内置双室平衡容器制造技术

技术编号:2542515 阅读:240 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本实用新型专利技术为内置式双室平衡容器,筒体设在汽包本体内为封闭结构,其上、下端面开设有若干水流小孔,筒体下部连接有水侧连接管,平衡水位形成稳定的负压,水杯设在筒体内,水杯外设有挡水板,底部为正压管与差压送变器连接,负压管两端分别接水侧连接管和差压送变器之间,差压送变器的输出端接二次仪表;在平衡容器的上部通过集水盘、注水杯、冷凝器联合制水经挡水板注入水杯,在水杯下部焊接正压引出管,筒体下部焊接负压管引出管。正、负压引出管与差压送变器相连,通过二次仪表来显示水位。该装置可获得稳定的正、负压头,在运行初期及正常运行时均可获得稳定的正压头,所以在起炉和运行时均可准确地监视水位。(*该技术在2017年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术公开一种内置双室平衡容器,是对现有平衡容器结构 的改进,属于蒸气锅炉及压力容器水位高度测量装置
技术背景目前,用于蒸气锅炉及压力容器的水位测量装置,通常采用以下 基本结构1、 单室平衡容器是由冷凝器与汽侧连接管相焊后与汽包相连, 冷凝器下端与正压管相焊后与压力变送器相连,负压管一端接入汽包 另一端接入压力变送器(参见图1)。由于正压管暴露在外部环境温 度下,因此,在计算正压头时要配有温度传感器才能正确计算,所以 由于正压管较长其平均温度较难测定,而对测量精度有很大的影响。2、 双室平衡容器是由筒体与汽侧连接管相焊后与汽包相连, 由筒体上部形成的冷凝水通过冷凝杯经由正压管与压力变送器相连 形成正压,负压管穿过筒体一端与汽包相连另一端与压力变送器相连形成负压,伴热管与下降管相连(参见图2)。同理由于正压管较长 而对测量精度有很大的影响,同时伴热效果较理想状态差--点,只是 精度较单室平衡容器要高一些。
技术实现思路
本技术提供一种内置双室平衡容器,解决了现有平衡容器测 量精度受环境影响很大的问题。本技术的目的是通过以下技术方案实现的包括冷凝器、正 压管、负压管、差压送变器、汽侧连接管、集水盘、筒体、水杯、水 侧连接管、挡水板、截门、汽包、水槽、二次仪表,其中,筒体设在汽包本体内为封闭结构,其上、下端面开设有若干水流小孔,筒体下 部连接有水侧连接管,平衡水位形成稳定的负压,水杯设在筒体内, 水杯外设有挡水板,底部为正压管与差压送变器连接,负压管两端分 别接水侧连接管和差压送变器之间,差压送变器的输出端接二次仪表;筒体上部通过汽侧连接管与冷凝器连通,汽侧连接管上设有截门 和注水杯,集水盘设在筒体上的挡水板位置处。本技术的积极效果在于平衡容器的上部通过集水盘、注水 杯、冷凝器联合制水经挡水板注入水杯,在水杯下部焊接正压引出管, 在起平衡水位作用的筒体下部焊接负压管引出管。正、负压引出管与 差压变送器相连,通过二次仪表来显示水位。该装置可获得稳定的正、 负压头,在运行初期及正常运行时均可获得稳定的正压头,所以在起 炉和运行时均可准确地监视水位。附图说明-图l:现有技术汽包单室平衡容器。图2:现有技术汽包双室平衡容器。图3:本技术的结构示意图l.由冷凝器、2.正压管、3.负压管4.差压送变器、5.汽侧连接管、 6.集水盘、7.筒体、8.水杯、9.水侧连接管、IO.挡水板、ll.截门、12. 汽包、13.注水杯、14.二次仪表。具体实施方式根据图3,本技术由冷凝器(1)、正压管(2)、负压管(3)、 差压送变器(4)、汽侧连接管(5)、集水盘(6)、筒体(7)、水杯(8)、水侧 连接管(9)、挡水板(IO)、截门(ll)、汽包(12)、水槽(B)、 二次仪表(14), 其中,筒体(7)设在汽包(12)本体内为封闭结构,其上、下端面 开设有若干水流小孔,筒体(7)下部连接有水侧连接管(9),平衡水 位形成稳定的负压,水杯(8)设在筒体(7)内,水杯(8)外设有挡水板(10),底部为正压管(2)与差压送变器(4)连接,负压管 (3)两端分别接水侧连接管(9)和差压送变器(4)之间,差压送 变器(4)的输出端接二次仪表(14);筒体(7)上部通过汽侧连接 管(5)与冷凝器(1)连通,汽侧连接管(5)上设有截门(11)和注水杯 (13),集水盘(6)设在筒体(7)上的挡水板(10)位置处。在汽包(12)内安装带水杯(8)、集水盘(6)、挡水板(10)、 正压管(2)、汽侧连接管(5)、筒体(7),筒体(7)左上侧与汽侧 连接管(5)相焊并穿过汽包(12)与截门(11)相焊接,截门(11) 再与冷凝器(1)及注水杯(13)相焊接,筒体(7)左下侧与水侧连 接管(9)相焊接,再穿过汽包(12)与负压管(3)相焊接再与差压 变送器(4)的负压头相连。在筒体内水杯(8)的下端焊正压管(2) 并通过水侧连接管内部与差压变送器(4)的正压头相连接。通过集水盘(6 )收集汽包上部淋下的水,使水杯有足够的水源、 通过注水杯(13)可在锅炉运行前即可手工补水以到达到运行初期 即可通过该平衡容器监视水位,通过汽包(12)外部的冷凝器(1 ) 可在锅炉正常运行时使水杯(8)有足够的水源。上述三种形式的来 水均经过挡水板(10)进入到水杯(8 )内,再加之水杯(8 )上 部有遮盖,因此得到的正压的稳定的。通过筒体(7 )及下部进水孔 和上部出气孔可以得到汽包内的平衡水位、因此通过水侧连接管(9)、 负压管(3)得到的负压是稳定的。正压管(2)、负压管(3)分别与 差压送变器(4)的正负压端口相接即可得到稳定的压差信号,再连 接到二次仪表(14),通过内部的温度压力补偿计算后即得出准确的 汽包水位。权利要求1、 一种双室平衡容器,包括冷凝器(1)、正压管(2)、负压管 (3)、差压送变器(4)、汽侧连接管(5)、集水盘(6)、筒体(7)、 水杯(8)、水侧连接管(9)、挡水板(10)、截门(11)、汽包(12)、 水槽(13)、 二次仪表(14),其中,筒体(7)设在汽包(12)本体 内为封闭结构,其上、下端面开设有若干水流小孔,筒体(7)下部 连接有水侧连接管(9),平衡水位形成稳定的负压,水杯(8)设在筒 体(7)内,水杯(8)外设有挡水板(10),底部为正压管(2)与差 压送变器(4)连接,负压管(3)两端分别接水侧连接管(9)和差 压送变器(4)之间,差压送变器(4)的输出端接二次仪表(14); 筒体(7)上部通过汽侧连接管(5)与冷凝器(1)连通,汽侧连接管(5) 上设有截门(11)和注水杯(13),集水盘(6)设在筒体(7)上的 挡水板(10)位置处。专利摘要本技术为内置式双室平衡容器,筒体设在汽包本体内为封闭结构,其上、下端面开设有若干水流小孔,筒体下部连接有水侧连接管,平衡水位形成稳定的负压,水杯设在筒体内,水杯外设有挡水板,底部为正压管与差压送变器连接,负压管两端分别接水侧连接管和差压送变器之间,差压送变器的输出端接二次仪表;在平衡容器的上部通过集水盘、注水杯、冷凝器联合制水经挡水板注入水杯,在水杯下部焊接正压引出管,筒体下部焊接负压管引出管。正、负压引出管与差压送变器相连,通过二次仪表来显示水位。该装置可获得稳定的正、负压头,在运行初期及正常运行时均可获得稳定的正压头,所以在起炉和运行时均可准确地监视水位。文档编号G01F23/22GK201037783SQ200720093520公开日2008年3月19日 申请日期2007年4月11日 优先权日2007年4月11日专利技术者兰凤有, 张新忠 申请人:吉林省隆华测控设备制造有限公司本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种双室平衡容器,包括冷凝器(1)、正压管(2)、负压管(3)、差压送变器(4)、汽侧连接管(5)、集水盘(6)、筒体(7)、水杯(8)、水侧连接管(9)、挡水板(10)、截门(11)、汽包(12)、水槽(13)、二次仪表(14),其中,筒体(7)设在汽包(12)本体内为封闭结构,其上、下端面开设有若干水流小孔,筒体(7)下部连接有水侧连接管(9),平衡水位形成稳定的负压,水杯(8)设在筒体(7)内,水杯(8)外设有挡水板(10),底部为正压管(2)与差压送变器(4)连接,负压管(3)两端分别接水侧连接管(9)和差压送变器(4)之间,差压送变器(4)的输出端接二次仪表(14);筒体(7)上部通过汽侧连接管(5)与冷凝器(1)连通,汽侧连接管(5)上设有截门(11)和注水杯(13),集水盘(6)设在筒体(7)上的挡水板(10)位置处。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:兰凤有张新忠
申请(专利权)人:吉林省隆华测控设备制造有限公司
类型:实用新型
国别省市:82[中国|长春]

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