Resumo: As informações do caso sobre a transformação técnica do bico multifuro para o nível de água do tambor de vapor são fornecidas por excelentes fabricantes de medidores de vazão e medidores de vazão, bem como por fabricantes de orçamentos. Com base na experiência bem-sucedida da transformação do nível de água do tambor de vapor com tecnologia multifuro na caldeira nº 1 da Huaneng Pingliang Power Generation Company, o princípio da medição do nível de água do tambor de vapor e o método para melhorar a precisão da medição são analisados. A transformação não requer a abertura de furos na parede do tambor de vapor, de modo que a medição de cada medidor de nível de água não interfira entre si e reduza o tempo de medição. Para mais fabricantes de medidores de vazão selecionarem modelos e orçamentos, sinta-se à vontade para nos contatar. A seguir, os detalhes do artigo do caso sobre a transformação técnica do bico multifuro para o nível de água do tambor de vapor. Com base na experiência bem-sucedida da transformação do nível de água do tambor de vapor com tecnologia multifuro na caldeira nº 1 da Huaneng Pingliang Power Generation Company, o princípio da medição do nível de água do tambor de vapor e o método para melhorar a precisão da medição são analisados. A transformação dispensa a abertura de furos na parede do tambor de vapor, de modo que os medidores de nível de água não interfiram entre si, reduzindo o desvio de medição e melhorando a confiabilidade da proteção e do controle do nível de água do tambor de vapor. 1. Configuração do medidor de nível de água do tambor (Figura 1). Um conjunto de medidores de nível de água bicolor no local é fornecido em cada lado do tambor de vapor A e B, que são enviados para a sala de controle centralizada para monitoramento pelo dispositivo de monitoramento de televisão (TV) do nível de água. O lado B é equipado com um conjunto de medidores de nível de água de contato elétrico independente da fonte de alimentação do DCS, e o sinal é enviado para a sala de controle centralizada para monitoramento e alarme. Cada um dos três conjuntos de transmissores de pressão diferencial de nível de água emite um sinal de (4 a 20) mA para o DCS, que é usado para o monitoramento, ajuste e controle automático do nível de água do tambor de vapor após o julgamento lógico dos três. Os sinais dos três conjuntos de transmissores de pressão diferencial de nível de água são julgados pela lógica de tomar dois dos três níveis alto e baixo. Os sinais dos 3 conjuntos de transmissores de pressão diferencial de nível de água são julgados pela lógica de tomar dois dos três altos e baixos. A proteção contra disparo da caldeira é realizada como a condição MFT do nível de água do tambor. No projeto original, o medidor de nível de água bicolor no local do lado B e o medidor de nível de água de contato elétrico compartilham um par de furos de medição. 2. Problemas existentes A partir da configuração na Figura 1, pode-se observar que, quando todos os 6 conjuntos de medidores de nível de água estão normais, eles podem atender totalmente aos requisitos de operação e proteção, mas quando um conjunto de medidores de nível de água falha, especialmente um conjunto de medidores de nível de água no lado B do tambor de vapor falha Quando a precisão da medição do nível de água será afetada, a confiabilidade do controle de proteção será afetada. Por exemplo, quando o medidor de nível de água bicolor no local no segundo lado do tambor de vapor estoura, como o medidor de nível de água bicolor e o medidor de nível de água de contato elétrico compartilham um par de furos de amostragem de medição e uma porta primária, o medidor de nível de água bicolor deve ser isolado ao mesmo tempo que o medidor de nível de água de contato elétrico. Apenas 4 conjuntos de medidores de nível de água do tambor permanecem em operação. Para outro exemplo, a porta primária e a porta secundária devem ser isoladas após o vazamento de um transmissor de pressão diferencial no lado B do tambor de vapor. Neste momento, os dois transmissores de pressão diferencial no lado B do tambor de vapor devem estar fora de operação ao mesmo tempo, e apenas o transmissor de pressão diferencial do lado A 1 deve estar fora de operação ao mesmo tempo, apenas 1 transmissor de pressão diferencial no lado A participa da proteção do nível de água e controle de ajuste, e a operação segura do grupo de crise. Embora esta configuração do medidor de nível de água do tambor atenda aos requisitos em termos de quantidade e tipos de medição, a independência dos furos de medição e a existência de influência mútua violam a literatura que cada dispositivo de medição de nível de água deve ter um furo de amostragem independente, e não deve ser usado no Vários dispositivos de medição de nível de água são conectados em paralelo no mesmo furo de amostragem para evitar influência mútua e reduzir o requisito de confiabilidade da medição do nível de água. Desde a operação da Huaneng Pingliang Power Generation Company em outubro de 2000, devido ao afundamento desequilibrado da estrutura de aço da caldeira, o plano horizontal do tambor de vapor é um plano inclinado a partir da posição da linha central do tambor de vapor, portanto, a linha central do tambor de vapor e a referência devem ser medidas novamente. A altura da coluna d'água pode ser determinada e modificada no algoritmo lógico DCS para melhorar a precisão da medição. 3. Análise de viabilidade e modelagem da reconstrução O tambor de vapor da caldeira é um vaso de alta pressão ultraespesso e de grande porte. O cálculo da resistência aumentada do furo nele deve ser preciso. Os requisitos do processo são rigorosos e o processo de construção e o tratamento térmico local são ligeiramente negligentes, o que deixará potenciais riscos à segurança. Além disso, o número de furos adicionais é limitado pela resistência do rolamento do tambor de vapor. Após investigação e comparação, propõe-se adotar a tecnologia de aquisição de furos multilaterais para o nível de água do tambor de vapor produzido pelo equipamento de medição e controle Qinhuangdao Huadian. A tecnologia consiste em utilizar o furo de amostragem de medição maior original do tambor de vapor para assumir o canal (d51 mm × 10 mm), intubar no tambor de vapor para amostragem e adicionar um furo de amostragem de medição independente à tomada de controle. O furo de amostragem de medição aumentado tem uma certa distância do furo de amostragem original e é equipado com um amostrador de fluxo constante. Desta forma, novos furos de amostragem de medição são adicionados sem a necessidade de reabrir a parede do tambor. Os furos de medição recém-adicionados no bico multifuro podem atender aos requisitos de amostragem do dispositivo de medição sem afetar os requisitos de amostragem do dispositivo de medição de nível de água original. Quarto, transformação técnica 4.1 Transformação de amostragem do transmissor de pressão diferencial (1) Remova o recipiente de equilíbrio de medição de nível de água do tambor de vapor original e as válvulas do tubo de amostragem relacionadas e alise o tubo de amostragem cortado após a remoção para atender aos requisitos de soldagem de metal. (2) No furo de amostragem de medição original (d51 mm × 10 mm), insira um tubo de aço 20G de d28 mm × 4 mm, o tubo de aço inserido é pelo menos 10 cm mais longo do que o furo de amostragem de medição original para evitar influência mútua. Após o tubo de amostragem ser retirado da parede do tambor de vapor, ele passa pela válvula de redução e de fechamento de alta pressão e é soldado com dois recipientes de equilíbrio, respectivamente, para formar uma tubulação de amostragem independente.
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