一种移动式在线电导率测量仪表检验装置制造方法及图纸

技术编号:2648321 阅读:187 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
一种移动式在线电导率测量仪表检验装置,包括与水样相连通的水样管道,水样管道通过水样阀门与流量计、标准电导率测量仪表相连通,所说的水样管道与流量计之间还串联有离子交换柱。本实用新型专利技术不仅是在线检验,操作简单方便,而且带有离子交换柱,能够产生和电导率测量仪表实际测量电导率相同的电导率标准溶液及氢电导率标准溶液,使高纯水电导率测量仪表的检验结果更加准确,克服常规检验过程中的困难,可以对影响氢电导率测量较大的氢交换柱进行检验,从而确保了电导率测量仪表测量数值的准确性。(*该技术在2017年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及一种电导率测量仪表检验装置,具体涉及一种移动式 在线电导率测量仪表检验装置。技术背景电导率(氢电导率)是电厂水汽系统水汽品质最重要和最基本的监控 指标,确保电导率(氢电导率)测量的准确性对于保证发电机组安全经济 运行具有重要的意义。目前在线电导率测量仪表的检验方法和标准都是采 用标准溶液法检验整机基本误差,采用标准交流电阻箱检验二次仪表的误 差。根据以上的主要检验项目,已有仪表厂家生产出了成套的固定式在线 化学仪表检验装置。此类固定式检验装置主要是由一台恒温水浴锅、两台 标准交流电阻箱、 一台试验室电导率测量仪表等组成。固定式在线化学仪表检验装置的检验项目偏重于二次仪表的检验。由 于目前电子工业的发展,尤其是集成电路的发展,二次仪表出现问题的情 况较少发生, 一般很少出现误差。固定式在线化学仪表检验装置对在线电导率测量仪表整机基本误差 的检验采用标准溶液法。因为电导率较小的标准溶液易受空气中二氧化碳 的影响,使标准溶液的电导率值发生变化,因此电导率测量仪表整机基本误差的检验一般选用电导率大于100uS/cm的标准溶液。但实际上,电厂 中的高纯水水样电导率很低, 一般不超过0. 2 u S/cm,而电厂在线电导率 测量仪表检验时的标准溶液的电导率远远大于仪表在线测量时实际水样的电导率值,因此并不能保证实际测量时的准确性。此外,测量电厂中的 高纯水水样电导率和氢电导率时,水路系统的泄漏(漏气)、电极的污染、 氢交换树脂的质量和再生度等因素经常是造成整机测量误差的主要原因。 用标准溶液法进行检验,脱离了上述常见的误差因素,因此检验不出上述 影响因素产生的误差。并且釆用固定式在线化学仪表检验装置检验在线电 导率测量仪表需要将仪表拆卸下来,检测工作量大。在电厂的实际测量过程中,电导率的测量具体可以分为两类。 一类是 反映水汽系统中总溶解物含量的电导率,通常被称为直接电导率;另一类 是先使水样流经氢型阳离子交换柱,去除碱化剂对电导率的影响,然后测 量氢离子交换后水样的电导率,简称氢电导率。而涉及电导率或氢电导率 测量的水样有两类第一类是补给水处理系统混床出水和精处理混床出水 的直接电导率测量;第二类是给水、凝结水、蒸汽的氢电导率测量。这两 类水样有一个共同特点,即就是电导率或氢电导率都非常低,大约在 0. 1 " S/cm左右,因此把这样低电导率的水样统称为高纯水。在电厂中测量以上水样电导率或氢电导率采用在线电导率测量仪表, 在线电导率测量仪表的是否经过检验,达到合格,对仪表本身测量值的准 确性很重要。目前国内对在线电导率表的检验还采用标准溶液,或采用固 定式的在线化学仪表检验装置进行检验,采用这种传统的检验方法对电厂 在线化学仪表进行检验还存在以下的缺陷(1)检验时用的标准电导率溶液和电导率测量仪表实际测量的电导率相差太大。电导率测量仪表整机基本误差的检验一般选用电导率大于100 P S/cm的标准溶液,而仪表实际 测量的电导率却在0. 1 P S/cm左右。在这种高纯水中电导率的测量受到极 化电阻的影响、微分电容及分布电容的影响,尤其是分布电容的影响较为突出,对测量的准确性影响较大。而在标准溶液中,微分电容及分布电容 对电导率测量的影响很小,相对可以忽略,用标准溶液进行检验,并不能反映测量高纯水电导率的实际体系。因此用标准溶液检验合格的电导率测 量仪表,并不能保证其在高纯水实际测量体系中的准确性;(2)直接电 导率测量仪表和氢电导率测量仪表采用了同样的检验方法。直接电导率测 量水样和氢电导率测量水样的性质不同,水中所含离子的种类不一样,温 度系数也不一样,并且氢电导率测量仪表测量的水样呈酸性,因此用电导 率大于100 U S/cm的氯化钠标准溶液来检验直接电导率测量仪表和氢电导 率测量仪表是不合理的。氢电导率测量过程中氢交换树脂的质量和再生度 等因素是影响测量结果准确性的重要因素,而用标准溶液对氢电导率测量 仪表进行检验,根本就反映不出来这些影响因素,因此直接电导率测量仪 表和氢电导率测量仪表采用了同样的标准溶液法进行检验是不合理的;(3)电导率测量仪表的检验需要拆表,进行离线检验,对电厂的正常安 全生产不利。
技术实现思路
本技术的目的在于克服上述现有技术的缺点,提供了一种能够准 确、方便、快捷地对电导率测量仪表进行在线在就地检验,产生与电导率 测量仪表及氢电导率测量仪表测量电导率相同的电导率标准溶液及氢电 导率标准溶液的移动式在线电导率测量仪表检验装置。为达到上述目的,本专利技术采用的技术方案是包括与水样相连通的水 样管道,水样管道通过水样阀门K3、 K5与流量计、标准电导率测量仪表 相连通,其特征在于所说的水样管道1与标准电导率测量仪表之间还串联有离子交换柱。 本技术的离子交换柱包括混床、氢型阳离子交换柱或是混床与氢型阳离子交换柱串联的结构;水样管道与离子交换柱之间的管路上设置有离子交换柱入口阀门和旁路阀门。由于本技术不仅是在线检验,操作简单方便,而且带有离子交换 柱,能够产生和电导率测量仪表测量实际电导率相同的电导率标准溶液及 氢电导率标准溶液,使高纯水电导率测量仪表的检验结果更加准确,克服 常规检验过程中的困难,可以对影响氢电导率测量较大的氢交换柱进行检 验,从而确保了电导率测量仪表测量数值的准确性。附图说明图1是本技术的整体结构示意图。具体实施方式以下结合附图对本技术的结构原理和工作原理作进一步详细说明。参见图1,本技术包括与水样相连通的水样管道1,水样管道1与混床2相连通,混床2的一端通过混床管道6与氢型阳离子交换柱3的 一端相连通,氢型阳离子交换柱3的另一端出口通过水样管道7与流量计 4相连通,流量计4与标准电导率测量仪表5相连通,且在水样管道l与 混床2之间的管路上设置有混床入口阀门Kl,水样管道1与水样管道7 之间还设置有水样阀门K5、 K3,氢型阳离子交换柱3的出口与水样管道7 之间的管路上还设置有氢型阳离子交换柱阀门K4,混床管道6上还并联有 与水样阀门K3的入口相连通的混床旁路阀门K2。本技术并不局限于 上述实施例,根据^:技术的原理可以组合出各种不同结构的检验装 置。本技术的工作过程如下1)关闭混床入口阀门K1、混床旁路阀门K2及氢型阳离子交换柱阀门K4,打开水样阀门K3、 K5,使电厂的纯水 水样经过流量计4直接进入标准电导率表5,得到水样的标准电导率值, 将被检表串接在标准电导率测量仪表5的出口,即可现场动态检验被检表 的误差;2)关闭混床入口阀门Kl及水样阀门K3,打开水样阀门K5、混 床旁路阀门K2及氢型阳离子交换柱阀门K4,使电厂的纯水水样经过氢型 阳离子交换柱3、流量计4,再经过标准电导率测量仪表5,得到水样的标 准氢电导率值,将被检表在线的氢电导率测量值和标准氢电导率值比较, 即可得出被检表测量氢电导率的整机基本误差和氢交换柱性能附加误差; 3)打开混床入口阀门Kl、混床旁路阀门K2及水样阀门K3,同时关闭水 样阀门K5、氢型阳离子交换柱阔门K4,使电厂的纯水水样经过混床2进 入标准电导率测量仪表5,得到纯水水样的标准电导率值。将被检表串接 在标准电导率测量仪表5的出口,即可现场动态检验纯水条件下被检表的本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种移动式在线电导率测量仪表检验装置,包括与水样相连通的水样管道(1),水样管道(1)通过水样阀门(K3、K5)与流量计(4)、标准电导率测量仪表(5)相连通,其特征在于:所说的水样管道(1)与标准电导率测量仪表(5)之间还串联有离子交换柱。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:曹杰玉刘玮宋敬霞石秋生
申请(专利权)人:西安热工研究院有限公司
类型:实用新型
国别省市:87[]

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