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FP-B平衡容器企业商机

   第二步确定汽包水位测量差压变送器的量程差压变送器的量程是由汽包水位的测量范围、容器的0水位位置以及补偿系统的补偿起始点等三方面因素决定的。一些用户一般只考虑了前两方面因素,而忽略了补偿起始点因素,甚至极个别的用户只简单地根据汽包水位的测量范围确定变送器的量程,造成很大的测量误差。一般情况下,忽略容器的0水位位置所造成的误差在70-90mm之间,忽略补偿起始点所产生的误差在30mm以下,特别情况下误差都将会更大。此外,这里特别提醒用户,在进行汽包水位测量工作时,关于汽包水位测量差压变送器的量程,在没有得到确认的情况下,切不可单纯依赖设计部门的图纸。事实上,多数情况下,设计部门在进行此类设计,对差压变送器选型时,只确定基本量程,而不给出应用量程。如何确定汽包水位差压变送器量程本文的例子中容器的0水位位置位于连通器水平管轴线以上365mm处。由于该容器的量程为±300mm,因此公式ΔP=260×ρ0+320×ρ3-580×ρ1-(ρ3-ρ1)×Hw中的Hw的比较大值和最小值分别为665mm和65mm。如果采用压力补偿,从《饱和水与饱和水蒸汽密度表》中查出100℃时的饱和水与饱和水蒸汽的密度代入公式ΔP=260×ρ0+320×ρ3-580×ρ1-(ρ3-ρ1)×Hw中。
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   加上基准杯口至L形导压管的水平轴线之间这段垂直区间的凝结水压力,再加上L形导压管的水平轴线至连通器水平轴线之间,位于容器的外部的这段垂直管段中的介质产生的压力。显而易见,其中的***部分压力,由于其中的介质为静止的且距容器较远,因此其中的介质密度应为环境温度下的密度。因此P+=PJ+320×ρ3+(580-320)×ρ0,公式中“P+”为容器正压侧输出的压力,“ρ3”汽包中饱和水密度(ρ3=ρ4),“ρ0”为环境温度下水的密度,“PJ”为基准杯口以上总的静压力。b、通过图2可知,容器负压侧的压力等于基准杯口所在水平面以上总的静压力,加上基准杯口水平面至汽包中汽水分界面之间的饱和水蒸汽产生的压力,再加上汽包中汽水分界面至连通器水平轴线之间饱和水产生的压力,即P-=PJ+(580-Hw)×ρ1+Hw×ρ3式中“P-”为容器负压侧输出的压力,“Hw”为汽水分界线至连通器水平管中心线之间的垂直高度,“ρ1”汽包中饱和蒸汽密度(ρ2=ρ1),“ρ3”为汽包中饱和水的密度(ρ3=ρ4),“ρ0”为环境温度下水的密度因此差压ΔP=P+P-=320×ρ1+260×ρ0-(580-Hw)×ρ1-Hw×ρ3,经推导得:ΔP=260×ρ0+320×ρ3-580×ρ1-(ρ3-ρ1)×Hw,公式中“ρ0”为环境温度下水的密度。
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组件结构形式:  YZFP-6.4B双室平衡容器 YZFP-6.4B型双室平衡容器参数:材质304#,法兰标准:PN6.3MpaDN100,T=480℃,直径14*5mm,法兰与法兰连通管之间距离L=600mm。 客户订货要求: 双室平衡容器要按JB1610《锅炉集箱制造要求》制造及验收。 除用户图纸注明要求外,其余所有角焊缝均采用周围连续焊,具焊缝高度等于较厚件厚度。 平衡容器适用于锅炉额定蒸汽压力。 平衡容器制造成产品,出位前要进行加压试验,。 如果您对平衡容器有兴趣或疑问欢迎来电询问

下面来为大家简单的介绍一下此次制作的YZFP-B双室平衡容器的相关信息 1/压力2.5Mpa 2/温度≤450℃,材质锅炉钢 3/中心距L=440 4/连接方式:法兰 5/法兰口径:DN25 可根据现场工况进行一个产品的定做,需告知压力、温度、法兰规格(法兰标准,大小)、中心距 FP型-单室、双室平衡容器 用途:FP型平衡容器是测量液位用的附件,测量低容器的液位时,采用FP-68A型单室平衡容器测量锅炉水鼓水位时,应采用FP-68B型双室平衡容器。

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   目前仍有个别用户存在一些类似的问题或者其它问题。汽包水位是涉及机组安全与和运行的重要参数和指标,因此不允许任何人为的误差。为使用户能够更好地掌握双室平衡容器在汽包水位测量中的应用,谨撰此文。不足之处,请不吝指正。2、双室平衡容器工作原理双室平衡容器是一种结构巧妙,具有一定自我补偿能力的汽包水位测量装置。它的主要结构如图1所示。在基准杯的上方有一个圆环形漏斗结构将整个双室平衡容器分隔成上下两个部分,为了区别于单室平衡容器,故称为双室平衡容器。为便于介绍,这里结合各主要部分的功能特点,将它们分别命名为凝汽室、基准杯、溢流室和连通器,另外文中把双室平衡容器汽包水位测量装置简称为容器。双室平衡容器结构示意图图1双室平衡容器结构示意图①凝汽室理想状态下,来自汽包的饱和水蒸汽经过这里时释放掉汽化潜热,形成饱和的凝结水供给基准杯及后续环节使用。②基准杯它的作用是收集来自凝汽室的凝结水,并将凝结水产生的压力导出容器,传向差压测量仪表-差压变送器的正压侧。基准杯的容积是有限的,当凝结水充满后则溢出流向溢流室。由于基准杯的杯口高度是固定的,故而称为基准杯。③溢流室溢流室占据了容器的大部分空间。
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   即比较低压力0MPa只能对应100℃时的饱和密度。故而由这两种方法构成的补偿系统各自对应的补偿起始点有所不同,即差压变送器量程有所不同。表1中0MPa对应两行差压值,其原因即在于此;其中上一行对应的是温度补偿,下一行对应压力补偿。很显然,温度补偿也可以从100℃开始。②建立补偿系统的步骤***步:确定双室平衡容器的0水位位置容器的0水位的位置一般情况下比较容易确定,通过查阅锅炉制造厂家有关汽包(学名锅筒)及附件方面的图纸和资料,进行比较和计算即可获得。文中例举的容器0水位位置位于连通器水平管轴线以上365mm处,即基准杯口水所在的平面下方215mm处。但是,偶尔由于图纸的疏漏缺少与确定0水位相关的数据,无法计算出0水位的位置,那么确定起来就比较复杂。如图1中就缺少数据。这种情况下就只有根据容器的自我补偿特性在0水位所体现的特点通过反复验算来获得。由于容器本身就是用这样的方法经反复验算而设计制造的,只要验算的方法正确通过验算得到的数据会很准确可靠,当然这只限于图纸不详的情况下。由于限于篇幅,这里只提供思路,具体的验算的方法本文不予介绍。对此感兴趣的读者可以试一试。
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目前仍有个别用户存在一些类似的问题或者其它问题。汽包水位是涉及机组安全与和运行的重要参数和指标,因此不允许任何人为的误差。为使用户能够更好地掌握双室平衡容器在汽包水位测量中的应用,谨撰此文。不足之处,请不吝指正。2、双室平衡容器工作原理双室平衡容器是一种结构巧妙,具有一定自我补偿能力的汽包水位测量装置。它的主要结构如图1所示。在基准杯的上方有一个圆环形漏斗结构将整个双室平衡容器分隔成上下两个部分,为了区别于单室平衡容器,故称为双室平衡容器。为便于介绍,这里结合各主要部分的功能特点,将它们分别命名为凝汽室、基准杯、溢流室和连通器,另外文中把双室平衡容器汽包水位测量装置简称为容器。双室平衡...

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