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热井是凝汽器下部收集凝结水的集水井。全称“凝汽器热井”,俗称“热水井”。安装在汽轮机表面式凝汽器底部的一种直立圆筒状部件。用以汇集由大量乏汽连续冷凝而生成的主凝结水。因外形似水井,故名热井。
凝汽器热井水位的准确测量对于机组的安全经济运行极为重要,在机组启、停过程中, 运行参数变化较大,对水位的严密监视显得更为重要。针对以往业主提出的凝汽器热井液位测量方案存在的问题,结合华能威海三期凝汽器热井液位自动调节系统,本文在此探讨凝汽器热井液位测量方案和热井水位的控制策略。
凝汽器水位过高和过低对机组的影响主要体现在以下3个方面:
(1)凝汽器水位过高至淹没铜管时, 会使整个凝汽器的冷却面积减少、凝汽器真空值下降和凝结水过冷却,还会使凝结水吸收空气,导致凝结水含氧量增加并加快凝汽器铜管的锈蚀, 从而降低设备使用的安全性和可靠性。同时,还会导致凝结水温度降低, 增加除氧器加热所需要的抽汽量,从而使机组的热效率降低。
(2)凝汽器水位升高至淹没空气管时, 会使射水抽气器抽水,凝汽器真空值严重下降,若在这种情况下继续带负荷,会造成机组发生超负荷运行,容易出现推力轴承乌金的磨损和轴向位移过大或轴封发生摩擦等严重故障,如果真空值下降至64kPa, 低真空保护就会动作,否则,低压缸排汽门会爆破, 致使机组被迫停止运行。
(3)凝汽器水位过低,将会引起凝结水泵气蚀, 直接影响凝结水泵安全运行,同时,会使凝结水泵出力下降,迫使除氧器的水位也跟着下降,严重时还会导致锅炉降低出力。
由于凝汽设备内部具有高度真空, 因此,液位测量装置必须保持良好的气密性, 使之不影响凝汽设备的真空度并保证液位测量的准确性。为此, 传统方法常采用平衡容器、差压变送器以及温度补偿的方式来实现(华能威海三期工程原本计划采用这种方式进行液位测量)。作者多次审查差压变送器液位测量方案并考察电厂实际应用的效果,在分析差压变送器的测量原理后,决定放弃该液位测量方案,改为导波雷达液位变送器进行液位测量。
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2.1 差压变送器液位测量方案
对于整个测量单元来说, 差压变送器液位测量的准确性以及精度主要依赖于一次测量元件, 即平衡容器产生差压值的准确性和可靠性。而平衡容器差压值的准确性受到多方面因素的影响(如压力、温度、管路阀门及容器密封性),对于凝汽器热井液位测量来说,平衡容器内凝结水形成时间等方面的因素都直接影响到平衡容器差压值的准确性。测量单元投运初期,平衡容器凝水管内凝结水尚未形成或正在形成的过程中,此时, 平衡容器产生的差压值是不准确甚至是反相的,得到的液位值是不准确的,在这段时间内,控制系统因无法得到准确的液位信号而失去对液位的控制依据。在机组正常运行过程中, 热井作为一个负压容器本身的水位波动就比较大, 差压式测量容易因密封不严而造成静压补偿不足, 导致测量不准。因此,传统的差压变送器测液位的方法不适用于凝汽器热井液位的测量。
2.2 导波雷达液位变送器液位测量方案
导波雷达液位变送器采用时域反射原理, 无论被测对象参数如何变化, 导波雷达始终跟踪实际液由发生器产生1个沿导波杆(探头)向下传送的电磁脉冲波(雷达波), 当遇到比先前传导介质(空气或蒸汽)介电常数大的液体表面时,雷达波被反射,通过超高速计时电路计算出雷达波从发射到接收的传导时间, 传导时间与雷达波速度乘积的1/2即为液体表面到变送器底部位移,从而实现对液位的精确测量。测量介质压力、温度只对导波雷达探头结构有要求,不会对测量产生影响。