2检测器应充分考虑抗电磁干扰的措施,如配用屏蔽型双绞线电缆等。3.2超声波式料位计粉粒、微粉粒状物料的料面测量可选用超声波式粒位计。3.3对于粒度为5mm以下的粉料状物料的料位报警或定点控制,宜选用声阻断式超声波料位计。3.4对于微粉状物料料面的连续测量和位式测量,宜选用反射式超声波料位计;但对于有粉尘弥漫的料仓、料斗以及表面有很**状的料面测量,不宜选用反射式超声波料位计。3.5对于无振动或振动小的料仓、料斗内的粒状物粒的料面报警,宜选用音叉料位计。3.6辐射式料位计对于高温、低温、高压、粘附性大、易结晶、易结焦、腐蚀性强、毒性大、易燃、易爆以及块状、颗粒状、粉粒状物料的料面连续测量和位式测量,可选用辐射式料位计。只有当无合适料位计可供选用时,才用辐射式料位计。3.7旋桨式料位计1对于承压小、无脉动压力的料仓、料斗,假比密度大于0.2的颗粒状、粉粒状以及片状物料料面的位式测量,宜选用旋桨式料位计。2旋翼的尺寸应根据物料的比密度选取。3为避免物料撞击旋翼造成仪表误动作,应在旋翼上方设置保护板。北京口碑好平衡容器询问报价
使之与汽包水位形成的水柱静压力相比较,输出二者之差。对于平衡容器气相管应连接差压变送器的高压室(H))还是低压室(L),这实质是习惯问题,电力和化工部门的习惯就不同。电力行业习惯是气相管连接变送器的高压室,化工行业则习惯气相管连接变送器的低压室。由于有这样的习惯,所以对双室平衡容器内、外层容室引出的取样管的叫法也不同,如电力行业把外层容室称为“正压管”,内层容室称为“负压管”或“中心管”。而化工行业则按所接差压变送器高(H)、低压室(L)来称呼。这样做两者测量汽包水位的原理是相同的,出发点也是一致的。只是对锅炉汽包水位的处理方法有所不同,区别只是一个用正迁移,一个用负迁移。、双室平衡容器概述汽包水位是锅炉及其控制系统中**重要的参数之一,双室平衡容器在其中充当着不可或缺的重要角色。但是由于一些用户对于双室平衡容器及其测量补等方面缺少***的必要的了解或者疏漏,致使应用中时有错误发生,甚至形成安全***。例如胜利油田胜利发电厂一期工程,该工程投入运行早期其汽包水位测量系统的误差竟达70-90mm,特殊情况下误差将会更大(曾因此造成汽包满水停机***)。迄今为止,据不完全了解。甘肃平衡容器需要多少钱
主要包含如下几个部分:平衡容器、正压侧取样管、负压侧取样管、二次表、DCS装置等相关部件组成。主要测量原理:利用正压侧、负压侧形成的差压信号到变送器,变送器将信号传送到DCS内进行公示计算,***实现水位的测量。单室平衡容器的特点:优点:1测量偏差小2信号稳定,跟随及时,能及时的反馈汽包内的真实水位3寿命长。缺点:1受环境影响较大,参比水柱温度不均匀,无法实时量化标定。2冬季、夏季,白天照射、环境风向等影响较大。3只有保证参比水柱温度恒定,才能达到平衡容器的测量效果摘要:根据平衡容器的工作原理及构造,正确安装和使用,确保锅炉运行的安全与稳定。1前言锅炉锅筒水位是影响锅炉运行安全的重要参数之一。平衡容器与水位指示器或差压变送器配套使用,在锅炉启动、停炉过程及正常运行情况下反映锅筒内质量水位。平衡容器是一种具有一定自我补偿能力的锅筒水位测量装置(如图所示)。2工作原理及构造基准杯的上方有一个圆环形漏斗,将整个容器分隔成上、下两部分。为了区别单室平衡容器,故而称之为双室平衡容器。凝汽室理想状态下,来自锅筒的饱和蒸汽经过这里被释放掉汽化潜热,形成饱和的凝结水供给基准杯。基准杯收集来自凝汽室的凝结水。
只能从数值上在一个特定的工况和小范围内使其偏差在30mm以内,是自欺欺人的做法,不能保证锅炉的安全运行。从上可见要全过程全范围的实现汽包各水位计之间的偏差小于30mm是不可能的。由于汽包水位测量不准,造成汽包长期高水位运行,降低了旋风分离器的工作效率,使饱和蒸汽带水过多,增加了过热器和汽轮机的结垢,降低了机组的工作效率,加速了过热器的爆管泄漏,存在着很大的******。2、内置式单室平衡容器如图四所示:H=L-ΔP/g(r/-r//)---(6)(6)式是(5)式中,参比水柱的平均密度r等于饱和水的密度r/转换而来,L、g为常数,r/-r//是汽包压力的单值函数,ΔP是变送器测得的差压值,故此消除环境温度对参比水柱密度的影响,从而克服了这一误差。内置式平衡容器特点:1、精确度高,不受汽包内水欠饱和以及外置平衡容器参比水柱温度变化的影响,从公式可以看出变送器所测得的差压值为汽段参比水柱(饱和水)和相同高度的饱和汽静压之差,这一点与以往的任何一种外置式平衡容器不同,而采用外置式平衡容器测量汽包水位不仅受平衡容器下参比水柱温度变化的影响,而且由于补偿公式是假定汽包内水是饱和状态下推算出来,而实际上汽包内的水是欠饱和的。
3、双室平衡容器的工作特性双室平衡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0mm、±50mm、±100mm等汽包水位分别代入公式ΔP=260×ρ0+320×ρ3-580×ρ1-(ρ3-ρ1)×Hw中,可得到双室平衡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。表1双室平衡容器固有补偿特性参照表双室平衡容器固有补偿特性参照表从表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,*在±5mm水柱以内。也就是说当汽包中的水位为0水位时,无论压力如何变化,即使在没有补偿系统的情况下,对0水位测量影响都极小或者基本没有影响。关于其它水位,则当汽包水位越接近于0水位,其对应的差压受压力的变化影响越小,反之则大。因此,双室平衡容器是一种具有一定的自我补偿能力的汽包水位测量装置。北京质量平衡容器多少钱
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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。北京口碑好平衡容器询问报价
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