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请问设计A4图纸软件选择? excel 不二选 查看更多
这个怎么解决? 大家帮我看看这个怎么改,进料我是知道的,操作我不太清楚估计输入的,有没有大神帮忙查看更多
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物位仪表选用? 600mw 直冷机组汽包水位采用内置式平衡容器测量技术的改造 国电电力大同发电有限责任公司装机容量 2×600mw 直接空冷机组,其中 7 号机组于 2005 年 4 月投产, 8 号机组于同年 8 月发电。机组的主设备为:东方锅炉 ( 集团 ) 股份有限公司的 dg2026/17.35 ⅱ )-2 型亚临界一次再热固态排渣自然循环汽包炉;哈尔滨汽轮机有限公司的 nzk600-16.7/538/538 型亚临界中间再热单轴四缺四排汽空冷凝汽式汽轮机;哈尔滨电机厂有限责任公司的 qfsn-600-2yhg 静态励磁发电机。原设计每台锅炉的汽包两侧共安装了 6 台水位测量装置,其中 3 台作为汽包水位的显示、记录的传感器和汽包水位自动调节系统中的反馈信号;另外 3 台通过三选二的判断逻辑方案,作为汽包水位保护系统的检测信号。 但是 7 、 8 号机组从投产以来,水位测量装置存在 3 个突出问题: ① 在长期运行过程中,水位测量装置的零位会产生大幅度飘移,可靠性低; ② 水位测量装置的输出信号彼此之间存在较大偏差,以致汽包给水自动调节系统的自动运动方式时常切除,给运行操作人员对汽包水位的控制带来困难; ③ 由于水位测量装置的信号频繁大幅度波动,造成汽包水位保护系统的可靠性下降。 2006 年 1 月 14 日 19:21:17 , 7 号机组汽包水位高 ⅲ 值保护信号误发; 2006 年 7 月 19 日 10:11:45 , 8 号机组汽包水位低 ⅲ 值保护信号误动,造成锅炉跳闸、机组解列。 锅炉水位的正常运行非常重要,《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》 8.8.5 条规定:汽包锅炉水位保护是锅炉启动的必备条件之一,水位保护不完整时严禁启动。因此有必要对原设计的水位测量装置及系统存在的测量误差进行详细的分析,并加以必要的改进。 一、对水位测量装置的分析 1.1 工作原理 水位测量装置是根据水位一差压转换的原理工作的,图 1 为水位测量装置工作原理。在测量过程中,正压侧 p+ 保持恒定,负压侧 p- 随汽包水位的变化而变化。由水位测量装置将汽包水位的变化转换成成差压 △ p 的变化,并通过差压变送器输出 4 ~ 20ma 信号,指示汽包水位的高度。 水位测量装置的输出差压 △ p 为 式中, l 为以水联通管为起点的正压头水面高度, m ; hw 为以水联通管为起点的汽包水面高度, m ; ρ1 为正压室水的密度, kg/m3 ; ρ′ 为汽包内饱和水密度, kg/m3 ; ρ″ 为汽包内饱和蒸汽密度, kg/m3 。 1.2 误差分析 (1) 原水位测量装置为老式单室平衡容器,因参比水柱 l 受环境温度的变化影响较大,造成 ρ1 也随之变化。正负压取样管路稍有温差,就会对 △ p 产生无法估算的附加差压,引起测量不稳定,零位飘移幅度大。 (2) 由于测量筒内的水温要低于汽包内的水温,其 ρ1 高于炉水的 ρ′ ,从而使水位低于汽包内的实际水位,因而存在较大的测量误差,而且误差的规律较难掌握。 (3) 从图 1 不难看出,由于汽包内是具有一定温度和压力的汽及水,它们的 ρ′ 、 ρ″ 是随汽包温度、压力的改变而变化,并且蒸汽的密度 ρ″ 不像空气那样小得可以忽略,因此同样也会引起较大的测量误差。 二、改造方案 针对原水位测量装置存在的问题,经过多次调研,公司采用了 国内先进的内置式平衡容器测量技术 ,对 7 、 8 号机组的水位测量装置进行了改造。 2.1 内置式平衡容器测量原理 图 2 所示为内置式平衡容器工作原理。内置式平衡容器汽包水位测量装置主要由水位差压转换容器 ( 内置式平衡容器 ) 、压力取样管及差压变送器 3 部分组成。汽包水位内置式平衡容器采用间接测量法,测量汽包的重力水位。水位的测量是将水位的高度信号转换为差压信号来实现的。 2.2 内置式平衡容器的补偿公式 由于内置式平衡容器安装在汽包内部,而汽包外的冷凝罐内的蒸汽会不断散热而凝结,凝结水通过取 样管不断流入汽包内部的内置式平衡容器的正压室,使正压室的水总是保持满的,所以正压管内的水位高度是恒定的。负压管内的水柱高度随汽包水位的变化而变化,负压管内水柱高度 h 为 h=[ ( l - h0 )-( p+ - p- ) / ( r1 - r2 ) ] (2) 式中, l 为参比水柱高度, m ; h0 为水侧取样管中心与正常零位的距离, m ; r1 为饱和水重度, kg.f/m3 ; r2 为饱和汽重度, kg.f/m3 ; p+ 为变送器汽侧取样管压力; p- 为变送器水侧取样管压力。 2.3 内置式平衡容器测量技术的优点 (1) 从内置式平衡容器的补偿公式中可看出,由于汽段参比水柱 l 和水侧 h 的工作温度相同,从而消除了环境温度对 r1 、 r2 的影响和水位测量取样对差压水位计测量的误差。差压变送器测得的差压值 (p+ - p-) 与汽包内的水是否饱和无关,实际上汽包里的水为欠饱和水,从这点上说,内置式平衡容器测得的结果是非常准确的。 (2) 由于在内置式平衡容器的汽包水位测量系统的逻辑算法中,加入了饱和水及饱和蒸汽函数表功能块,对汽包压力的影响进行补偿,抵消了汽包压力对水位测量的影响。 (3) 由于在汽包的汽侧取样管上焊接有冷凝罐,可以及时向平衡罐中补充冷凝后的饱和水,以保证在起炉不久就投入汽包水位测量。 (4) 由于采用了备用正压取样管方式,如果内置式平衡罐出现意外,那么可将正压表管与之相连。这样就又可以实现外置式单室容器的测量方式。 三、方案实施 3.1 测量装置改造 内置式平衡容器测量装置结构如图 3 所示,在正压侧取样孔安装冷凝罐(其作用是把汽包内的蒸汽冷凝成水)。通过取样管将冷凝罐内的凝结水送入汽包内的内置式平衡容器正压室,使正压侧水位保持稳定。在负压侧取样孔安装三通管件,通过三通管件将内置式平衡容器的正压侧、负压侧引出,与变送器连接。安装完毕后,对内置式平衡容器的安装参数进行检测,确保内置式平衡容器的安装参数符合规定,从而保证在锅炉运行中,汽包水位测量数值的准确性。 3.2 逻辑算法改造 依据内置式平衡容器的补偿公式( 2 ),对汽包水位测量系统原逻辑算法进行修改。根据汽包不同压力下饱和水、饱和蒸汽密度的对应关系(见表 1 ),增加饱和水、饱和蒸汽函数表功能块。从而对汽包压力的影响进行精确补偿,抵消了汽包压力对水位的影响。 3.3 注意事项 ( 1 )内置式平衡容器测量装置都要独立的取样孔,不得在同一取样孔上并联多个内置式平衡容器测量装置,以避免相互影响,降低内置式平衡容器测量装置的可靠性。 ( 2 )内置式平衡容器测量装置的开孔位置、取样管的管径应根据锅炉汽包内部设备的结构、布置及锅炉的运行方式来确定。 ( 3 )内置式平衡容器测量装置安装时使一次门处于水平位置,以避免在阀门内形成水塞。 四、改造结果 表 2 为 8 号机组在不同的压力和负荷下汽包水位测量值。 从表 2 中可以看出,水位在锅炉正常运行时的偏差情况,证实了内置式平衡容器测量数据的可靠性。解决了原水位测量装置参比水柱因受外界环境温度及汽包压力等不确定因素的影响,提高了测量的稳定性和精确度。 五、结束语 7 、 8 号机组自 2006 年 12 月 18 日 采用内置式平衡容器测量技术运行至今,不仅能够准确地对汽包水位进行测量,而且为汽包水位自动调节的稳定运行创造了条件; 同时解决了因水位测量信号频繁波动,而造成保护误动作的问题。改造的效果是明显的,对完善其他同类机组汽包水位测量技术有一定的参考意义。 查看更多
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简介
职业:寰球工程项目管理(北京)有限公司 - 销售经理
学校:乐山师范学院 - 化学与生命科学系
地区:吉林省
个人简介:管理的第一目标是使较高工资与较低的劳动成本结合起来。查看更多
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