一种新型乏汽回收系统的制作方法
本实用新型涉及电厂乏汽回收,具体涉及电厂乏汽回收系统的无线控制技术。
背景技术:
乏汽回收:乏汽回收装置是针对火力发电厂热力循环中凝结水,除盐水经除氧器加热除氧后,不凝结气体由排汽管排至大气。因在排除不凝结气体过程中,将产生大量噪声污染环境,同时将一部分蒸汽也一同排出,这样造成一部分能源浪费。
工作原理:除氧器收能器的筒体上部装有喷水冷却管室,喷水冷却管室由高效旋射喷出器和冷却管组成,它的一侧接冷却水进水管。喷水冷却管室的下面是雾化空间,雾化空间的下面是传热传质组件,传热传质组件下面是蒸汽分配器,蒸汽分配器的一侧接排汽进口管。新型排汽收能器与普通除氧器余汽回收装置不同,它是将雾化、淋水盘、液膜三种传热传质方式缩化为一体,因此有很高的效率,它不仅有很大的吸热功能,而且对不凝结气体具有很强的解析能力,将普通的淋水,降膜改为强力雾化降膜,增加了液膜更新度,使液膜强力卷吸大量蒸汽,增加了传热传质功能。工艺流程:经除盐水母管引冷却水从除氧器排汽收能器进水管室进入收能器,将除氧器的排汽由除氧器的排大气门前,接管引入收能器,在设备内部经过充分的传质、传热,不凝结气体从上部排废气口排出,凝结后的水与喷出的雾化液膜一同向下流动,从出水口流出,进入疏水箱。
无线技术:将现场设备的模拟信号和开关信号传输到无线终端上,无线终端分为主从站,分别放置需要接和收两端,主站和从站的设备地址、工作频率、校验、波特率、速率必须严格一致,才能正常工作。如乏汽回收设备现场的的无线终端为a,dcs系统端的无线终端为b,可将a点的模拟量信号无线传输到b点,同时可将b点的模拟量信号无线传输到a点。同时可以工作在点对点模式,也可以工作在点对多模式。无线终端采用无线电数字通信技术,可替代连接电缆,大大降低企业人力物力成本,减少施工和维护难度(详见西安艾宝物联网科技有限公司的ab433f模拟量系列无线点对点终端使用说明书)。
技术实现要素:
本实用新型的目的是提供一种采用无线电数字通信技术的新型乏汽回收系统。
实现本实用新型目的的技术方案是:一种新型乏汽回收系统,包含乏汽回收设备端和dcs系统端两个部分,乏汽回收设备现场把蒸汽压力、蒸汽温度、水温度、阀门开度、水泵状态的变频信号通过多芯电缆集中接入在现场的无线终端a,在dcs系统端设置无线终端b,无线终端b通过多芯电缆与dcs系统之间连接,dcs系统再通过以太网网线连接到操作站。
本实用新型在使用时,乏汽回收设备现场把蒸汽压力、蒸汽温度、水温度、阀门的开度、泵的变频信号通过多芯电缆集中接入在现场的无线终端a,无线终端a把信号无线传输至无线终端b,然后再把蒸汽压力、蒸汽温度、水温度、阀门的开度、泵的变频信号由多芯电缆传输给dcs系统的各个通道,形成了远程信号的传输,dcs系统对各信号进行处理,再通过以太网网线传输信号到操作站进行呈现在画面,中控操作根据现场运行参数可以进行远程进行操作调节。
本控制系统采用相对低廉的方法解决了中控控制乏汽回收的相关设备,使得中控人员在中控画面数据全面对比之下进行实时监控乏汽回收设备的工作,减少了施工难度,节约了布线成本,同时也提高了乏汽回收的运行效率。
附图说明
图1为本实用新型的示意图;
图中:1-多芯电缆;2-无线传输信号;3-以太网网线;4-无线终端a;5-无线终端b;6-dcs系统;7-操作站;8-现场测量仪表;9-乏汽回收设备现场;10-远程中控操作室。
具体实施方式
某公司为进一步降低生产成本,增强企业竞争力,做好生产平衡,优化好蒸汽热能的生产、消耗,使化工生产系统更有效地使用蒸汽,防止蒸汽泄漏、浪费,更好地降低生产系统的蒸汽能耗,降低污染,优化工作环境,技改对锅炉房热力除氧器产生的乏汽进行余热回收再利用,达到节能减排目的。
在除氧器平台下连续排污扩容器旁安装一套xr-fh20ii型乏汽回收装置回收两台高压除氧器产生的乏汽,用60℃左右的脱盐水(流量在52吨/小时左右)吸收热力除氧器产生的乏汽。两台除氧器乏汽分别进入乏汽回收装置的两个吸收动力头。用乏汽回收装置的射流装置和汽水混合装置将低温水和乏汽进行汽水混合吸收,形成85℃左右的热水,形成的热水进入回收装置的集水容器,然后通过回收装置下的变频水泵在液位信号调节下输送到除氧器系统再利用。在乏汽回收装置上设置溢流口和排氧口,保证乏汽回收装置运行的可靠性和安全性。送入乏汽回收装置的常温水由dn80管道上的dn50电动调节阀进行控制,dn50电动调节阀控制信号取自乏汽回收装置温度传感器。乏汽回收装置配置两台水泵,一用一备。
控制方案:1)该套乏汽回收装置主要为液位信号控制水泵的变频运转以及温度信号控制进水调节阀进水量的大小,乏汽回收装置实行dcs系统控制,现场设置变频配电柜,可实现现场启停和自动手动转换。温度信号为铂电阻,温度信号进入控制系统显示,同时温度信号控制进水电动调节阀的动作,温度控制点为:85℃(可调)。液位信号控制为4~20ma,量程为0-800mm,液位信号通过dcs控制系统控制水泵的变频运行状态,水泵的pid控制点为450mm。2)将温度信号、液位信号、流量信号、变频器运行、阀门调节、阀门开度、水泵状态集中在两个无线终端上a和b,(终端配置:地址分别1和2,工作频率:433mhz,波特率1200bps,速率配置1200bps,校验配置为00),在dcs房的外墙适宜的位置同样安装两个无线终端c和d(终端配置:地址分别3和4,工作频率:437.8mhz,波特率2400bps,速率配置1200bps,校验配置为01),即a和c进行相同的参数设置,b和d进行相同的参数设置,使得a和c信号可以按通道顺序进行无线传输,b和d信号按通道顺序进行无线通信。通过无线终端成功配置后,实现了无线信号传输,在dcs画面上有显示相应的运行参数,也可以在画面上对乏汽设备进行远程操作。
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