一种火电站调节阀实时在线汽蚀监测预警系统的制作方法

文档序号:8768603阅读:507来源:国知局
一种火电站调节阀实时在线汽蚀监测预警系统的制作方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及火电站自动控制技术领域,具体涉及一种火电站调节阀实时在线汽蚀监测预警系统。
【背景技术】
[0002]调节阀是最常见的工业设备之一,应用范围十分广泛。汽蚀(气蚀)是调节阀损坏的主要因素之一,也是系统设计阶段进行阀门选型必须校核的一项内容。阀门的汽蚀(气蚀)是液体工质在流过阀门最狭窄缩口时,局部速度的增大使压力快速下降,此时如局部压力小于工质的饱和压力,则液体工质会瞬间气化并产生大量的气泡,当工质进一步朝出口流动的过程中,随着通流面积的增大,流速逐渐减小,压力也得以恢复,此时在高压环境的作用下,气泡瞬间又破灭,造成极大的冲击,对设备造成严重的破坏。
[0003]火电站是经典的大型复杂工业系统,根据电网的特性,火电站需频繁根据电网负荷需求调整工况以满足供电和用电的平衡,因此在启停和负荷调整过程中必然需要大量的调节阀以满足工艺过程的需要;此外,由于火电站以水为循环工质,工艺过程中依赖工质水的蒸发、冷凝相变过程,因此,大量的调节阀在工作过程中面临汽蚀的风险。
[0004]现有技术针对阀门气蚀问题主要采用两类技术,第一类属于结构改进技术,通过各种阀门结构的改进缓解甚至消除气蚀产生的破坏,第二类属于选型布置校核,设计人员根据阀门的设计工作条件和阀门厂家提供的相关资料,校核阀门是否在设计工况下具备足够的气蚀安全裕度,从而进行阀门的布置设计和选型。
[0005]阀门的结构改进技术种类繁多,但都需要增加额外的部件或进行阀门本体的结构修改,与常规阀门相比需求量低,设计、制造成本较高,因此,除极为特殊场合,在电站系统内鲜有采用。
[0006]系统设计阶段对于阀门进行气蚀安全的校核及布置设计是电站设计必须进行的一项工作,一般根据阀门厂家提供的相关参数,校核设计工况下阀门的压降是否满足相关标准的要求。目前,阀门制造商对汽蚀的评估方法不尽相同,常见的方法主要有KE法、δ法和XFz法,主要针对如何避免汽蚀,从而对阀门进行正确的选型。
[0007]阀门系统的设计工况一般选择额定工况,从而指导阀门进行选型以保障足够的流量满足系统工艺要求。但实际系统在工作过程中,启停和频繁的负荷调整使阀门的实际工作条件变化极大,常常偏离设计工况较远,这使常规的设计阶段的气蚀校核计算无法避免实际阀门工作过程出现气蚀。大量电站系统阀门检修维护经验表明,尽管电站系统设计过程中的阀门选型都进行了气蚀校核,但实际系统在启停和频繁负荷调整过程中常常导致阀门运行于恶劣工况,这导致阀门的气蚀破坏仍是电站系统内阀门损坏的主要原因。

【发明内容】

[0008]为了解决上述现有技术存在的问题,本实用新型的目的在于提供一种火电站调节阀实时在线汽蚀监测预警系统,对提高火电厂的设备管理水平,延长关键设备寿命,降低维护维修成本都具有重要的意义。
[0009]为达到以上目的,本实用新型采用如下技术方案:
[0010]一种火电站调节阀实时在线汽蚀监测预警系统,包括与电站DCS控制系统10相连的外部监测单元11、监测目标调节阀6、管道流量传感器2、调节阀上游温度传感器3、调节阀上游压力传感器4和调节阀下游压力传感器8 ;所述调节阀上游温度传感器3和调节阀上游压力传感器4为监测目标调节阀6所在管路上游距离监测目标调节阀6最近的压力和温度测量传感器;调节阀下游压力传感器8为监测目标调节阀6所在管路下游距离监测目标调节阀6最近的压力传感器;所述监测目标调节阀6与调节阀上游压力传感器4之间的管道和管路元件构成调节阀上游管段5,所述监测目标调节阀6与调节阀下游压力传感器8之间的管道和管路元件构成调节阀下游管段7。
[0011]所述管道流量传感器2位于监测目标调节阀6的上游管道I或下游管道9上,只需保证所测流量等于或近似等于通过监测目标调节阀6的流量。
[0012]所述外部监测单元11选择配有各自操作系统且支持工业标准MODBUB串口通讯的可编程控制器PLC、工业控制计算机、微型计算机或服务器。
[0013]和现有技术相比较,本实用新型具备如下优点:
[0014]从火电站系统内原有用于生产工艺监测与控制需要而安装的管道压力、流体温度、管道流量传感器中,按照本实用新型提出的系统构成结构选择对应的传感器输出信号组成系统,实时在线监测调节阀的汽蚀风险。在机组启停及负荷调整过程中,利用机组系统原有的提示及报警功能接口,对各调节阀发生汽蚀的风险进行提示和报警,可用于提醒运行人员调整系统的运行方式和升降负荷速率等,从而减轻甚至避免调节阀的汽蚀损伤,对于经常损坏的阀门可以辅助确认汽蚀破坏是否是主要诱因,指导电厂的检修和改造,这对提高火电厂的设备管理水平,延长关键设备寿命,降低维护维修成本都具有重要的意义。
[0015]与现有技术相比,本实用新型的特点如下:(I)在现有火电站系统硬件结构基础上只需增加外部监测单元11,即可实现对电站内所有存在汽蚀风险的阀门进行实时在线监测,无需增加任何硬件和传感器,实现成本低;(2)系统硬件与原有电站DCS系统浑然一体,直接使用DCS系统固有的提示或报警功能模块,满足运行人员对于全厂操作控制系统的一体化要求,在原有统一平台上即可实现对阀门汽蚀的监测功能;(3)即使最简单的阀门都可以采用本实用新型的技术实现监测和报警,不依赖设备本身的复杂度和附加设备;(4)与现有设计校核方法不同,本实用新型提出的调节阀汽蚀监测报警方法可以获得调节阀汽蚀风险指标,风险指标的高低不仅能说明发生汽蚀的风险,还可描述发生汽蚀的程度,进而描述对调节阀设备的破坏程度,对运行人员进行设备运行状态的监测更具实用意义,而前者只能提供具备一定安全裕度的汽蚀安全判断,只能校核阀门没有发生汽蚀的充分条件,对运行人员的提示意义有限。
【附图说明】
[0016]附图是本实用新型系统结构示意图。
【具体实施方式】
[0017]以下结合附
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