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一種差壓液位測量裝置的制造方法

文檔序號:9324635閱讀:516來源:國知局
一種差壓液位測量裝置的制造方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本發(fā)明涉及到一種差壓液位測量裝置。
【背景技術(shù)】
[0002]在石油化工行業(yè)或煤化工行業(yè),有大量的廢鍋應(yīng)用于工藝流程中,以回收工藝系統(tǒng)產(chǎn)生的熱量。廢鍋汽包液位的控制非常關(guān)鍵,如液位過高可能導(dǎo)致產(chǎn)出蒸汽帶液并損壞下游設(shè)備,例如汽輪機;若液位過低則可能導(dǎo)致廢鍋損壞甚至發(fā)生安全事故。燃煤發(fā)電行業(yè)的鍋爐汽包液位也是如此。因此,必須準(zhǔn)確地控制汽包液位,以確保汽包液位的波動在合理的范圍內(nèi)。而準(zhǔn)確地測量汽包液位是實現(xiàn)準(zhǔn)確控制的先決條件。
[0003]現(xiàn)有技術(shù)中通常采用差壓法測量廢鍋液位。隨著裝置的運行,初始差壓變送器零點漂移;并且,在裝置運行過程中,由于測量裝置的表面溫度較高,現(xiàn)場人員給測量裝置進行補液操作時存在燙傷風(fēng)險;且正、負測量室兩側(cè)的溫差較大,給液位測量帶來誤差,導(dǎo)致測量誤差。

【發(fā)明內(nèi)容】

[0004]本發(fā)明所要解決的技術(shù)問題是針對現(xiàn)有技術(shù)的現(xiàn)狀提供一種能保證測量精度、且便于開車前后調(diào)校的差壓液位測量裝置,從而降低操作風(fēng)險,保證操作安全。
[0005]本發(fā)明解決上述技術(shù)問題所采用的技術(shù)方案為:該差壓液位測量裝置,包括液位差壓變送器,所述液位差壓變送器的負壓接口通過負壓管道連通待測設(shè)備負壓管口,所述液位差壓變送器的正壓接口通過正壓管道連通待測設(shè)備正壓管口,其特征在于:
[0006]所述負壓管道上還設(shè)有鄰近所述負壓管口的負壓側(cè)根部閥和負壓側(cè)冷凝容器;在負壓側(cè)冷凝容器下游所述負壓管道上還連接有負壓側(cè)排污管道,負壓側(cè)排污管道上設(shè)有負壓側(cè)排污閥;
[0007]所述正壓管道上還設(shè)有鄰近所述正壓管口的正壓側(cè)根部閥和正壓側(cè)冷凝容器;在正壓側(cè)冷凝容器下游所述正壓管道上還連接有正壓側(cè)排污管道,正壓側(cè)排污管道上設(shè)有正壓側(cè)排污閥;
[0008]所述負壓管道在負壓側(cè)根部閥和負壓側(cè)冷凝容器之間還連接有負壓側(cè)調(diào)校旁路,所述負壓側(cè)調(diào)校旁路上設(shè)有負壓側(cè)調(diào)校旁路切斷閥;所述負壓側(cè)調(diào)校旁路的出口連接調(diào)校旁路排污管道;
[0009]所述正壓管道在正壓側(cè)根部閥和正壓側(cè)冷凝容器之間還連接有正壓側(cè)調(diào)校旁路,所述正壓側(cè)調(diào)校旁路上設(shè)有正壓側(cè)調(diào)校旁路切斷閥;所述正壓側(cè)調(diào)校旁路的出口連接調(diào)校旁路排污管道;
[0010]所述調(diào)校旁路排污管道上設(shè)有調(diào)校旁路排污閥。
[0011]所述負壓管道和正壓管道通過三閥組連接所述液位差壓變送器。
[0012]所述負壓側(cè)冷凝容器和所述正壓側(cè)冷凝容器上均設(shè)有排放絲堵。
[0013]與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明在開車前對差壓液位調(diào)校時可以獨立操作,不需要工藝設(shè)備配合注水和排水,減少了交叉配合作業(yè),提高工作效率,節(jié)省調(diào)校時間;且能對正壓管道內(nèi)的液相提供了額外的冷卻,降低了液位差壓變送器正壓側(cè)測量室的工作溫度,減小了液位差壓變送器正、負測量室兩側(cè)的溫差;在裝置開車前可以對液位差壓變送器進行初步調(diào)校,以便于開車初期的測量,裝置運行以后,可以通過調(diào)校旁路進行在線調(diào)校,消除開車前初步調(diào)校產(chǎn)生的誤差,提高測量精度;裝置運行后,當(dāng)液位差壓變送器本身產(chǎn)生零點漂移時,可通過調(diào)校旁路進行在線調(diào)校,確保了液位差壓變送器的正常使用;在負壓側(cè)冷凝容器及負壓管道中的液相不充足時,可以通過操作三閥組和調(diào)校旁路中的閥門進行在線補液,不僅操作方便,還避免了現(xiàn)場操作人員的燙傷風(fēng)險,保證了操作安全。
【附圖說明】
[0014]圖1為本發(fā)明實施例示意圖。
【具體實施方式】
[0015]以下結(jié)合附圖實施例對本發(fā)明作進一步詳細描述。
[0016]如圖1所示,該差壓液位測量裝置包括:
[0017]液位差壓變送器LT,該液位差壓變送器的負壓接口通過負壓管道I連通待測設(shè)備負壓管口 K1,液位差壓變送器的正壓接口通過正壓管道2連通待測設(shè)備正壓管口 K2。
[0018]負壓管道I上還設(shè)有鄰近所述負壓管口 Kl的負壓側(cè)根部閥Vl和負壓側(cè)冷凝容器Cl ;在負壓側(cè)冷凝容器Cl下游所述負壓管道I上還連接有負壓側(cè)排污管道3,負壓側(cè)排污管道3上設(shè)有負壓側(cè)排污閥V3 ;
[0019]正壓管道2上還設(shè)有鄰近所述正壓管口 K2的正壓側(cè)根部閥V2和正壓側(cè)冷凝容器C2 ;在正壓側(cè)冷凝容器C2下游所述正壓管道2上還連接有正壓側(cè)排污管道4,正壓側(cè)排污管道4上設(shè)有正壓側(cè)排污閥V4 ;
[0020]負壓管道I在負壓側(cè)根部閥Vl和負壓側(cè)冷凝容器Cl之間還連接有負壓側(cè)調(diào)校旁路5,所述負壓側(cè)調(diào)校旁路5上設(shè)有負壓側(cè)調(diào)校旁路切斷閥V9 ;所述負壓側(cè)調(diào)校旁路5的出口連接調(diào)校旁路排污管道7 ;
[0021]正壓管道2在正壓側(cè)根部閥V2和正壓側(cè)冷凝容器C2之間還連接有正壓側(cè)調(diào)校旁路6,所述正壓側(cè)調(diào)校旁路6上設(shè)有正壓側(cè)調(diào)校旁路切斷閥VlO ;所述正壓側(cè)調(diào)校旁路6的出口連接調(diào)校旁路排污管道7;
[0022]所述調(diào)校旁路排污管道7上設(shè)有調(diào)校旁路排污閥V8。
[0023]本實施例中,負壓管道I和正壓管道2通過三閥組TV連接所述液位差壓變送器LT ;負壓側(cè)冷凝容器Cl和所述正壓側(cè)冷凝容器C2上均設(shè)有排放絲堵。
[0024]使用該差壓液位測量裝置進行液位測量的原理如下:
[0025]液位差壓變送器LT所測得的差壓Δ P的計算公式如下:
[0026]ΔΡ = P1-P2
[0027]= (PO+ p0.H.g+pl.hl.g)- (PO+ p 2.h2.g+ P 3.h3.g) (式 I)
[0028]=p0.H.g+pl.hl.g-p2.h2.g_p3.h3.g(式 2)
[0029]其中,Pl為LT正壓側(cè)的壓力;
[0030]P2為LT負壓側(cè)的壓力;
[0031]PO為待測設(shè)備內(nèi)氣(汽)相的操作壓力;
[0032]g為重力加速度;
[0033]H為待測量的液位(范圍為O?h2);
[0034]P O為正常操作條件下工藝設(shè)備內(nèi)液相的密度;
[0035]hi為K2管口至LT的正壓側(cè)導(dǎo)壓管的豎直段長度;
[0036]P I為導(dǎo)壓管hi內(nèi)的液相密度;
[0037]h2為Kl管口至K2管口的負壓側(cè)導(dǎo)壓管的豎直段長度(h2即為Kl管口至K2管口的間距,也是待測液位H的最大范圍);
[0038]P 2為導(dǎo)壓管h2內(nèi)的液相密度;
[0039]h3為K2管口至LT的負壓側(cè)導(dǎo)壓管的豎直段長度(h3 = hi);
[0040]p 3為導(dǎo)壓管h3內(nèi)的液相密度。
[0041]使用該差壓液位測量裝置進行液位測量的方法如下:
[0042]I)在裝置開車之前,常溫常壓狀態(tài)下,先對液位差壓變送器LT進行初步調(diào)校;初步調(diào)校步驟如下:
[0043]a、先檢查確認Vl和V2關(guān)閉,保持測量系統(tǒng)與工藝設(shè)備相互獨立。這樣,工藝設(shè)備的任何操作不會對初步調(diào)校工作產(chǎn)生影響,初步調(diào)校的任何操作也不會對工藝設(shè)備的操作產(chǎn)生影響;
[0044]b、將負壓側(cè)冷凝容器Cl的排放絲堵打開,再將Cl和負壓側(cè)導(dǎo)壓管內(nèi)注滿水,并保持Cl的排放絲堵處于打開狀態(tài);
[0045]C、將正壓側(cè)冷凝容器C2的排放絲堵打開,再將C2和正壓側(cè)導(dǎo)壓管內(nèi)注滿水,并保持C2的排放絲堵處于打開狀
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