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YZFP-B双室平衡容器企业商机

    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锅筒中汽水分界面之间的饱和蒸汽产生的压力,再加上锅筒中汽水分界面至水侧入口管水平轴线之间饱和水产生的压力。利用锅筒内蒸汽加热,使基准杯内水的密度在任何情况下都与锅筒压力下饱和水的密度相对应,不受环境温度的影响。这样正压侧与负压侧之的差压就正确体现锅筒的水位高度。双室平衡容器具有自动补偿能力,主要体现在,当锅筒的水位越接近于零水位,其输出的差压受压力变化的影响越小,对锅筒水位测量影响越小。3安装平衡容器的安装应注意事项以下几方面:(1)必须确保平衡容器垂直安装;(2)平衡容器与被测容器连接管应尽量短,连接管尽量避免安装接头、缩孔及影响介质正常流通的元件;(3)平衡容器前的一次阀门应该横装;(4)平衡容器的排水管接水循环**快的下降管时,为了防止水冷壁、下降管等受热向下膨胀,所以要加装伸缩节或“U”形补偿器;(5)配套使用的差压变送器的正压室应接锅筒的底部引压管,负压室应接平衡容器中的引压管。使用时要定期给差压变送器排污;(6)一般情况下,凝汽室的温度都要比环境高300℃左右,因此它的热辐射能力很强。湖北优良YZFP-B双室平衡容器

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    就高不就低,视当地气候及冬季伴热等因素确定。比如此处的环境温度一年当中通常在0~50℃之间变化,平均温度为25℃,则可以令这里的温度为35℃。这是因为水的密度随着温度升高它的变化梯度越来越大,确定的温度高些,将会使环境温度变化对整个系统的影响更小。就本例中的容器而言,当温度从0℃升高到25℃时,温度的变化对测量系统的**终结果影响只有1mm左右,而环境温度从25℃升高到50℃所带来的影响却为+~。故而,确定温度应就高不就低。四、双室平衡容器的工作特性容器的工作特性对于汽包水位测量和补偿系统来说非常重要,了解这种特性利于用户的应用和掌握应用中的技巧。查《饱和水与饱和水蒸汽密度表》可以获得各种压力下饱和水与饱和水蒸汽的密度。把0、±50、±100mm等汽包水位分别代入(1)式,可得到容器输出的一系列差压,见下表1《双室平衡容器固有补偿特性参照表》。通过表1可以得知双室平衡容器的工作特性。从表1中可以看到,各水位所对应的由容器所输出的差压随着压力的变化(相关饱和汽、水密度)各自发生着不同的变化。这里首先注意0水位所对应的差压,它的变化规律较其它水位有明显不同,只在一个较小的范围内波动。由于该容器的设计压力为,因此。湖北优良YZFP-B双室平衡容器

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测量开口容器或低压容器的液位时,采用单层平衡容器 测量锅炉水鼓水位时,采用双层平衡容器 用途: 双层平衡容器与水位指示器或者差压变送器配套使用,可以在锅炉启、停炉过程中及正常运行情况下,对汽包水位进行监控,并对外输出水位变化时的压差(AP)信号,保证锅炉安全运行。 结构特点: 双层平衡容器由管于(Φ16×3),弯管(Φ16×3),水杯、漏斗等组成,由于饱和蒸汽同时对管子和弯管加热,正压补偿管内水的重度,在任何情况下都近似等于相应汽包压力下饱和水的重度。

    靠汽包蒸汽的冷凝水补充,当水面高于平衡器上端导压管时,水经导压管流入锅炉汽包,使外层容室水位高度始终保持不变。内层容室经平衡器下侧导压管与锅炉汽包的水相连,其水位高度随汽包的水位变化而变化。如果蒸汽的压力、温度参数恒定时,差压变送器的输出信号*与锅炉汽包的水位有关。对于低压锅炉,由于内层容器内水的密度近似等于饱和温度下水的密度,所以双室平衡容器内层容器中的水柱高度也就等于汽包中的实际水位高度。由于平衡器外层容室与差压变送器的低压侧连接,内层容室与差压变送器高压侧连接。此时H、L之间产生的差压为△P=Lρl-[ρ2H+(L-H)×ρQ];由于ρ1=ρ2,故△P=Lρ1-Hρ1-(L-H)ρQ=(L-H)(ρl-ρQ),公式就是“水位--差压”的转换关系算式。也就是说用双室平衡容器测量水位时,其工作原理就是利用液体静压力原理,把汽包质量水位转换成差压,经差压变送器再将差压转换为电流信号送至显示控制仪表或DCS系统。要说明的是,为了理解问题方便,上述例子中差压△P都是指水柱高度,在实际应用中是要将其换算为Pa的,只要再乘上当地的重力加速度g即可,即△P=g[(L-H)×(ρl-ρQ)]。对于许多中、小型工业锅炉,由于其饱和蒸汽的压力不高。

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    “ρ1”为汽包饱和蒸汽密度(ρ2=ρ1),“ρ3”为汽包中饱和水密度(ρ3=ρ4),“Hw”为汽水分界线至连通器水平管中心线之间的垂直高度。这里有一点需要说明:公式ΔP=260×ρ0+320×ρ3-580×ρ1-(ρ3-ρ1)×Hw中,环境温度下水的密度ρ0通常情况下它会随着季节的变化而变化,它的变化将会影响汽包水位测量的准确性。就本例中的容器而言,当环境温度由25℃升高到50℃时,由于密度的变化对于差压产生的影响为-,经过补偿系统补偿后对**终得到的汽包水位的影响将为+~。通常情况下这样的误差是可以忽略的,也就是说可以认为这里的温度是恒定的。但是为了尽量减小误差,必须恰当地确定这里的温度。确定温度可以遵循这样一条原则,就高不就低,视当地气候及冬季伴热等因素确定。比如此处的环境温度一年当中通常在0-50℃之间变化,平均温度为25℃,则可以令这里的温度为35℃。这是因为水的密度随着温度升高它的变化梯度越来越大,确定的温度高些,将会使环境温度变化对整个系统的影响更小。就本例中的容器而言,当温度从0℃升高到25℃时,温度的变化对测量系统的**终结果影响只有1mm左右,而环境温度从25℃升高到50℃所带来的影响却为+~。故而,确定温度应就高不就低。湖北优良YZFP-B双室平衡容器

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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。湖北优良YZFP-B双室平衡容器

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而连通器是将汽包中动态的水位产生的压力传递给变送器的负压侧,与正压侧的(基准)压力比较以得知汽包中的水位。三、单双室平衡容器工作特性比较单室平衡容器参比液柱内水温上下温差很大,密度差别也很大,所以误差比较大,但是可以通过温度补偿等等方法来减小误差;双室平衡容器参比水柱内的水一直在流动,温度较高,与汽包温度相差不大,密度也基本相同,而且其本身在一定的压力温度范围内有补偿水位的作用,所以误差较小。但是当汽包压力突然下降时,双室平衡容器内的饱和水将汽化,从而导致参比液柱本身出现变化,直接带来测量错误!加剧虚假水位。而单室平衡容器由于参比液柱的温度不够,所以不用考虑汽包压力突然下降所带来的一系...

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