、显示仪表显示仪表是接受变送器或传感器的输出信号,用以显示被测变量的值。

目前基本上都采购数字显示仪表(包含模/数转换器),一般就是检测仪表本身也带显示仪表,如一些变送器,成分分析仪表。

另外一些仪表附带二次显示表,如转速表。

三、控制仪表控制仪表是自动控制被控量的仪表或装置,由各种不同的、相互关联的控制仪表构成的控制系统,是操纵一个或几个变量达到预定状态的系统。

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