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汽包水位多測(cè)孔接管的技術(shù)改造案例

發(fā)布:2018-12-18 | 點(diǎn)擊:人次

摘要:汽包水位多測(cè)孔接管的技術(shù)改造案例資訊由優(yōu)秀的流量計(jì)、流量?jī)x生產(chǎn)報(bào)價(jià)廠家為您提供?;谌A能平?jīng)霭l(fā)電公司1號(hào)爐汽包水位多測(cè)孔技術(shù)改造的成功經(jīng)驗(yàn),分析了汽包水位測(cè)量的原理和提高測(cè)量準(zhǔn)確性的方法。改造無(wú)需在汽包壁上開(kāi)孔,可使各水位計(jì)測(cè)量互不干擾,減少。更多的流量計(jì)廠家選型號(hào)價(jià)格報(bào)價(jià)歡迎您來(lái)電咨詢,下面是汽包水位多測(cè)孔接管的技術(shù)改造案例文章詳情。

基于華能平?jīng)霭l(fā)電公司1號(hào)爐汽包水位多測(cè)孔技術(shù)改造的成功經(jīng)驗(yàn),分析了汽包水位測(cè)量的原理和提高測(cè)量準(zhǔn)確性的方法。改造無(wú)需在汽包壁上開(kāi)孔,可使各水位計(jì)測(cè)量互不干擾,減少了測(cè)量偏差,提高了汽包水位保護(hù)控制的可靠性。

一、汽包水位計(jì)的配置

華能平?jīng)霭l(fā)電公司1號(hào)機(jī)組鍋爐為HG-1025/18.2-YM11型亞臨界、自然循環(huán)汽包爐,汽包設(shè)計(jì)4對(duì)位取樣也,共配置6套水位測(cè)量裝置(圖1)。汽包甲、乙側(cè)各配置1套就地雙色水位計(jì),由水位電視監(jiān)視裝置(TV)送至集控室進(jìn)行監(jiān)視。乙側(cè)配置1套獨(dú)立于DCS供電的電接點(diǎn)水位計(jì),信號(hào)送至集控室進(jìn)行監(jiān)視和報(bào)警。3套水位差壓變送器各輸出(4~20)mA信號(hào)至DCS,經(jīng)三取一邏輯判斷后,用于汽包水位的監(jiān)視和自動(dòng)調(diào)節(jié)控制。3套水位差壓變送器的信號(hào)經(jīng)三取二高、低邏輯判斷后。3套水位差壓變送器的信號(hào)經(jīng)三取二高、低邏輯判斷后。作為汽包水位MFT條件實(shí)現(xiàn)鍋爐跳閘保護(hù)。原設(shè)計(jì)中,乙側(cè)就地雙色水位計(jì)和電接點(diǎn)水位計(jì)共用一對(duì)測(cè)孔。

二、存在問(wèn)題

從圖1配置可知,在6套水位計(jì)全部正常時(shí),完全能夠滿足運(yùn)行和保護(hù)的要求,但當(dāng)其中的1套水位計(jì)故障,特別是汽包乙側(cè)有1套水位計(jì)故障時(shí),將影響水位測(cè)量的準(zhǔn)確性保護(hù)控制的可靠性。例如,汽包乙側(cè)就地雙色水位計(jì)發(fā)生爆管時(shí),由于雙色水位計(jì)和電接點(diǎn)水位計(jì)共用一對(duì)測(cè)量取樣孔和一次門(mén),隔離雙色水位計(jì)的同時(shí)必須隔離電接點(diǎn)水位計(jì),此時(shí)汽包水位計(jì)僅剩4套在運(yùn)行。又如,汽包乙側(cè)1臺(tái)差壓變送器發(fā)生滲漏后必須隔離一次門(mén)和二次門(mén),此時(shí)汽包乙側(cè)的2臺(tái)差壓變送器須同時(shí)退出運(yùn)行,僅有甲側(cè)的1臺(tái)差壓變送器須同時(shí)退出運(yùn)行,僅有甲側(cè)的1臺(tái)差壓變送器參與水位保護(hù)和調(diào)節(jié)控制,將危機(jī)組的安全運(yùn)行。汽包水位計(jì)的這種配置,雖然在數(shù)量和測(cè)量種類上滿足要求,但測(cè)孔的不獨(dú)立性和存在相互影響,違反了文獻(xiàn)中每個(gè)水位測(cè)量裝置都應(yīng)具有獨(dú)立的取樣孔,不得在同一取樣孔上并聯(lián)多個(gè)水位測(cè)量裝置,以免互相影響,降低水位測(cè)量可靠性的要求。

華能平?jīng)霭l(fā)電公司自2000年10月投產(chǎn)至今,由于鍋爐鋼架出現(xiàn)不平衡下沉,以汽包中心線的位置來(lái)看,汽包的水平面是個(gè)斜面,因此應(yīng)重新測(cè)定汽包中心線和參比水柱的高度,以便在DCS邏輯算法中進(jìn)行確定,修改,提高測(cè)量的準(zhǔn)確性。

三、改造的可行性分析及造型

鍋爐汽包屬超厚大型高壓容器,在其上進(jìn)行增孔強(qiáng)度計(jì)算必須準(zhǔn)確,工藝要求嚴(yán)格,施工工藝與局部熱處理稍有疏忽,將留下潛在的安全隱患。另外,增孔數(shù)量受汽包承壓強(qiáng)度的限制。

經(jīng)過(guò)調(diào)研比較,擬采用秦皇島華電測(cè)控設(shè)備生產(chǎn)的汽包水位多側(cè)孔接管技術(shù)。該技術(shù)是利用汽包原較大的測(cè)量取樣孔接管通道(d51mm×10mm),插管到汽包內(nèi)部取樣,接管增加獨(dú)立的測(cè)量取樣孔,所增加的測(cè)量取樣孔與原取樣孔有一定的距離,并帶有穩(wěn)流取樣器。這樣,在汽包壁無(wú)需要重新開(kāi)孔的情況下,增加了新的測(cè)量取樣孔。多測(cè)孔接管上的新增測(cè)量孔能滿足測(cè)量裝置取樣要求,且不影響原水位測(cè)量裝置取樣要求。

四、技術(shù)改造

4.1差壓變送器取樣改造

(1)拆除原汽包水位測(cè)量平衡容器和有關(guān)取樣管閥門(mén),對(duì)切除后的取樣管切口進(jìn)行平整處理,使其滿足金屬焊接的要求。

(2)在原測(cè)量取樣孔(d51mm×10mm)內(nèi),插入d28mm×4mm的20G鋼管,插入的鋼管比原測(cè)量取樣孔至少長(zhǎng)10cm,以避免相互影響。取樣管引出汽包壁后通過(guò)變徑和高壓截止閥,分別與2個(gè)平衡容器焊接,形成獨(dú)立取樣管路。

(3)汽側(cè)平衡容器高出汽側(cè)取樣孔,且有一定的傾斜度,滿足安裝技術(shù)規(guī)定的要求。

(4)平衡容器正壓管從側(cè)面引出后,水平延伸1m左右。

(5)水側(cè)取樣管水平引出,無(wú)向上傾斜部分。

(6)整個(gè)取樣管路無(wú)垂直方向彎曲的部分。

(7)所有的截止閥桿均成水平方向。

(8)汽包內(nèi)水側(cè)取樣管端頭安裝取樣器,以減小水位波動(dòng)帶來(lái)的影響。

4.2參比水柱高度的測(cè)定

找出汽包的幾何中心線及汽包零水位線,并測(cè)出水側(cè)取樣管中心到平衡容器取樣管底部的距離,此高度即為參比水柱高度L。

4.3差壓補(bǔ)償公式的修正

水位補(bǔ)償公式:

H={[(r3-r1)]}L-△P](r2-r1)}-H0(1)

式中:H——汽包內(nèi)的水平面距水側(cè)取樣點(diǎn)的高度,mm;

L——外置單室平衡容器的參比水柱高度,mm;

H0——汽包零水位線距水側(cè)取樣點(diǎn)的高度,635mm;

r1——飽和汽的密度,kg/m3;

r2——飽和水的密度,kg/m3;

r3——參比水柱的密度,kg/m3;

△P——水位變送器正負(fù)壓側(cè)測(cè)得的差壓,Pa。

改造前3臺(tái)變送器的外置單室平衡容器的參比水柱高度均按L1,L2,L3=1270mm進(jìn)行組態(tài),根據(jù)實(shí)測(cè)值,在算法中修改為:L1=1265mm,L2=1282mm,L3=1273mm。

對(duì)應(yīng)12個(gè)不同的汽包壓力點(diǎn),在DCS邏輯算法中對(duì)公式(1)中的r3-r1和r2-r1進(jìn)行修正(參比水柱密度r3按50℃時(shí)飽和水的密度計(jì)算),對(duì)應(yīng)關(guān)系見(jiàn)表1。

4.4補(bǔ)償調(diào)試

首先檢查智能變送器功能參數(shù)設(shè)置的正確性,并清零。采用模擬信號(hào)發(fā)生器在差壓變送器和壓力變送器上加入對(duì)應(yīng)的汽包壓力和水位差壓的電流信號(hào)。壓力選取1/4、3/4汽包額定壓力,水位差壓選取為5.9kPa(12.441mA),測(cè)量值與理論計(jì)算值誤差在允許范圍內(nèi)。

4.5冷態(tài)上水高度

機(jī)組起動(dòng)前,通過(guò)汽包上水向各平衡容器充水,在水位達(dá)到汽側(cè)量取樣孔位置時(shí),打開(kāi)汽水側(cè)一次門(mén)、二次門(mén)及排污門(mén)進(jìn)行排污,排污完畢后關(guān)閉排污門(mén)投入各平衡容器。進(jìn)行升降水試驗(yàn),記錄各平衡容器的水位指示值,同側(cè)平衡容器之間的水位偏差在20mm以內(nèi),滿足要求投入水位變送器。

4.6乙側(cè)雙色水位計(jì)和電接點(diǎn)水位計(jì)改造

乙側(cè)雙色水位計(jì)和電接點(diǎn)水位計(jì)改造與差壓水位計(jì)改造相同。取樣孔伸出汽包壁后,留出適當(dāng)?shù)慕涌?,分別與雙色水位計(jì)和電接水位計(jì)測(cè)量筒匯通。安裝后的水位計(jì)測(cè)量筒根據(jù)汽包水位中心線以下規(guī)定距離對(duì)汽包水位計(jì)進(jìn)行零點(diǎn)調(diào)整。機(jī)組起動(dòng)前,在差壓水位計(jì)排污的同時(shí)對(duì)電接點(diǎn)水位計(jì)測(cè)量筒進(jìn)行排污,觀察計(jì)顯示,檢查合格后投入電接點(diǎn)水位計(jì)。

五、結(jié)語(yǔ)

在華能平?jīng)鲭姀S汽包水位多側(cè)孔技術(shù)改造中增加了2對(duì)測(cè)量取樣孔,使水位取樣孔達(dá)到6對(duì),有效避免了排污、滲漏時(shí)各水位計(jì)之間的相互影響。從汽包外觀看,多測(cè)孔接管與在母管上并聯(lián)小接管相同,但就獨(dú)立取樣而言,有本質(zhì)的區(qū)別:多測(cè)孔接管上的幾個(gè)測(cè)量取樣孔為獨(dú)立取樣,所連接的測(cè)量裝置互不影響,而并聯(lián)取樣使得一個(gè)裝置泄漏或排污會(huì)影響另一測(cè)量裝置取樣。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際安裝確定的數(shù)據(jù),對(duì)算法邏輯做了進(jìn)一步優(yōu)化,提高了測(cè)量的準(zhǔn)確性。機(jī)組負(fù)荷從0升到300MW的過(guò)程中,同側(cè)水位顯示值之間的偏差在15mm以內(nèi),汽包兩端水位顯示值之間的偏差在30mm以內(nèi),偏差范圍滿足要求。

造成汽包水位測(cè)量偏差的原因是多方面。當(dāng)鍋爐燃燒出現(xiàn)偏差時(shí),由于兩側(cè)水冷壁熱強(qiáng)度不同會(huì)造成兩側(cè)水位偏差,出現(xiàn)這種情況時(shí)應(yīng)進(jìn)行燃燒調(diào)整,消除火焰偏差。各接口的一次門(mén)、二次門(mén)及排污門(mén),接頭滲漏是引起水位測(cè)量發(fā)生較大偏差的主要因素,只要在安裝中確保密封合格,就能達(dá)到長(zhǎng)期準(zhǔn)確測(cè)量汽包水位的目的。實(shí)踐證明,由于智能變送器的應(yīng)用以及DCS具有的強(qiáng)大功能,使得鍋爐汽包水位的測(cè)量準(zhǔn)確性和控制可靠性大大提高,具有獨(dú)立測(cè)量取樣孔的智能差壓變送器能夠滿足汽包水位監(jiān)視、調(diào)節(jié)及保護(hù)控制的要求。

以上就是本文全部?jī)?nèi)容,歡迎您來(lái)電咨詢我廠家流量計(jì)選型、報(bào)價(jià)等內(nèi)容。

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