摘 要:論述了用平衡容器法測量鍋爐汽包水位的原理和方法,介紹了應用該方法對差壓變送器的零點遷移。
關鍵詞:鍋爐;液位測量;平衡容器;零點遷移
1 引言
汽包水位是鍋爐安全運行的重要參數,同時還是衡量鍋爐汽水系統物質是否平衡的標志。因而汽包水位控制系統倍受重視。根據汽包水位的動態特性,工程人員研究出許多控制方案,如汽包水位單沖量、雙沖量、三沖量控制以及串級、數字控制系統等等。任何一種控制方案,均離不開汽包水位這個參數,因此準確測量汽包水位是一個至關重要的關鍵環節。而平衡容器測量法是普遍采用的汽包水位測量方法。本文針對平衡容器測量法在略鋼的應用實踐,對平衡容器測量法的原理和使用方法略作論述。
2 測量原理
平衡容器法測量水位其實是一種差壓式液位測量方法。其工作原理是把液位高度變化轉換成差壓變化,此轉換通過平衡容器得以實現。
常用的平衡容器是雙室結構,雙室平衡容器法測量汽包水位如圖(1)所示。負壓側從寬容器中引出,正壓頭從置于寬容器中的汽包水側連通管中取得。寬容器中的水面高度是一定的,當水面增高時,水便通過汽側連通管溢流入汽包,當水面降低時,由蒸汽冷凝來補充。
差壓變送器正壓室與汽包底部連通端相接,差壓變送器負壓室與平衡容器的寬容器端相接。
P+=P0+ρgh2+ρgh1
P-=P0+ρgh+ρgh1
差壓ΔP=P+-P--=ρgh2-ρgh=ρg(h2-h)
式中:ΔP為差壓變送器的差壓;P+為差壓變送器正壓室壓力;P-為差壓變送器負壓室壓力;ρ為汽包內水的密度;g為重力加速度;h為工藝零點到時汽包上取壓口的高度;h2為汽包工藝液位;h1為差壓變送器到工藝液位零點的高度。
工藝零位確定后,h即為一個常數,工藝液位h2與差壓變送器所接受的差壓信號ΔP有了一一對應的關系。而差壓信號通過變送器的輸出(4~20mA)表現出來,因此差壓變送器的輸出能反映汽包的工藝液位。
3 差壓變送器的零點遷移
差壓變送器輸入為差壓信號ΔP,輸出為4~20mADC,當差壓變送器的輸出為4mA,其對應輸出ΔP=ΔPmin(即為差壓變送器的零點);當差壓變送器的輸出為20mA時對應輸入ΔP=ΔPmax
差壓變送器的量程為ΔPmax-ΔPmin
差壓變送器一般使用:零點為ΔPmin=0,變送器輸出為4mA,ΔPmax的值為量程上限時,變送器輸出為20mA。
用平衡容器法測量液位時,ΔP=P+-P-=ρgh2-ρgh,h2總是小于或等于h,即ΔP總是負值。ΔPmin=-ρgh差壓變送器的輸出為4mA;ΔPmax=0時差壓變送器輸出為20mA。
所以差壓變送器的零點為ΔPmin=-ρgh,量程為ΔPmax-ΔPmin=0-(-ρgh)=ρgh
因此在調校采用平衡容器法測量汽包水位的差壓變送器時,可依照差壓變送器的一般使用方法將零點和量程調整好,再進行零點遷移。若選用智能變送器,可用智能終端將零位和量程調整好,變送器訂貨時,注明零點遷移是負遷移,遷移量為100%。
零點遷移是在不改變量程的條件下改變零點,零點遷移量為ΔPmin,當ΔPmin>0,為正遷移;當ΔPmin=0時,測量輸入起始點是從零開始的,為無遷移;當ΔPmin<0,為負遷移,遷移量為100%。本公司鍋爐容量為20t/h,汽包水位測量范圍0~440mm,采用雙容平衡容器,該平衡容器選用型號為FD-6.4B,規格為±220mm,故差壓變送器的量程為440mmH2O,用平衡容器法在略鋼電廠測量汽包水位時,差壓變送器采用負遷移,遷移量為100%。差壓變送器遷移前、后的輸入、輸出關系圖為圖(2)、圖(3)。
根據上述原理,用平衡容器法測量汽包水位方法還應用到該發電廠的除氧器水位;汽機熱井水位測量系統中,均取得很好的測量效果。
4 實踐體會
我們在略鋼兩臺20t鍋爐的儀表設計、安裝及調試。工作中,組織并參與了6套雙室平衡容器安裝、調試工作。深深體會到在應用中必須注意以下幾點事項,否則水位測量系統難以正常運行。
a、差壓變送器的正、負壓室不能接錯。其正壓室應接汽包底部引壓管,負壓室應接雙容平衡容器的寬容器的引壓管。正壓室壓力比負壓室壓力小。
b、校驗差壓變送器時,接差壓變送器一般調校方法調好零位和量程后,進行零點遷移。若直接接實際零點(工藝零位)進行調校,調整時零點和量程會越調越亂。
c、經常對所用差壓變送器進行排污。
d、正、負取壓口以及管路系統必須保證無泄漏。
e、平衡容器與汽包間的連接管應盡量縮短。
f、平衡容器必須垂直安裝,嚴禁傾斜。
g、幾個差壓儀表不得共用同一平衡容器。
只要嚴格按上述要求進行安裝、調試,平穩容器測量法在汽包水位測量系統、除氧器水位測量系統及熱井水位測量系統均可得到正常應用。
參考文獻
[1]中央廣播電視大學教材.工程檢測技術.
[2]葉江祺.水利電力出版社[J].熱工儀表和控制設備的安裝.
[3]邵裕森.工業生產過程自動控制系統[M].中央廣播電視大學出版社.