热电厂压力容器液位测量方式探讨.docVIP

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热电厂压力容器液位测量方式探讨.doc

热电厂压力容器液位测量方式探讨   【摘 要】本文对热电厂液位测量几种方式进行介绍,并对各自存在问题进行分析,为以后电厂液位测量方式优化及设备选型提供一定参考。   【关键词】液位,测量,分析,参考   1前言:目前,电厂的自动化要求越来越高,为此一些重要的液位测量的准确性和稳定性就显得至关重要,关系到整个机组的稳定运行。热电厂压力容器液位测量点主要有:汽包、除氧器、疏水箱、高低加等。其中汽包液位测量是最重要也是最关键的测量点,在启动调试过程中如果不能全工况测量,水位保护不能投入,会增加事故的几率并扩大事故的危险性。供热期间如果出现问题会导致锅炉不能正常工作,无法确保机组的持续稳定运行。   电厂对压力容器液位测量(模拟量输出)方式主要有:差压变送器、导波雷达、电容探头式等。其中差压变送器是比较传统的测量方式,最近几年随着液位计技术的发展,尤其是电容探头、导波雷达等对介质工艺条件承受能力提高,测量筒技术的改进,使其越来越多地得以在高压和高温条件下应用。   2汽包液位测量   2.1差压变送器测量方式   2.1.1锅炉汽包的液位测量采用差压变送器方式,其取样如图1、图2所示(单室和双室)。   图1 图2   2.1.2存在主要问题   (1)由于水侧绝温,不能保证测量筒与锅炉本体的温压一致性,造成取样水位与锅炉本体水位存在极大的负差。   (2)取样容积大,测量迟滞较大,不能即时反映水位变化,导致测量信号调节质量较差。   (3)取样管材数量多,冬季保温和露天拌热比较复杂,施工量大,安装周期长。   (4)由差压、压力、温度、流量、系统演算等多部分组成,集成可靠性低,维护量大。   (5)受汽包温压变化及环境温度变化的影响很大,不能完美解决因水侧绝温造成的系统测量误差的密度补偿问题。   (6)平衡容器类汽包液位计直接使用成本(冷凝筒散热)和维护成本(每年的校验、施工)高,其综合使用成本远远不是表面采购成本反应的数值。   (7)锅炉启炉时,参比水柱(P+)取样管无水,需时间等待凝结水注满,这段时间平衡容器类液位计无法正常工作(无法建立正常差压条件),锅炉启动前的水位无法集中监视,保护也不能投入。   2.2导波雷达测量方式   导波雷达传感器能够发射6GHZ~26GHZ持续时间大约1纳秒的很短的频率雷达脉冲,被介质反射回来的雷达脉冲被天线作为回波接收。雷达脉冲从发射到接受的运行时间与天线到被测介质表面的距离成正比。被计算出来液位高度被转换成输出信号。   陕西一50MW热电厂锅炉汽包液位采用了导波雷达测量方式,具体连接方式为:取消平衡容器,采用连通管将测量筒与汽包直接连通(中间加设隔离阀门),导波雷达安装在测量筒顶部,因为该工程锅炉为室外紧身封闭,地处陕北高寒地区,为避免外界低温影响,测量筒采用电拌热,通过一段时间试运行来看,还存在以下问题:   (1) 无法消除液面波动影响,尤其是启动过程中液位变化比较频繁的情况下更严重。   (2) 压力和温度变化对测量实际值有干扰,精度保证不够。   (3) 测量筒与料位计匹配还存在偏差,无法作为保护取值点,达不到全工况准确测量。   原因分析(如图3所示)。   图3 测量筒内介质实际分布图   由于温差会造成蒸汽侧形成凝结雨区,一旦凝结雨区达到一定密度,会使导波雷达产生误测量,消除凝结雨区需要增大测量筒的直径,并且要消除温差。但这两点在实际工程应用中还有一定难度,一方面厂家目前还无法提供准确数值,另外过大直径测量筒对于安装和拌热都增加实施难度。   导波雷达类液位测量技术在常温、常压下的应用瞬时功耗就达几百毫安。由于蒸汽、凝结水会造成微波的大幅衰减,导波雷达类液位计在压力容器下的应用功耗会成倍增加。仪表是常年累月的连续应用,功耗过高也会降低产品的使用寿命。凝结雨区给导波雷达类液位计带来的干扰通过增加功耗还无法从根本上消除,如果在测量筒与汽包蒸汽连通管之间加设平衡容器以消除蒸汽侧影响,这样又增加了检测环节和故障点。   2.3智能电容测量方式   工作原理:利用液位变化与其对测量探极产生的电容变化之间的关系,通过专用模式系统软件将检测的电容变化经补偿计算后,输出与物位变化成正比的模拟信号。   目前,国内已有制造商依靠自身研究和专利,开发出具有实现液位测量自动补偿的三探头电容式液位计测量筒。该产品是在一同轴套筒式测量探极的高位端(高于被测介质液位变化最高点处)及低位端(低于被测介质液位变化最低点处)以联通管形式各并接一同轴套筒测量探极即由#1、#2、#3三个同轴套筒测量探极相连组成的三探头测量筒,其中#1为主测量,其探极测量制作高度一般以符合现场要求的有效测量量程为准。#2、#3探极的制作高度一般是#1高度的六分之

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