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        超超臨界機組灰?guī)炝衔挥嫐v次改進及現(xiàn)狀

        2015-01-02 05:15:12
        科技視界 2015年1期
        關鍵詞:料位計物位重錘

        李 昆

        (江蘇大唐國際呂四港發(fā)電有限責任公司,江蘇 啟東226246)

        0 引言

        在火力發(fā)電廠中,灰?guī)焓浅页龎m設備中比較關鍵的一個部件,用于暫時性收集除塵后經(jīng)過氣力輸灰送過來的干灰,因灰?guī)斓娜莘e是設計上限的,所以必須在灰塵將其落滿之前,或落灰的過程中,將實際灰?guī)斓幕椅蛔鳛榉答佇盘査椭辽衔粰C監(jiān)視,以便運行操作人員合理安排放灰、運灰時間,進而騰空灰?guī)炜臻g,保證其繼續(xù)工作,以上所說的灰位反饋信號就需要靠料位計的測量來產(chǎn)生。

        灰?guī)旎椅坏臏y量是一個看似簡單、實則綜合復雜的問題,我廠自投產(chǎn)以來,分別使用了射頻導納料位計、超聲波料位計和重錘料位計,本文介紹呂四港發(fā)電公司灰?guī)炝衔挥嫓y量的歷次改進及現(xiàn)狀。

        1 物位測量的概述

        一般將液位、料位、界面統(tǒng)稱為物位,液位、料位、界面的測量則統(tǒng)稱為物位測量。根據(jù)具體用途分為液位、料位、界面?zhèn)鞲衅骰蜃兯推?。物位測量在工業(yè)自動化系統(tǒng)中具有重要的地位,是保證生產(chǎn)連續(xù)性和設備安全性的重要參數(shù),例如在連續(xù)生產(chǎn)的情況下,維持某些設備中液位高度的穩(wěn)定,對保證生產(chǎn)和設備的安全是必不可少的。雖然物位測量儀表的選型和使用與生產(chǎn)工藝有緊密的聯(lián)系,但是綜合來講,使用物位儀表的目的主要有以下幾種:

        (1)正確測得容器中儲藏物質的體積或重量,即物位測量的目的是用于計算與經(jīng)濟核算;

        (2)監(jiān)視容器內物位,對物位允許的上、下限發(fā)出報警,即不用連續(xù)監(jiān)測和輸出物位的具體數(shù)值,只要輸出物位變化的開關信號;

        (3)連續(xù)地監(jiān)視生產(chǎn)和進行調節(jié),使物位保持在所要求的高度,即要求物位檢測儀表連續(xù)輸出物位的瞬時信號數(shù)值。

        物位測量傳感器分為兩類:點位開關與連續(xù)物位計。點位是指物料到達、高于或者低于容器中某個特定點,此類設備用來指示容器是滿、空還是處于中間某個位置,而連續(xù)料位計則能提供物料位于容器內任何位置上的信息。

        在電廠中最常見的是液位測量,例如凝汽器、除氧器的液位及各類水箱液位的測量,其次則是料位測量,其中最具代表性的就是三除系統(tǒng)的除灰灰?guī)炝衔弧?/p>

        兩者之間最大的區(qū)別在于,液位的測量介質面是規(guī)則表面,而料位的測量介質面是不規(guī)律的。呂電自機組投產(chǎn)以來,共使用過三種料位計,分別是Princo射頻導納物位計、E+H超聲波料位計和重錘式料位計,前兩者均屬于連續(xù)物位計,而重錘式料位計類似點位開關,但它又不僅僅能指示灰?guī)靸攘衔坏臓顟B(tài),同時還能反映出料位在灰?guī)靸热魏挝恢蒙系男畔ⅰ?/p>

        2 灰?guī)炝衔挥嫶嬖诘膯栴}

        2.1 射頻導納物位計

        最早使用的是Princo射頻導納物位計,自安裝以后一直就存在運行不穩(wěn)定的情況,測量顯示一直不準確,誤差較大,影響正常運行。主要出現(xiàn)的問題有以下幾點:

        1)料位計測量性能不穩(wěn)定,晴天運行基本正常,但一至陰雨天即開始波動,受環(huán)境的干、濕影響較大;

        2)料位計本身帶有高料位和高高料位開關,與料位計一樣是由220V交流供電,極易對設備的維護人員構成傷害;

        3)無就地顯示,只能通過測量電流換算得來實際數(shù)值,而且測量顯示值有諸多不確定性,結果到底是否準確也就無法確定。

        原因分析:

        該料位計由一種電容式物位控制技術發(fā)展起來的,它由阻性成分、容性成分、感性成分綜合而成。高頻正弦振蕩器輸出一個穩(wěn)定的測量信號源,以測量安裝在待側容器中的傳感器上的導納,用交流鑒相采樣器可以分別測量電容和電阻,從而測得料位高低。

        當遇到雨天或者冷天時,灰的濕度較大,掛料就比較嚴重如下圖1,灰?guī)毂旧韺μ筋^就相當于一個電容,它雖不消耗變送器的能量,但掛料對探頭等效電路中含有電阻,則掛料的阻抗會消耗能量,從而引起振蕩器電壓下拉,導致輸出改變,產(chǎn)生測量誤差,具體表現(xiàn)為儀表隨灰料濕度的變化而出現(xiàn)零點漂移和測量值不穩(wěn)定的現(xiàn)象,加之該料位計無就地顯示如下圖2,只能靠測量輸出的電流毫安值來換算才能得出料有多高,極不方便,而且沒有反復試測得功能。

        圖1 射頻導納物位計測量問題示意圖

        圖2 射頻導納物位計就地顯示盤

        基于射頻導納料位計帶來的種種缺陷,經(jīng)過反復調研和討論,決定使用E+H超聲波料位計來進行測量。

        2.2 超聲波液位計

        改進之初,測量較為準確,原射頻導納的問題均已解決,但隨著運行工況和備件單價等客觀因素的出現(xiàn),該料位計也逐漸暴露出了它的弊端。主要問題有以下幾點:

        1)靜電干擾較大,存在測量盲區(qū),使測量值出現(xiàn)了無規(guī)律的波動;

        2)測量探頭本身對灰?guī)靸确蹓m的吸附力較大,需定期或不定期地對探頭表面進行擦拭;

        3)由于測量介質為固體,因此顆粒狀物體的回波反射不均,也是造成測量值有偏差的一個因素;

        4)隨著E+H產(chǎn)品的更新?lián)Q代,單價的逐年增長也成為了該料位計繼續(xù)使用的一個制約因素。

        原因分析:

        該料位計是依靠超聲波發(fā)射聲波同時接收反射波,測定聲波時間間隔差,通過計算軟件來計算物料的距離,進而得出料位實際值。由于超聲波本身是一種機械振動波,從振動發(fā)射聲波到穩(wěn)定下來,再到轉成接收狀態(tài),需要一個轉換時間,而在這個時間內聲波已發(fā)射一段距離,這段距離即為測量盲區(qū)。盲區(qū)的產(chǎn)生使得料位的測量,在很大程度上是不準確的,雖然可以通過軟件干預的方式,對盲區(qū)進行補償、抑制或者消除,但軟件的依據(jù)畢竟只是一個數(shù)學模型,一切非常規(guī)的因素都可能使軟件出現(xiàn)誤判斷或者死機,因此其相對可靠性要略低于儀表,加之測量的介質是固體,本身在測量過程中,固定粉塵顆粒的回波反射就不均勻,更加加劇了測量的不穩(wěn)定性。除此之外,由于絕大部分灰?guī)斓捻敳夸佊袨r青,因此接地點的選擇有很大的局限性,也進而導致了料位計的靜電干擾,無法及時排出,造成測量誤差的存在。

        圖3 超聲波測量原理圖

        在使用上述兩種連續(xù)料位計未果之后,經(jīng)過反復調研、詢問業(yè)內類似情況單位,最終決定采用重錘式料位計進行替代測量。

        2.3 重錘式物位計

        相較而言,該料位計的測量準確度得到了極大的改善。但在使用過程中也存在一些不足。主要體現(xiàn)在以下幾點:

        1)該料位計屬于非連續(xù)性測量,每個一個設定時間,通常為30min,便會自行重新探測一次;

        2)設備的機械轉動部分長期處于露天工況,在轉角和機械連接部位會產(chǎn)生卡澀;

        3)長期使用會加劇鋼絲繩的磨損程度,導致斷裂。

        原因分析:該料位計是采用智能電機控制,每個測量周期均以測錘、鋼絲繩等組件降至灰?guī)靸炔康姆绞?。當測錘下降時,測錘接觸介質表面的瞬間會停止下降,而后改變電機運行方向,使測錘回到初始位置,并將通過測量的實際值同時反映在就地顯示屏和上位機上如圖4。

        與上述兩種料位計的最大不同在于,重錘的測量數(shù)據(jù)不受粉塵、溫濕度等因素的影響,可以保證測量數(shù)據(jù)的穩(wěn)定、可靠性。唯一會影響測量的只有機械本身的卡澀。由于運行工況和環(huán)境的影響,機械轉動的連接部分會生銹卡澀,鋼絲繩也會因此而磨損,甚至磨斷。因此需要定期更換滑輪和鋼絲繩。

        圖4 重錘式料位測量原理圖

        3 結束語

        經(jīng)過三次設備換型使用后,呂四港電廠灰?guī)斓牧衔粶y量最終定型為重錘式料位計,并且在使用過程中,經(jīng)過與廠家的多次討論和研究,還將有序地對該料位計進行智能優(yōu)化和升級,使它成為以機械為主、智能為輔的全能型料位計,大大地提升機組除灰運行的可靠性,同時也為擁有相同情況的機組除灰灰?guī)鞙y量提供經(jīng)驗參考。

        [1]Princo射頻導納物位計使用說明[Z].北京克萊德有限公司,2009.

        [2]E+H超聲波料位計使用說明[Z].2010.

        [3]重錘料位計使用說明[Z].南京暢能源有限公司,2011.

        [4]沈懷洋.化工測量與儀表[M].中國石化出版社,2011,8.

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