一种消除余热回收汽包液位波动控制装置的制作方法
钢铁冶金企业是国家支柱产业,在现代化建设中起着重要作用,同时这些企业也是耗能大户,其在消耗能源推动物料转变的同时会产生大量的余热。因此,各类余热的有效回收利用是钢铁工业节能降耗的重要途径。汽包的系统控制是比较复杂的控制系统,尤其是汽包的液位控制,由于水沸腾情况存在,液位计液位存在假信号,导致系统控制性能不稳定。
背景技术:
通常情况下,当汽包里产生蒸汽后,汽包里的水的液位就会降低,汽包有液位控制,汽包水的液位降低时,水泵就要往汽包里加冷水。一方面,由于冷水与热水有温度差,会使液面有较大的波动;另一方面,如果采用调节阀控制,开度无法达到很高的精度,也必然会使加入冷水时产生大量的水沸腾的现象,进而导致液位波动较大,从而产生液位假信号,从而影响系统的控制效果。
由于汽包液位计液位存在假信号,导致系统控制性能不稳定,如果采用工频控制水泵,必然导致电机的频繁启动,缩短了电机的使用寿命。如果采用变频器控制水泵,能提高系统的稳定,减少液位对系统的影响。同时利用热水进行补充,也能降低水沸腾对液位计的影响,提高了系统的稳定性,延长设备的使用寿命。
技术实现要素:
本发明适用于余热回收汽包的液位控制,如果采用本装置,可以极大的减少水沸腾的情况,达到稳定控制液位目的。
一种消除余热回收汽包液位波动控制装置包括汽包1,省煤器2,板换器3,第一水泵4,第二水泵5,液位计6,第一截止阀7,第二截止阀8,第三截止阀9,第四截止阀10,第五截止阀11,调节阀12,手阀13,第六截止阀14,可编程控制器15;第二截止阀8、第一水泵4、第三截止阀9和第一截止阀7依次连接;第四截止阀10、第二水泵5、第五截止阀11和第一截止阀7依次连接;第一截止阀7与板换器3相连接;手阀13、调节阀12、第六截止阀14、汽包1依次相连接;汽包1分别与省煤器2、板换器3相连接;省煤器2与板换器3相连接;液位计6与汽包1相连接;可编程控制器分别与第一水泵4、第二水泵5、调节阀12和液位计6相连接。
所述的省煤器2一端有烟气进入,通过热交换对汽包1进行加热,烟气由板换器3排出。
液位控制的原理:当汽包1里的蒸汽被消耗时,如果直接往汽包1加入冷水,汽包1里就会产生严重的水沸腾的情况,导致液位计6产生液位的假信号,如果第一水泵4和第二水泵5采用工频控制,必定导致电机在频繁启动损坏电机。通过采用变频器控制,由于变频器参数的设定,可以消除部分液位计液位假信号对系统的影响,同时汽包1有液位波动时,通过调节阀12加入热水,由于与汽包1里的水温差较小,就大大的减少了水沸腾的现象。从而达到稳定控制的目的,减少液位对系统的影响。同时利用热水进行补充,也能降低水沸腾对液位计的影响,提高了系统的稳定性,延长设备的使用寿命。
附图说明
图1为一种消除余热回收汽包液位波动控制装置示意图。
具体实施方式
一种消除余热回收汽包液位波动控制装置包括汽包1,省煤器2,板换器3,第一水泵4,第二水泵5,液位计6,第一截止阀7,第二截止阀8,第三截止阀9,第四截止阀10,第五截止阀11,调节阀12,手阀13,第六截止阀14,可编程控制器15;第二截止阀8、第一水泵4、第三截止阀9和第一截止阀7依次连接;第四截止阀10、第二水泵5、第五截止阀11和第一截止阀7依次连接;第一截止阀7与板换器3相连接;手阀13、调节阀12、第六截止阀14、汽包1依次相连接;汽包1分别与省煤器2、板换器3相连接;省煤器2与板换器3相连接;液位计6与汽包1相连接;可编程控制器分别与第一水泵4、第二水泵5、调节阀12和液位计6相连接。
烟气进入省煤器2,进行热交换,对汽包1进行加热。
当汽包1内的液位有波动时,通过液位计液位值返回到可编程控制器15上,液位值与变频器形成闭环调节,来控制第一水泵4或者第二水泵5的转速。同时控制调节阀12的开度进行加入热水。
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