电力试验技术丛书.doc

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1、第二章锅炉汽包水位测量系统试验第一节简介1.1汽包水位测量的重要性锅炉汽包水位是锅炉运行的一项重要安全性指标。水位过高或急剧波动会引起蒸汽品质的恶化和带水,造成受热面结盐,严重时会导致汽轮机水冲击、损坏汽轮机叶片;水位过低会引起排污失效,炉内加药进入蒸汽,甚至引起下降管带汽,影响炉水循环工况,造成锅炉水冷壁爆管。由于汽包水位测量和控制问题而造成的上述恶性事故时有发生,严重威胁火电厂机组的正常运行和安全。锅炉运行中,我们主要通过水位测量系统监视和控制汽包水位。当汽包水位超出正常运行范围时,通过报警系统发出报警信号,同时保护系统动作采取必要

2、的保护措施,以确保锅炉和汽轮机的安全。1.2汽包水位测量的基本方法目前,从锅炉汽包水位测量的基本原理看,广泛使用的主要是联通管式和差压式两种原理的汽包水位计。由于锅炉汽包水位计对象的复杂性,以及联通管式和差压式测量原理的固有特性,决定了汽包水位测量的复杂性以及实际运行中存在的不确定因素,一致多个汽包水位计常常存在较大偏差,容易酿成事故。根据新版《火力发电厂锅炉汽包水位测量系统技术规定》DRZ/T01-2004规定:1)锅炉汽包水位测量系统的配置必须采用两种或以上工作原理共存的配置方式,以防止系统性故障。锅炉汽包至少应配置1套就地水位计、

3、3套差压式水位测量装置和2套电极式水位测量装置。2)应严格遵循锅炉汽包水位控制和保护独立性的原则,最大限度地减少故障风险,并降低故障停机几率。3)汽包水位保护和控制的测量系统至少应按三重冗余的原则设计。4)汽包水位至少配置两种相互独立的监视仪表。5)锅炉汽包水位控制应分别取自3个独立的差压变送器进行逻辑判断后的信号。6)锅炉汽包水位保护应分别取自3个独立的电极式测量装置或差压式水位测量装置(当采用6套配置时)进行逻辑判断后的信号。当锅炉只配置2个电极式测量装置时,汽包水位保护应取自2个独立的电极式测量装置以及差压式水位测量装置进行逻辑判

4、断后的信号。3个独立的测量装置输出的信号应分别通过3个独立的I/O模件引入DCS的元余控制器。7)汽包水位测量信号应采取完善的信号判断手段,以便及时地报警和保护。只有深刻理解上述两种锅炉汽包水位的测量原理及其误差的成因,才能清醒的指导锅炉汽包水位测量系统的设计、安装、调试和运行维护。下面就对联通管式和差压式水位计的测量原理进行分别介绍。1.3联通管式汽包水位计测量原理联通管式水位计结构简单,显示直观,如图1所示,它可以做成仅仅在就地显示的云母水位计(包括便于观察的双色水位计),也可以采取一些远传措施,如在水位计中加电接点或用摄像头等构成

5、电极式水位计或工业电视水位计等。但就其原理来说,都是属于联通管式测量原理。。其中云母水位计常用于连接水位电视;电接点水位计有时被用于保护回路。图1:联通管式水位计原理图就地双色牛眼水位计分别于汽包内的水侧和汽侧相连,汽包内下部的水温是汽包压力下的饱和水温度,汽包内上部的蒸汽温度是汽包压力下的饱和蒸汽温度,饱和蒸汽通过连通取样管进入水位计上部,由于就地水位计周围的环境温度远低于汽包压力下的饱和蒸汽温度,使蒸汽不断凝结成水,水温接近饱和温度,水温沿高度逐步降低,凝结水由连通管流入汽包。若能在水位计上沿测量筒高度装设若干温度测点,就能求出筒中

6、水的平均温度tav,并得出水的平均密度ρav。由于ρav和饱和水密度ρw不同,就形成了云母水位计指示值He和汽包实际水位H的差异,这个差值可由下式求得:(2-1)其中ρw和ρs为汽包工作压力下的饱和蒸汽温度和饱和水密度。但是ρav和水位高度、汽包工作压力、环境温度及测量筒散热情况等有关,其数值很难确定。为减小水位计内水柱温降带来的测量误差,有时在水位计本体内加装蒸汽加热夹套,由水位计汽侧连通管引入蒸汽,以使水柱温度接近于锅炉汽包工作压力下的饱和温度。为了防止锅炉压力突降时水柱沸腾而影响测量,从安全方面考虑,测量室内的水柱温度还应有一定的

7、过冷度。1.1差压式水位计测量原理平衡容器(单室平衡容器、双室平衡容器和中间抽头式平衡容器)。其中单室平衡容器是大机组常用的测量方式,有一些小机组上使用其它两种形式的平衡容器。单室平衡容器结构简单,维护容易,但受现场环境影响较大,如保温、补偿等;中间抽头式平衡容器结构复杂,能够消除部分由环境温度造成的影响,在零水位附近有较好的补偿效果,但易受汽包压力突降的影响,引起正压侧的水柱沸腾。图2:简单平衡容器的测量原理图图3:双室平衡容器的测量原理图根据实际情况,我们重点研究一下常用的单室平衡容器的测量原理。(2-2)(2-3)上面两式相减得:

8、(2-4)整理得:(2-5)其中是实际水位――凝结水的密度――相应汽包压力下的饱和汽的密度――相应汽包压力下的饱和水的密度――下取样管至汽包零水位的距离――水位変送器测的差压信号由于和只随汽包压力变化,而且

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