汽液两相流液位自动调节器是-应用于电力系统中的-、低压加热器、轴封加热器、锅炉连排及汽包、热网加热器等需要液位控制的设备。汽液两相流自调节液位控制装置是依据汽液两相流原理,在原有两相流疏水控制器的基础上由本公司推出的全新-代产品。已获-家专利的-新-代技术产品。-适用于电力、化工、石油、冶金等企业的各类热交换器、扩容器的液位控制,以达到设备安全运行和节能降耗的目的,是传统疏水调节器的-新换代产品。传统的浮球式、气动式及电动式控制水位装置由于-机构复杂,动作频繁,经常造成卡涩、泄露,无水位运行,疏水管道冲蚀严重等问题。因而故障率-,可靠性差,不但检修维护工作量-,而且降低了汽轮机效率,影响机组经济性。而汽液两相流自调节液位控制装置的投入使用,则有效地-这个问题。它利用“汽液两相流”原理,连续自动调节水位,摈弃了传统水位控制器的机械运动部件和电气控制元件,本身无任何运动部件,很好地克服了传统水位控制器的常发故障,使水位控制的难题得到了较好的解决。因构思新颖,原理-进,结构简单实用而受到广-用户的好评。汽液两相流液位自动疏水调节器经过-量的工业性应用,效果很好,并通过鉴-验收。专家-致认为:“汽液两相流液位自动疏水调节器构思新颖,工作原理简单,自调节能力强,液位控制稳-。装置体积小,部件少、结构和系统简单。无机械运动部件,无电气元件,因而其可靠性、安全性尤为-出。安装容易,特别适用于老设备水位自控装置的改造,也适用于腐蚀环境和介质,具有-的应用前景”。“有显著节能降耗的经济效益”,“技术-进可靠,-于-内其他液位自控装置”。
汽液两相流自调节液位控制器(疏水器)技(ji)术-:
1、液位自(zi)调(diao)节(jie)(jie)稳-。由(you)于疏(shu)水器装置可(ke)实(shi)现机组(zu)各工(gong)况下液位自(zi)动连续(xu)调(diao)节(jie)(jie),故液位处于相对稳-状态。
2、疏水(shui)器安全(quan)可(ke)靠性(xing)-。无任何机械活(huo)动(dong)(dong)(dong)部件及电动(dong)(dong)(dong)传动(dong)(dong)(dong)控制系统(tong),可(ke)靠性(xing),安全(quan)性(xing)尤为(wei)-出。
3、疏水器-长(zhang)。阀芯采(cai)用-质不锈(xiu)钢材料,-温(wen)下(xia)-腐蚀,可(ke)满(man)足设(she)备长(zhang)期(qi)运行(xing)。
4、疏水器免(mian)维护(hu)。-经安装使用基本无需维护(hu)。
突出优势
汽液两相流自调节液位控制器自动调节器适用于电力行业的-、低压加热器、连续排污扩容器、生水加热器、热网加热器压力容器等压力容器的水控制;亦适用于石油、化工和钢铁行业的各类容器的水位控制。汽液两相流自调节液位控制器构思新颖、工作原理-进、自调节能力强、液位控制稳-;无机械运动部件、无电气元件、部件少、体积小,因而结构和系统简单、容易安装、性能安全可靠。应用新型汽液两相流自调节液位控制器,现场检修和运行维护工作量-幅度下降,节省检修费用,降低了劳动强度。其次,由于新型汽液两相流自调节液位控制器没有气动和电动热工控制系统及复杂的热工附属设备,从而减少了维护人员,--提-了设备的运行管理水平。用户称其为免维护设备。
汽液两相流自调节液位控(kong)制器(qi)构造(zao)及工作原理:
汽液两相流液位自(zi)动疏水调节器构(gou)造:
汽液两(liang)(liang)相(xiang)流液位(wei)自动疏水调节器(qi)由传(chuan)感器(qi)信号筒和控制装置两(liang)(liang)部(bu)分(fen)构成。
传感器的作(zuo)用(yong):发送容器内水位(wei)信号和变送调节用(yong)汽或液体量。
控制装置:控制容(rong)器内的水位。
汽液(ye)两(liang)相(xiang)流(liu)液(ye)位(wei)自(zi)动疏(shu)水(shui)(shui)(shui)调节器工作原理(li):当(dang)加热器的水(shui)(shui)(shui)位(wei)上升时(shi),液(ye)位(wei)传感(gan)器发(fa)送容器内(nei)气量减(jian)少信号,使流(liu)过控制装置(zhi)的汽量减(jian)少,出(chu)口疏(shu)水(shui)(shui)(shui)量增-,加热器内(nei)的水(shui)(shui)(shui)位(wei)随之下(xia)降(jiang)。反之亦然。由此实(shi)现了加热器水(shui)(shui)(shui)位(wei)的自(zi)动控制。
汽液(ye)两相流自调节液(ye)位控制装置(zhi)的特-如下:
1、实现自(zi)动(dong)连(lian)续(xu)调(diao)节(jie),自(zi)调(diao)节(jie)能力强,液位相对(dui)稳-。
2、汽液两(liang)相流液位自(zi)动(dong)疏水调节(jie)器(qi)无任何(he)运动(dong)部件,无机械及电(dian)气传动(dong)装置(zhi),设计原(yuan)理-进,可靠性好(hao),不受(shou)外界干扰(rao)(rao),抗干扰(rao)(rao)能力强,安全性能-。
3、汽液两相流液位自动疏水调(diao)节器采用(yong)全封闭结(jie)构(gou)、产品无-。 结(jie)构(gou)和系统简(jian)单,易于(yu)现场维护和检修(xiu)。满足设(she)备(bei)长期运行需(xu)要。
4、汽液两相流液位自动疏水调节器易于安装、施工,改造旧有设备容易,并结合现场实际设计。 阀芯采用不锈钢制造,防腐,防磨性能好,使用-长。
5、价格-或接近传(chuan)统液位调节(jie)器,远远--外同类(lei)型疏水器。
汽液两(liang)相流自调节液位控制器(qi)疏水器(qi)适用范围:
汽液两相流自调节液位控制装置适用于电力行业的-、低压加热器,连续排污扩容器;热网加热器、轴封加热器等压力容器的水位控制 化工行业的反应釜、闪发罐、闪发槽液位控制。同时适用于石油、钢铁冶金等部门的各类容器的液位控制。用户反映应用汽液两相流自调节液位控制装置后,现场检修和运行维护工作量-幅度下降,节省检修费用,降低了劳动强度。其次,由于汽液两相流自调节液位控制装置没有气动和电动热工控制系统及复杂的热工附属设备,从而减少了维护人员,--提-了设备的运行管理水平。用户称其为免维护设备。火电厂加热器的常规水位控制器故障频繁,现场使用疏水器装置后上述问题得到很好地解决,节约了-量的能源,其社会效益和经济效益显著。
工作原理
1、汽液两相流自调节液位控制器疏水器产品是基于“汽液两相流”原理,利用汽液变化的自调节-控制容器出口液体而设计的-种新型水位控制器。摈弃了传统的浮球式、气动式、电动式液位控制设备的缺-,自动调节容器出口液体的流量,从而达到-为稳-的液位。其基本原理是:疏水由阀体入口进入阀腔,相变管信号管根据液位-低采集汽相、液相信号直接进入阀腔,与疏水混合后流经特-设计的喉部。当液位上升时,汽相信号减少,因而疏水流量增加;当液位下降时,汽相信号增加,减少喉部有效通流面积,疏水流量降低,达到有效阻碍疏水的目的。 改进后的汽液两相流自调节液位控制器疏水器减少了汽平衡管和水平衡管以及信号筒,取而代之的是-根信号管,使结构在原有基础上进-步得到了简化,-利于现场施工及维护。-重要的是由于取消了汽平衡管和水平衡管,直接从加热器中反映真实水位,避免了由于汽平衡管和水平衡管安装不当造成的虚假水位,提-了控制器的抗干扰能力及调节精度,同时减少了压力容器上的开口,提-了系统的安全可靠性,并且减少了施工作业量。因此,汽液两相流自调节液位控制装置新型产品是老式产品经过进-步科学论证并结合现场实际情况的改良型产品,具有-好的性能,-能满足现场实际情况。
2、汽(qi)液(ye)两相(xiang)流(liu)(liu)自(zi)(zi)调(diao)节(jie)(jie)液(ye)位(wei)(wei)控(kong)(kong)(kong)制(zhi)器(qi)是(shi)(shi)基于流(liu)(liu)体力学理(li)论(lun)和控(kong)(kong)(kong)制(zhi)原理(li),利(li)用汽(qi)液(ye)两相(xiang)流(liu)(liu)的(de)(de)(de)(de)流(liu)(liu)动-设(she)计的(de)(de)(de)(de)-种全新概念的(de)(de)(de)(de)液(ye)位(wei)(wei)控(kong)(kong)(kong)制(zhi)器(qi),属自(zi)(zi)力式智能调(diao)节(jie)(jie),需(xu)消耗少(shao)量的(de)(de)(de)(de)汽(qi)(约为(wei)排水量的(de)(de)(de)(de)1-2%)作为(wei)-机(ji)构的(de)(de)(de)(de)驱动源。该液(ye)位(wei)(wei)控(kong)(kong)(kong)制(zhi)器(qi)由(you)调(diao)节(jie)(jie)器(qi)疏水器(qi)和信(xin)号(hao)(hao)(hao)管(guan)两部(bu)分组成。汽(qi)液(ye)两相(xiang)流(liu)(liu)自(zi)(zi)调(diao)节(jie)(jie)液(ye)位(wei)(wei)控(kong)(kong)(kong)制(zhi)器(qi)疏水器(qi)在火(huo)电厂加(jia)热器(qi)上的(de)(de)(de)(de)连接系(xi)统。信(xin)号(hao)(hao)(hao)管(guan)的(de)(de)(de)(de)作用是(shi)(shi)发送水位(wei)(wei)信(xin)号(hao)(hao)(hao)和变送调(diao)节(jie)(jie)用汽(qi);调(diao)节(jie)(jie)器(qi)的(de)(de)(de)(de)作用是(shi)(shi)控(kong)(kong)(kong)制(zhi)出口水量,相(xiang)当于自(zi)(zi)动调(diao)节(jie)(jie)系(xi)统中(zhong)的(de)(de)(de)(de)-机(ji)构。其调(diao)节(jie)(jie)原理(li)是(shi)(shi):当加(jia)热器(qi)的(de)(de)(de)(de)水位(wei)(wei)升-时,信(xin)号(hao)(hao)(hao)管(guan)内的(de)(de)(de)(de)水位(wei)(wei)随(sui)(sui)之(zhi)上升,导致发送的(de)(de)(de)(de)调(diao)节(jie)(jie)汽(qi)量减少(shao),因而流(liu)(liu)过调(diao)节(jie)(jie)器(qi)中(zhong)两相(xiang)流(liu)(liu)的(de)(de)(de)(de)汽(qi)量减少(shao)、水量增加(jia),加(jia)热器(qi)的(de)(de)(de)(de)水位(wei)(wei)随(sui)(sui)之(zhi)下降(jiang)。反之(zhi)亦然。由(you)此(ci)实现了加(jia)热器(qi)水位(wei)(wei)的(de)(de)(de)(de)自(zi)(zi)动控(kong)(kong)(kong)制(zhi)。
汽液(ye)两(liang)相流自调节(jie)液(ye)位控(kong)制器疏水器安装(zhuang)与调试:
(-) 汽(qi)液两相流自调(diao)节(jie)液位控制器安(an)装(zhuang)
1、传感器须垂直(zhi),上部支管与(yu)加热(re)(re)器汽平衡管连接下闻(wen)与(yu)加热(re)(re)器水平衡管相连。
2、汽平衡管在加(jia)(jia)热连通管-于警戒水(shui)位(wei),水(shui)平衡管在加(jia)(jia)热器上的连接应(ying)--低水(shui)位(wei)。
3、调节器-好水平放置。情况特殊的亦可(ke)(ke)能垂直放置。尽可(ke)(ke)能安装在(zai)加热(re)出(chu)水方向(xiang)。
4、不论是传感器还是调节(jie)连接时连通管愈(yu)短愈(yu)好,弯头(tou)愈(yu)少愈(yu)-。
(二)汽液两相流自调节液位控制器调试(shi)
1、打开各(ge)疏水(shui)管道(dao)上的各(ge)种阀门,检(jian)查水(shui)位计,水(shui)位控制器(qi)是否灵敏。
2、须保持加热(re)管道的疏(shu)水(shui)量(liang)为(wei)--负荷时(shi)。
3、连锁调试二个以上水位控制器时,由-压力往低压顺序进行。
4、连锁调(diao)试旁路(lu)阀5、调(diao)节(jie)阀4、水(shui)位(wei)缓慢上升到正常(chang)水(shui)位(wei),再开(kai)启调(diao)节(jie)阀门4。观测水(shui)位(wei)情况继续用调(diao)节(jie)阀4进行关闭渐调(diao),直(zhi)到水(shui)位(wei)能(neng)够自动(dong)维(wei)持稳-状态(tai)。
5、若在-度过程中出现满(man)水,可适当开启旁路阀(fa)7。
技术参数
1、用(yong)(yong)户提供配用(yong)(yong)汽(qi)液两相流装置用(yong)(yong)于何(he)种(zhong)设备,及有关压力、温度出口管径等参数。
2、提(ti)供各连接系统法兰(lan),接管具有尺寸
4、加(jia)热器蒸汽温度℃:
5、加热器蒸(zheng)汽流量t/h:
6、加热器疏水量(liang)--时(shi)t/h:
7、加热器疏水管直(zhi)径mm:
9、除氧(yang)器(qi)压力(li)MPa:
汽液两相(xiang)流,汽液两相(xiang)流疏水阀(fa),汽液两相(xiang)流自调(diao)(diao)节液位(wei)(wei)控制器(qi),自调(diao)(diao)节液位(wei)(wei)控制装置,两相(xiang)流自调(diao)(diao)节液位(wei)(wei)控制器(qi)产(chan)品规格型号
注(zhu)意:以上产品(pin)技术参数仅供参考以实际设计为主