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时间:2018-08-03
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1、单/双室平衡容器与液位计有何区别最佳答案FP-64-系列单/双室平衡容器测量开口容器或低压容器的液位时,采用单层平衡容器测量锅炉水鼓水位时,采用双层平衡容器FP-64-系列单/双室平衡容器用途:双层平衡容器与水位指示器或者差压变送器配套使用,可以在锅炉启、停炉过程中及正常运行情况下,对汽包水位进行监控,并对外输出水位变化时的压差(AP)信号,保证锅炉安全运行。FP-64-系列单/双室平衡容器结构特点:双层平衡容器由管于(Φ16×3),弯管(Φ16×3),水杯、漏斗等组成,由于饱和蒸汽同时对管子和弯管加热,正压补偿管内水的重度,在任何情况下都近似等于相应汽包
2、压力下饱和水的重度。同时由于正确的选用正压补偿管的高度不管汽包内压力如何变化,正压补偿管的压力与负压管的压力变化值均相等。因此,平衡容器所产生的压差不变。而低端水位表指示的水位也不变。另外由于平衡容器引出相等的一段正、负压管内水的温度,虽然受汽包压力机和室温变化的影响,但它们的变化是相等的,所以对平衡容器产生的压差没有影响。只是个辅件,不是液位计。单室和双室平衡容器测量原理及应用分析 [摘要]本文论述了菏泽电厂125MW机组运行中发现的汽包水位测量问题,包括平衡容器更换、汽包水位密度补偿公式等,进行了详细计算和原因分析,经过完善压力补偿组态后,汽包水位的差
3、别减小,改善了调节系统品质,为汽包 [摘要]本文论述了菏泽电厂125MW机组运行中发现的汽包水位测量问题,包括平衡容器更换、汽包水位密度补偿公式等,进行了详细计算和原因分析,经过完善压力补偿组态后,汽包水位的差别减小,改善了调节系统品质,为汽包水位保护的正确动作奠定了基础。[关键词]汽包水位,测量,补偿1概述 菏泽电厂125MW机组汽包水位A、B侧CRT显示一直存在较大差别,两侧的水位有时相差50~100mm,既影响汽包水位保护的正常投入,也使汽包水位调节系统的稳定性、准确性和快速性降低,时刻威胁着机组的安全经济运行。经过多次实地测量和组态检查,发现问题
4、如下:1.1保温不合理。双室平衡容器和汽包之间取样管(汽侧)和由汽包引出的水侧取样管都进行了保温,影响测量结果。1.2平衡容器与汽包连接的取样管不符合“应至少有1:100的斜度,汽侧取样管应向上向汽包方向倾斜,水侧取样管应向下向汽包方向倾斜”的要求。1.3采用将汽水取样管引到平衡容器,再在平衡容器中段引出差压水位计的汽水侧取样的方法不符合规定要求。1.4不符合“所有水位表都必需具有独立的取样孔,不得在同一取样孔上串、并联多个水位测量装置,以免互相影响,降低水位测量的可靠性”的要求。参考文献:[1]周银生,等.菏泽电厂125MW机组给水控制系统改造[J].山
5、东:山东电力技术,2002.(1):44-48.[2]侯典来.提高#3机组自动调节品质[A].张宁.QC成果汇编[C].山东:山东电力集团公司,2002,279-288.新一代平衡容器简介1.差压式平衡容器概述差压式水位计测量系统见图1。原理是,由平衡容器形成参比水柱,比较汽包内水柱与参比水柱的高度差,将高度差转换为静压差△P1,从而实现“水位-差压”变换,再由传输环节将差压送至变送器,测量显示水位。因为差压变送器准确性与稳定性很高,所以差压水位计问题在于一次测量:传输附加差压△P2的出现与变化是随机的,且不易彻底消除;“水位-差压”变换环节的参比静压问题
6、。传统单室平衡容器测量系统问题:“水位-差压”变换稳定性较差,易零漂;必须进行参比水柱温度修正,实测修正误差大;建立稳定的参比静压参△P1需较长时间,需升高汽包水位“灌水”;参比静压参△P1易受环境温度影响。图2传统双室平衡容器GJT-2000电接点测量筒取样水位已逼近汽包内的实际水位,表明汽包内的水温已极接近饱和水温度。因此,热套式平衡容器设计思路合理之处在于,置参比水柱于饱和汽套中(见图2),如同在汽包内一样,参比水柱等于饱和汽温度,则不需要参比水柱温度修正。但结构设计缺陷是:在汽包压力升降后,由于密度变化,参比水柱管缺水,需要较长时间才能补满水,参比
7、水柱高度恒定性差,动态特性差;建立参比水柱需较长时间。上述问题,使差压式水位计性能不能充分满足汽包水位监视主表和保护的需求。2.新一代平衡容器为了提高自动调节系品质,提高CRT水位计准确性和稳定性,继而提高手动停炉准确性,研制出最新一代平衡容器。图3GJT-DⅡ双恒平衡容器原理及测量系统GJT-DⅡ双恒平衡容器,由淮安维信仪器仪表有限公司新开发,国家知识产权局已正式受理发明专利,申请号:200310106148.5。2.1GJT-DⅡ双恒单室平衡容“双恒”特点是:① 参比水柱温度恒等于汽包内的饱和水温度;② 参比水柱高度恒定,不受压力变化的影响。2.2GJ
8、T-DⅡ双恒单室平衡容器原理GJT-DⅡ双恒平衡容器原理及测量系统
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