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由于凝汽设备内部具有高度真空, 因此,液位测量装置必须保持良好的气密性, 使之不影响凝汽设备的真空度并保证液位测量的准确性。为此, 传统方法常采用平衡容器、差压变送器以及温度补偿的方式来实现(华能威海三期工程原本计划采用这种方式进行液位测量)。作者多次审查差压变送器液位测量方案并考察电厂实际应用的效果,在分析差压变送器的测量原理后,决定放弃该液位测量方案,改为导波雷达液位变送器进行液位测量。
2.1 差压变送器液位测量方案
对于整个测量单元来说, 差压变送器液位测量的准确性以及精度主要依赖于一次测量元件, 即平衡容器产生差压值的准确性和可靠性。而平衡容器差压值的准确性受到多方面因素的影响(如压力、温度、管路阀门及容器密封性),对于凝汽器热井液位测量来说,平衡容器内凝结水形成时间等方面的因素都直接影响到平衡容器差压值的准确性。测量单元投运初期,平衡容器凝水管内凝结水尚未形成或正在形成的过程中,此时, 平衡容器产生的差压值是不准确甚至是反相的,得到的液位值是不准确的,在这段时间内,控制系统因无法得到准确的液位信号而失去对液位的控制依据。在机组正常运行过程中, 热井作为一个负压容器本身的水位波动就比较大, 差压式测量容易因密封不严而造成静压补偿不足, 导致测量不准。因此,传统的差压变送器测液位的方法不适用于凝汽器热井液位的测量。
2.2 导波雷达液位变送器液位测量方案
导波雷达液位变送器采用时域反射原理, 无论被测对象参数如何变化, 导波雷达始终跟踪实际液由发生器产生1个沿导波杆(探头)向下传送的电磁脉冲波(雷达波), 当遇到比先前传导介质(空气或蒸汽)介电常数大的液体表面时,雷达波被反射,通过超高速计时电路计算出雷达波从发射到接收的传导时间, 传导时间与雷达波速度乘积的1/2即为液体表面到变送器底部位移,从而实现对液位的精确测量。测量介质压力、温度只对导波雷达探头结构有要求,不会对测量产生影响。
2.3 系统液位测量
华能威海三期汽轮机厂家要求凝汽器热井液位控制在数字电液控制系统中实现, DEH要求3个热井液位信号。鉴于凝汽器热井液位在机组安全稳定运行中的重要性,需要对液位测量装置进行冗余设置。由于凝汽器高背压侧和低背压侧热井之间有连通管道,热井里的水从高背压侧热井流向低背压侧热井, 在两侧热井液位建立动态平衡的过程中,低背压侧热井液位更能相对准确的反应凝汽器热井液位的当前值。该工程在高背压侧热井设置2个导波雷达液位计, 1个液位信号送往数字电液控制系统,另一个送往分散控制系统DCS(DistributedControlSys-tem);在低背压侧设置3个导波雷达液位计, 2个液位信号送往DEH, 1个送往DCS。由于热井水位降低至低二值时,联锁启动另外一台化学补充水泵,化学水可编程控制器PLC(ProgrammableLogicControl-ler)需要一热井液位信号, 所以, 在低背压侧再设置1个导波雷达液位计,信号通过硬接线送往化学水PLC。
在高低背压侧热井上分别配置1个磁翻板液位计, 方便巡检人员就地监视水位。方案更改之后,凝汽器本体配供的6套单室平衡容器不再使用, 施工单位在现场拆除平衡容器筒体, 保留平衡容器与凝汽器本体间的取源管、阀门等配套附件,将6个导波雷达液位计按照上述安装位置进行安装。
凝汽器水位过高和过低对机组的影响主要体现在以下3个方面:
(1)凝汽器水位过高至淹没铜管时, 会使整个凝汽器的冷却面积减少、凝汽器真空值下降和凝结水过冷却,还会使凝结水吸收空气,导致凝结水含氧量增加并加快凝汽器铜管的锈蚀, 从而降低设备使用的安全性和可靠性。同时,还会导致凝结水温度降低, 增加除氧器加热所需要的抽汽量,从而使机组的热效率降低。
(2)凝汽器水位升高至淹没空气管时, 会使射水抽气器抽水,凝汽器真空值严重下降,若在这种情况下继续带负荷,会造成机组发生超负荷运行,容易出现推力轴承乌金的磨损和轴向位移过大或轴封发生摩擦等严重故障,如果真空值下降至64kPa, 低真空保护就会动作,否则,低压缸排汽门会爆破, 致使机组被迫停止运行。
(3)凝汽器水位过低,将会引起凝结水泵气蚀, 直接影响凝结水泵安全运行,同时,会使凝结水泵出力下降,迫使除氧器的水位也跟着下降,严重时还会导致锅炉降低出力。
凝汽器热井水位的准确测量对于机组的安全经济运行极为重要,在机组启、停过程中, 运行参数变化较大,对水位的严密监视显得更为重要。针对以往业主提出的凝汽器热井液位测量方案存在的问题,结合华能威海三期凝汽器热井液位自动调节系统,本文在此探讨凝汽器热井液位测量方案和热井水位的控制策略。
浮球液位计的优点是:结构简单,调试方便,可靠性好,精度高;缺点是:不耐压,怕杂物缠绕和黏稠物料。适用于 石油、化工、电力、轻工及医药等行业污水处理及各类常压和承压容器内介质液位的测量。尤其对于地下贮槽...
无论液体表面是高低不平,还是水平,对罐底的静压力是不变的。 但是你必须考虑到投入的测量头是否会被水流冲离罐底(或设定的投入深度),同时要考虑控制液面高度,防止液体溅出。
浮筒式液位计测量液位时,浮筒的长度决定了液位计的最大测量范围。
凝汽器水位控制系统通常选择单回路调节方案, 被控变量选择凝汽器水位,控制变量选择凝结水补水调节阀。当机组负荷发生大幅度变化时, 凝汽器内的凝结水量也随之发生变化。由于凝汽器热井容积较小,故其水位变化十分明显, 此时,单凭凝汽器水位信号的变化来控制凝汽器补水调节阀就会造成凝汽器水位的大幅度波动而使水位不易控制。凝汽器热井作为1个容器,其凝汽器热井水位发生变化时,必定会影响除氧器的水位。由于除氧器的水箱容积较大, 除氧器水位允许变化的范围也较大。因此,为使各关联系统均能在最合理、最经济的状态下工作,采用增加前馈信号的办法来提高调节系统的应变和处理能力,以减少外扰对系统的不良影响。前馈信号采取除氧器水位控制系统中PID调节器的输出,把它加在凝汽器水位PI调节器的输入端, 可和当前值与设定值的差值信号叠加, 来作为控制系统的最终输入。这样,凝汽器水位调节器可提前作出判断,发出对应的响应指令,使系统在负荷变化时能保证凝汽器水位在允许范围内变化, 同时,也使除氧器水位在动态过程中可得到较好的控制。,设置凝汽器水位控制器参数时,由于水位响应迟延较大,超调量较大, 再由于对象惯性较大, 积分调整时间长, 反映到实际过程中,凝汽器补水调节阀开度变化幅度大,水位的调整波峰多,衰减稳定周期长。为解决此问题, 根据凝汽器补水调节阀阀门开度对水位的扰动试验, 阀门开度增量与水位纯延迟时间和上升速度的乘积之间存在线性定量关系,即水位偏差与阀位偏差的定量关系,框图中K 值根据此计算所得。控制器比例增益设置为1,积分参数按照常态设置,该方案的控制结果将阀门衰减振荡波峰缩减为1 ~2个,凝汽器补水调节阀的动作频率大幅度减少,有效缩短了水位的调整振荡过程,同时改善了被控变量和控制变量的品质。由于实际定值里包含了阀位的初始位置值,该方案的水位实时参数与定值之间会存在一个恒差, 适用于被控变量可长期有差, 控制精确度要求不大的系统。此恒差经验证不大于3 mm,可以满足系统控制精度要求。
本文提出的凝汽器热井液位测量方案和控制策略已经应用于华能威海电厂三期工程的控制系统中,在不久前的调试过程中,取得了良好的测量和控制效果。该液位测量控制方案和控制策略是作者结合工程实践得出的经验和体会,该方案可稳定地控制凝汽器热井水位,有效缩短调节回路的振荡周期, 从而有利于机组的安全稳定运行, 给类似工程凝汽器热井液位的测量和控制提供参考和借鉴。
SBUR液位变送器在酒罐液位测量中的应用
SBUR液位变送器在酒罐液位测量中的应用
静压式液位测量
静压式液位测量 根据流体静力学原理, 静止液体内某一点的静压力与其所在位置 的深度有关,因此可以用静压力表示液位,如连通器式、压差式和压 力式等。 一、连通器式液位测量 连通器式液位测量是最简单的液位测量技术,根据连通器的原 理,使用玻璃管直观地显示液位, 但主要用于无压或低压力容器的液 位测量。为了适应高压、腐蚀、远传 等要求和便于读数,其变形结构有玻 璃板式、云母片式、双色式、电接点 式等。其中玻璃板式可用于中低压锅 炉汽包水位的测量,云母式液位测量 可用于高压锅炉的汽包水位测量。其 具有较强的抗腐蚀性。但是上面两种 液位测量的观察比较很困难的, 所以人们又将二者的结构改进, 辅以 光学系统,观测者看到的汽水分界面是红绿两色的分界面, 非常清晰, 并且有利于用电视等方式远传, 这就是双色水位测量。 另有磁翻转双 色液位计是以磁性浮子为感测元件, 并通过磁性浮子与显示色柱中的 磁性体的磁
地热井的井口装置主要有三种:多功能井口装置、井口隔氧装置和井口除砂装置。
(1)多功能井口装置。地热井口装置是地热井开发中最基本的井口设备,是维持地热井生产正常运行,进行热水动态监测,防止由于井管伸缩及地面下降而引起的事故,减少热水的腐蚀作用等所必需的。随着地热利用的逐步发展.地热井的井口装置逐步规范化。在我国天津地热开发中较普遍采用的多功能井口装置就是其中之一。
(2)井口隔氧装置。为防止地热水在井口与空气接触,减少地热水中氧气与氯离子联合作用对输水设备的腐蚀危害,在一些有腐蚀作用的地热井的装置中,安装隔氧设备,其中较为常用的一种方法是氮气保护法。
(3)井口除沙装置。有的地热井,由于地质及施工方面的因素,水中的含沙量超过国家规定的工业用水含沙量标准(含沙量应低于1/200万),影响热水的正常使用。若含沙量高的地热水用于供暖.会造成管路系统堵塞,因此对于含沙量超过标准的地热井.应采取除沙措施。国内设计的旋流式除沙器,是一种较为理想的地热利用系统中的除沙设备。该设备一般安装在热水井口的出水管上。
2010年3月12日,在大兴区凤河营村的一处勘探工地上,欢呼声四起。原来施工人员成功打出一口地热井,从井口冒出的地热水,经过测量温度达到103℃,打破了北京地热出水温度的纪录,成为北京首个中温地热井。负责该井施工的派力工程有限公司副总经理叶宏宇介绍说,这口地热井编号为“兴热-9#”,井深达到3623米,日出水量逾1500立方米,日自流水量近 800立方米。这是北京地区少有的自流地热井,地热水喷出地面,高度可达52米。地热开采成本比较大,需要打几千米,才可找到能够利用的地热,每口地热井的成本,至少都在上千万元人民币。从上个世纪70年代初,北京先后开发了良乡、天竺热田,发现具备开发利用条件的地热田有10个。
根据前期可行性论证成果表明,凤河营地热田高温核心区域的地热资源,可满足当地550余万平方米建筑物的供暖需求,与大型燃煤锅炉供暖相比,年可节约费用 6000余万元,减少耗煤量8.5万吨,减少灰尘量0.2万吨,减少废渣量1万吨。
有资料显示,地热资源受到世界各国的重视。国际能源专家普遍认为,预计到2100年,地热利用将在世界能源总值中占30%~80%。欧美等国都将地热列为优先开发利用的替代型能源,冰岛85%的住宅都利用地热供暖,美国的地热装机和地热发电量在世界上独占鳌头。对中国而言最为迫切的,是要把地热作为一种替代能源利用。过去人们认为,25℃以下不叫温泉,没有利用价值。人们发现通过热泵技术,北京浅层的5℃~6℃的地下水都可以利用。
和燃煤、石油等能源相比,地热不仅清洁,而且能反复利用,属于可再生资源。深层地下水有其自身的循环系统,一部分热水被抽上来之后,会从远方不断地得到补给,从这个意义上说,地热资源是取之不尽、用之不竭的。但是由于近几年来各地超采地热严重,造成一些地区地质沉降。郑克棪强调,在利用好地热水的同时,必须进行回灌,用过的热水经处理后,重新注回到含水层中,可提高再生的性能,这样才可使含水层不枯竭。国际上普遍采用这种方法,例如,巴黎大量开采地热供暖,但由于100%的回灌,水位并没有下降。近几年来中国一些地热利用规模较大的城市,已经制定了回灌率标准,天津市要求新建地热工程达到100%回灌,北京也作出相同的规定。当地首先要做好自己的发展规划,是准备发展旅游度假,还是发展房地产开发,亦或重点发展农业、养殖业,然后根据发展规划,制定出对地热资源的利用方案。 2100433B
地热钻孔内异常高温,不利的井孔条件,异常的地质环境(破碎的、火成的、变质的)以及特殊的参数要求等,大大地限制了现有的石油测井仪器的应用。因此要求研制专门用于地热环境的测井设备。在进行测井作业时通常需要采取预防措施。有时井孔需要冷却。地热测井工作除在钻进、完井和试井过程中进行外,将持续到整个生产期间。为了使描述说明整个热储或地热资源所使用的测井测量方法和解释技术得到必要的发展,优先进行的测量项目的次序如下:①用时间间隔温度测量法作出地层真实温度剖面图;②地层的岩性、深度和厚度;③粒间渗透率和裂隙渗透度;④粒间孔隙度和裂隙孔隙度;⑤裂隙发育状况;⑥钻孔几何形状;⑦流体成分;⑧热导率和比热容;⑨岩石的弹性系数。 2100433B