基于DCS的高位集水冷却塔水位维持系统技术方案

技术编号:12220976 阅读:108 留言:0更新日期:2015-10-21 23:50
本发明专利技术提供了一种基于DCS的高位收水冷却塔水位维持系统,本发明专利技术改变以往思路,变被动为主动,预先将维位补水流量、进水阀阀门开度与水泵频率关系曲线植入DCS控制系统中,在冷却塔水位变化时,计算得到单位时间内冷却塔的进水水量与损失水量,DCS控制模块根据关系曲线数据,对阀门开度信号、变频信号发送给进水阀、水泵的变频器进行调节,保证最终的补水量与损耗量一致,即可维持水位正常。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于DCS
,尤其涉及一种基于DCS的高位收水冷却塔水位维持系统。
技术介绍
冷却塔的损失包括蒸发、风吹和排污,受气温和负荷变化影响,蒸发损失随之在不断变化,而补水量在一定时间内不变,因此水池水位随之上升或下降,在传统的冷却塔水池水位控制中,多通过按水位简单调节进水阀开度方式,常规塔水池面积大,水容积大,短时间内补水量的差异对水池水位影响不明显,水位低于设计水位时也不要求水位迅速上升到设计值,水位存在一定幅度的波动对常规塔系统的运行也没有根本的影响。此控制水位的方法波动较大,对于常规塔系统对水位控制要求不高的情况是可行的。但是对于高位收水冷却塔系统来说,由于高位集水槽的水容积小,水面面积小,水位的变化对于蒸发损失、排污量和补水量的变化极为敏感,采用常规塔粗放型的水位控制方法无法及时调节补水量使之与损失平衡,高位集水槽易出现较大和频繁的水位变化,易经常出现溢流或长时间持续在低水位运行工况,而保持恒定的高水位运行对节能达到理想效果至关重要,传统水位控制方法无法达到保持恒定高水位、最大限度地节约能耗的要求。因此,急需一种能自动、实时对于高位收水冷却塔进行水位检测与管理的技术。
技术实现思路
为解决上述问题,本专利技术提供了一种基于DCS的基于DCS的高位收水冷却塔水位维持系统,包括进水阀、与进水阀连接的水泵,还包括液位信号器、DCS控制模块;DCS控制模块与进水阀、水泵、液位信号器通信连接; 所述液位信号器安装于冷却塔内,用于采集实际水位,并转化为液位信号发送给DCS控制|吴块; DCS控制模块植入有进水阀的阀门开度、水泵频率、维位补水流量三者关系曲线图,所述DCS运算模块用于对液位信号进行处理,计算得到冷却塔维持恒定水位需要的维位补水流量,通过阀门开度信号、变频信号对流量控制阀、水泵频率进行调节; 所述进水阀及水泵分别接收阀门开度信号及变频信号,并对冷却塔进水以补充水。进一步的,所述阀门开度、水泵频率、维位补水流量三者关系曲线具体为:在水泵频率相同的条件下,改变阀门开度,测量对应的维位补水流量,以阀门开度为横坐标,以维位补水流量为纵坐标绘制阀门开度与维位补水流量的关系曲线;接着,水泵频率改变,绘制变化后的频率下阀门开度与维位补水流量的关系曲线;如此反复,直到确定好不同频率下的阀门开度与维位补水流量的关系曲线。进一步的,所述DCS控制模块的工作方式分为两种情况,其中, 当实际水位低于正常水位,经进水阀及水泵补水再恢复到正常水位后,DCS控制模块的工作流程如下: 步骤一:根据液位信号计算得到单位时间内冷却塔进水量与损耗量相抵后的实际补水流量; 步骤二:计算单位时间内水的维位补水流量,所述维位补水流量等于单位时间内进水流量与实际补水流量的差值; 步骤三:在关系曲线图中根据维位补水流量查找对应的水泵频率和阀门开度;步骤四:将对应的阀门开度信号、变频信号发送给进水阀、水泵的变频器进行调节;当实际水位高于正常水位,减小进水流量一段时间后,DCS控制模块的工作流程如下;步骤一:检测是否恢复到正常水位,如果是,则计算单位时间内水的维位补水流量,所述维位补水流量等于单位时间内进水流量与冷却塔水位下降流量的和,如果否,则需要进行步骤二 ; 步骤二:阀门全关,等待恢复到正常水位后,计算单位时间内水的维位补水流量,所述维位补水流量等于在阀门关闭后单位时间内水位下降流量; 步骤三:在关系曲线图中根据维位补水流量查找对应的水泵频率和阀门开度; 步骤四:DCS将对应的阀门开度信号、变频信号发送给进水阀、水泵的变频器进行调节。进一步的,DCS控制模块DCS控制模块选择水泵频率最低的曲线,将对应的阀门开度信号、变频信号发送给阀门、水泵的变频器进行调节。进一步的,系统在实际水位低于正常水位时,进水阀阀门全开补水直到恢复正常水位。进一步的,系统在实际水位高于正常水位时,减小水泵频率以减小进水流量。本专利技术的有益效果为; 本专利技术充分利用DC的运算和逻辑控制功能,得到精确的损失水量值。通过逻辑设定,DCS在内置关系曲线点中自动挑选最节能的水泵频率及阀门开度组合,并输出控制信号给水泵和阀门,保证补水量与损失水量一致。本专利技术可有效控制水位变幅,同时实现系统节能的目的。【附图说明】图1是关系曲线示意图。图2为水泵变频特性曲线图。图3是水位下降区间逻辑控制图。图4为水位上升区间逻辑控制图。【具体实施方式】下面结合具体实施例对专利技术作进一步的说明。本专利技术的设计构思为:传统的水位控制方法无法保持恒定水位的原因在于无法准确通过仪器测量冷却塔的损失水量(风吹、蒸发、排污三者),阀门水位调节法属于被动追赶型的调节方法。本专利技术改变以往思路,变被动为主动,预先将维位补水流量、进水阀阀门开度与水泵频率关系曲线植入DCS控制系统中,在冷却塔水位变化时,计算得到单位时间内冷却塔的进水水量与损失水量,DCS控制模块根据关系曲线数据,对阀门开度信号、变频信号发送给进水阀、水泵的变频器进行调节,保证最终的补水量与损耗量一致,即可维持水位正常。下面对本专利技术的技术方案进行介绍。本专利技术所述系统包括进水阀、与进水阀连接的水泵、液位信号器、DCS控制模块。所述进水阀、水泵、液位信号器均与DCS控制模块通信连接。所述液位信号器安装于冷却塔内,用于采集液位信号; DCS控制模块植入有进水阀门开度、水泵频率、维位补水流量三者关系曲线图,所述DCS运算模块用于对液位信号进行处理,计算得到冷却塔维持恒定水位需要的维位补水流量,通过阀门开度信号、变频信号对流量控制阀、水泵频率进行调节。所述进水阀、水泵分别接收阀门开度信号、变频信号,并对冷却塔进水以补水。首先,以图1为例对所述进水阀门开度、水泵频率、维位补水流量三者关系曲线进行介绍:在水泵频率相同的条件下,改变阀门开度,测量对应的水流量,以阀门开度为横坐标,以水流量为纵坐标绘制阀门开度与水流量的关系曲线;接着,水泵频率改变,绘制变化后的频率下阀门开度与水流量的关系曲线;如此反复,直到确定好不同频率下的阀门开度与补水流量的关系曲线。在本实施例的图1中,从上至下的三条曲线分别为水泵频率为100%、95%、90%时的关系曲线。关系曲线通过试验和水力计算自行绘制,频率变化梯度可以根据实际选取。将关系曲线预先植入到DCS控制模块中是达到本专利技术目的的关键,该方式实现了进水阀阀门开度、水泵频率、维位补水流量之间关系的直观展示及联动控制,解决了现有技术中仅仅只能靠人工凭经验去控制而造成的困局,实现了准确高效控制水位的目的。优选的,DCS自动选择水泵频率最小、阀门开度最大方案。这是由于阀门的开合耗能远远高于水泵频率调节耗能。图2为水泵变频特性曲线。横坐标Q表示流量,纵坐标H表示水压。在供水系统中,当用水量发生变化时,一般要调节水泵工况点使系统水量达到平衡。在未采用调速措施时,当所需流量由QO减少为Ql,需减少管路上阀门的开度,使泵工作在AO??点,此时(HO?? - Hl)的水头将浪费,泵的轴功率为Q1XH0??。当采用调速水泵时,可减低转速变为nl,水泵工作点将变到Al,轴功率为Ql XHl。从图中可看出,采用调速泵可减少轴功率Ql X(HO?? - H1),这就是水泵调速的节能原理。此外,当阀门调节工况点变化幅度较本文档来自技高网...

【技术保护点】
基于DCS的高位收水冷却塔水位维持系统,包括进水阀、与进水阀连接的水泵,其特征在于,还包括液位信号器、DCS控制模块;DCS控制模块与进水阀、水泵、液位信号器通信连接;所述液位信号器安装于冷却塔内,用于采集实际水位,并转化为液位信号发送给DCS控制模块;DCS控制模块植入有进水阀的阀门开度、水泵频率、维位补水流量三者关系曲线图,所述DCS运算模块用于对液位信号进行处理,计算得到冷却塔维持恒定水位需要的维位补水流量,通过阀门开度信号、变频信号对流量控制阀、水泵频率进行调节;所述进水阀及水泵分别接收阀门开度信号及变频信号,并对冷却塔进水以补充水。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:曾华廖内平吴浪洲杨卓颖
申请(专利权)人:中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司
类型:发明
国别省市:四川;51

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