swq-4型汽液两相流自调节液位控制器

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1、SWQ-4型汽液两相流自调节液位控制器 汽液两相流自调节液位控制器发展历程  西安交通大学能源与动力工程学院动力系统工程研究所,在开创了我国节能领域的著名教授、博士生导师林万超教授的带领下,从80年代初至今,在火电厂节能理论及试验研究工作中取得了一系列重大成果,“汽液两相流自调节液位控制器”是其中之一。该成果1992年获得国家专利(SWQ-1型),该产品1994年首次在户县热电厂进行大规模工业试用,改造了该厂全部高、低压加热器共20台,其间取得了许多宝贵资料和经验。1996年开始全面推广。  该项成果经陕西省

2、科委组织鉴定,鉴定委员会一致认为:“汽液两相流自调节液位控制器是基于流体力学理论,利用汽液两相流的流动特性设计的一种新型水位控制器”。该水位控制器“构思巧妙,概念新颖,工作原理先进”,“由于无机械运动部件和电气、气动控制元件,因而从根本上克服了常规水位器的固有缺陷,其可靠性、安全性尤为突出,优于国内外同类产品,已经部分取代了国外设备,为国内首创,达到国际领先水平”;“该装置体积小,部件少,结构和系统简单。安装容易,基本不需要维护,既可用于老设备改造,也可用于新系统的设计,具有广泛的应用前景”。1.技术简介: 

3、 汽液两相流自调节水位控制器,是基于汽、液流动自身的流体力学特性,对输出液体流量进行控制,实现自动控制的目的。2.构造、作用及工作原理(参照系统示系统示意图) 1.加热器       2.信号管3.隔离阀     4.孔板5.控制器       6.旁路闸阀7.筒体开孔位置 8.利用筒体原预留孔※.构造---由液位传感器(信号管)和调节阀两大部分组成。※.液位传感器(信号管)的作用---发送容器内水位信号和变送调节用汽或液体量。※.控制器的作用---控制容器内的出口水量。※.工作原理---当加热器的水位上升时

4、,液位传感器发送容器内汽量减少,使流过控制器的汽量减少,水量增加,加热器的水位随之下降。反之亦然,由此实现了加热器水位的自动控制。3.适用范围:  只要有汽液界面,需要控制出口流量的容器均可以应用本产品,适用于电力、石油、化工、冶金等部门的各类容器的水位控制。4.性能指标:  能保证机组额定负荷下水位波动不大于20mm,50%负荷下水位不低于100mm。但本水位控制器不具备报警和事故处理的功能。5.水位控制对火电厂安全、经济性的影响:  火电厂的高、低压加热器由于疏水调节器不能正常运行,导致加热器长期无水位运

5、行,给设备带来一系列安全、经济问题。   ※.安全性方面:  加热器无水位运行的结果必然导致大量汽水混合物进入疏水管道。造成弯头冲刷严重和管道振动,疏水管弯头经冲刷而发生的爆破现象时有发生,严重威胁着人身安全和生产运行安全。   ※.经济性方面分析:  加热器无水位运行,是指疏水控制器发生故障,大量蒸汽沿疏水管流入下一级加热器,造成机组热经济性大幅度降低。其原因之一是高能级抽汽贬为低能级使用;其二是加热器的热传导恶化造成加热器出口水温降低。另外,由于有时要处理加热器无水位运行而带来的一系列缺陷,导致了加热器的

6、经常启停,不但降低了加热器的投入率,而且也造成了人力物力的浪费。应用汽液两相流自调节水位控制器后,勿需热工及电气人员,现场检修和运行维护工作量大幅度下降,节省了检修费用,降低了劳动强度,同时也提高了运行管理水平。

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