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汽液两相流自调节液位控制器它较前几代产品的****特点是:调节幅度更大,适应变工况能力更强,水位保持更稳定。在勿需安装出入口阀的情况下它的传感器和调节系统的结构可以保证运行负荷大幅度波动(对于200MW以下机组可达100%~30%~10%,对于300MW及600MW机组至少达到100%~30%)时,液位波动不超过±
产品主要特点: 高科技、高品质,工作原理先进,概念新颖,无机械运动部件,无蚀点,无电气、气动元件,无泄漏,运行安全可靠,使用寿命长,无任何外力驱动,属自力式智能调节。
※. 构造及作用---该水位调节器由传感变送器和调节器两部分组成。传感变送器(信号管)的作用是发送水位信号和变送调节用汽;调节器的作用是控制出口水量。相当于调节器的执行机构。
※. 工作原理---汽液两相流是基于流体力学理论、利用汽液两相流的流动特性设计的一种全新概念的水位控制器。加热器的水位上升时,传感变送器内的水位随之上升,导致发送的调节汽量减少,因而流过调节器的汽量减少,水量增加,加热器水位随之下降;反之,加热器水位下降时,传感变送器内的水位随之下降,导致变送器内的汽量增加,因而流过调节器的水量减少,加热器水位随之上升。由此实现了加热器水位的自动控制。
适用范围:
适用于电力、石油、化工、造纸、印染、冶金等部门的各类热交换器的液位控制。如火电厂中6MW~600MW机组的高、低压加热器(包括末级低加和疏水泵低加),轴封加热器,生水加热器,热网加热器,高、低压连续排污扩容器、疏水膨胀器,化工部门的碱厂和粉煤灰综合利用的蒸发器等。
总之,只要有汽液界面,需要控制疏水出口流量的压力容器均可应用本产品。
※. 安全性:
加热器无水位运行的结果必然导致大量汽水混合物进入疏水管道。造成弯头冲蚀严重和管道振动,疏水管弯头经冲蚀而发生的爆破现象时有发生,严重威胁着人身安全和生产运行安全。
※. 经济性分析:
加热器无水位运行是指疏水控制器发生故障,本级抽汽向下一级窜汽,排挤了下一级的抽汽。其一是高能级抽汽贬为低能级使用;其二是加热器的热传导恶化造成加热器出口水温降低;另外,由于有时要处理加热器无水位运行而带来的一系列缺陷,导致了加热器的经常启停,降低了加热器的投入率,也造成了人力物力的浪费。最终造成机组热经济性大幅度降低。
应用汽液两相流自调节水位控制器后可保证设备长周期运行。无需配备热工、电气设备及人员,现场检修和运行维护工作量大幅度下降,节省了检修费用,降低了劳动强度,同时也提高了运行管理水平。
汽液两相流自调节水位控制器其原理为,高加疏水流过疏水器前段渐缩喷嘴后,升速降压,在第二图所示滤网区形成强大的抽吸作用,(和射水抽气器原理一致),当疏水器信号筒的上端全部被疏水淹没时,这时疏水器内部抽吸的就是水,不影响疏水在后面的流动,疏水流动正常,高加水位会逐渐下降。当信号筒上端管段没有全部被疏水淹没时,那么在疏水器里被抽吸过来的会有一部分蒸汽,这部分蒸汽会影响疏水器后半段扩压管的工作(蒸汽在此管段与水同时存在,同时流动,会造成水流的扰动,),造成疏水的流速、流量都降低,高加水位上涨。假设高加疏水器信号管的上管段的直径为80MM,则高加水位则会以信号管上管段的中心线为中心上下波动。所以配有真正的两相流疏水器的高加的水位应波动很小,除非疏水器的虑网堵塞,造成疏水器的抽吸功能被破坏,这时疏水水位则会产生大幅波动。