[实用新型]一种凝结器水位自动控制装置无效

专利信息
申请号: 201020015427.6 申请日: 2010-01-21
公开(公告)号: CN201600043U 公开(公告)日: 2010-10-06
发明(设计)人: 赵永华;赵平林;李新源;秦敬文;宋涛;吕化国 申请(专利权)人: 莱芜泰钢热电有限公司
主分类号: F28B11/00 分类号: F28B11/00
代理公司: 济南圣达专利商标事务所有限公司 37221 代理人: 王立晓
地址: 271100 *** 国省代码: 山东;37
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摘要:
搜索关键词: 一种 凝结器 水位 自动控制 装置
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及一种液位自动控制装置,特别涉及一种凝结器水位自动控制装置。

背景技术

火力发电是高压蒸汽推动汽轮机带动发电机来完成的,做功后的蒸汽由凝结器换热冷却成为凝结水,凝结水由凝结水泵送入除氧器。在运行过程中,一般通过调节再循环阀门的开度来调节凝结器水井水位。该凝结器水井水位是在一楼平台,而控制室在二楼。汽轮发电机组运行过程中,机组负荷发生变化时,蒸汽用量发生变化,凝结水量也随之变化,水位会上升或下降,汽机值班人员需要由二楼值班室到一楼平台通过调节再循环阀门去调节水位。即使负荷不发生变化时,随抽汽量的变化水位也会改变。如果巡检不及时,凝结器满水会造成真空急剧下降影响机组负荷严重时造成停机;凝结水过少会损坏凝结水泵。汽轮机凝结器端差,一般控制在8~12℃。凝结器水位调节过低可能烧坏凝结水泵电机,凝结器水位调节过高会使凝结器冷却管淹没,容易使铜管结垢,过冷却度(过冷却度是排气温度与凝结水温度之差)也会过低,同时抽气器的工作不正常影响凝结器的真空,从而影响汽轮机的负荷降低,严重时导致停机。人工调节凝结器水位,存在调节不及时水井水位变化大等缺点。

发明内容

本实用新型的目的是克服上述现有技术的不足,而提供一种凝结器水位自动控制装置,该装置结构简单、使用方便、观察及时、能够及时调节水位的自动控制装置。

本实用新型采用的技术方案为:

一种凝结器水位自动控制装置,包括设置在凝结器水井侧壁上的液位变送器,液位变送器的输出端与分布式控制系统(DCS)的输入端相连,分布式控制系统(DCS)的输出端与液位调节电动阀门和水量调节电动阀门的控制端相连。

所述的水量调节电动阀门一端通过凝结水泵及管道与凝结器水井相连,另一端连有除氧器。

所述的液位调节电动阀门一端通过管道与凝结器水井上端相连,另一端通过管道与凝结水泵出水口相通。

液位变送器向分布式控制系统(DCS)输送信号,再由分布式控制系统(DCS)输送信号到液位调节电动阀门,通过液位调节电动阀门来控制水位,液位变送器再把检测的信号又反馈到分布式控制系统(DCS),从而保持凝结器水井的水位。凝结器水井内的凝结水通过凝结水泵输送到除氧器,水量调节电动阀门控制输入到除氧器的水的流量。

本实用新型能够及时调节水位,保证了过冷却度的稳定性,提高了锅炉的经济效益。

附图说明

图1是本实用新型结构示意图;

其中1、凝结器水井;2、液位变送器;3、分布式控制系统(DCS);4、除氧器;5、水量调节电动阀门;6、凝结水泵;7、液位调节电动阀门。

具体实施方式

下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步说明:

一种凝结器水位自动控制装置,包括设置在凝结器水井1壁上的液位变送器2,液位变送器2的输出端与分布式控制系统(DCS)3的输入端相连,分布式控制系统(DCS)3的输出端与液位调节电动阀门7和水量调节电动阀门5的控制端相连。

水量调节电动阀门5一端通过凝结水泵6及管道与凝结器水井1相连,另一端连有除氧器4。

液位调节电动阀门7一端通过管道与凝结器水井1上端相连,另一端通过管道与凝结水泵6出水口相通。

采用型号为N-2000的凝结器、型号为3151的液位变送器、电动阀门为PS。液位变送器2向分布式控制系统(DCS)3输送4-20mA信号,再由分布式控制系统(DCS)3输送4-20mA信号到液位调节电动阀门7,通过液位调节电动阀门7来控制水位,液位变送器2再把检测的信号又反馈到分布式控制系统(DCS)3,从而保持凝结器水井1的水位。凝结器水井1内的凝结水通过凝结水泵6输送到除氧器4,水量调节电动阀门5控制输入到除氧器4的水的流量。分布式控制系统(DCS)为现有技术。

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