一种锅炉给水水质电导率在线监测装置制造方法及图纸

技术编号:41051306 阅读:2 留言:0更新日期:2024-04-23 21:49
本技术提供了一种锅炉给水水质电导率在线监测装置,除氧水箱经锅炉给水管路向锅炉供水,锅炉给水管路的锅炉给水立管段竖立,在管段上游引出锅炉给水检测管路,锅炉给水检测管路设上端截止阀,接至流通池顶部入水口,流通池顶部出水口外接出水管,池内在入水口与出水口所在位置之间居中设置竖隔板,流通池侧壁下端部设有电导率传感器;出水管末端通过三通分别与回流管及排水管相接,回流管接至锅炉给水立管段,并设有下端截止阀,排水管上设有排水截止阀;锅炉给水横管段水平,形成有两路并联并带有给水增压泵的横管段支路。本技术实现了对锅炉给水水质电导率的实时检测,有利于保障检测的时效性与连续性,以及对水资源的节约。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及一种锅炉给水水质电导率在线监测装置


技术介绍

1、目前锅炉给水水质电导率采用的是离线检测或人工离线检测的检测方式。实施中,主要存在如下不足:

2、一、离线检测存在时效性差、检测数据不能反映变化过程的缺陷;

3、二、离线检测浪费水和热量。

4、以上不足使得实际使用时,由于离线检测的不及时,往往会造成锅炉给水水质超标和水资源的浪费。


技术实现思路

1、为解决上述技术问题,本技术提出一种锅炉给水水质电导率在线监测装置,实现了对锅炉给水水质电导率的实时检测,有利于保障检测的时效性与连续性,以及对水资源的节约。

2、为实现上述目的,本技术采用如下技术方案:

3、一种锅炉给水水质电导率在线监测装置,其结构特点是:

4、除氧水箱经锅炉给水管路向锅炉供水,所述锅炉给水管路自与所述除氧水箱相接处起顺着流向依次包括锅炉给水立管段与锅炉给水横管段;

5、所述锅炉给水立管段竖立,在管段上游位置处引出有一支路,作为锅炉给水检测管路,所述锅炉给水检测管路呈l型结构,顺着流向依次包括水平的检测管路横管段与竖立的检测管路立管段;所述检测管路横管段上设有上端截止阀,所述检测管路立管段接至流通池顶部一侧的入水口,所述流通池顶部另一侧设出水口并外接出水管,池内在入水口与出水口所在位置之间居中设置竖隔板,所述竖隔板与池底之间留空,将池内空间分隔为入水口所在侧的入水区与出水口所在侧的出水区,所述入水区与出水区之间的液流通过竖隔板与池底之间的空隙流通,所述流通池上、在入水区所在侧的侧壁下端部设有电导率传感器,用于检测池内水质电导率;所述出水管弯折并向下竖直延伸至流通池外围下方,末端通过三通分别与均水平布置的回流管及排水管相接,所述回流管接至锅炉给水立管段,并设有下端截止阀,所述排水管上设有排水截止阀;

6、所述锅炉给水横管段水平,与锅炉给水立管段之间呈l型分布,管段上形成有两路并联的横管段支路,每路横管段支路上均设有给水增压泵。

7、本技术的结构特点也在于:

8、所述流通池的容积为2升。

9、所述锅炉给水检测管路、出水管、回流管及排水管均为细钢管,管径为15毫米。

10、与已有技术相比,本技术有益效果体现在:

11、本技术提供了一种新型锅炉给水水质电导率的检测方式,使得锅炉给水水质电导率可以实现在线实时检测,且电导率传感器所在检测位置处给水处于流动状态,保障了检测的时效性与连续性,以及检测数据的准确性,另一方面,由于检测工作独立于锅炉给水管路,使得对电导率传感器的日常维保与故障检修工作不会与锅炉给水造成干涉,无需停产即可进行,提高了设备效能与过程管控能力,且起到了节约水资源的效果。

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【技术保护点】

1.一种锅炉给水水质电导率在线监测装置,其特征是:

2.根据权利要求1所述的锅炉给水水质电导率在线监测装置,其特征是:所述流通池的容积为2升。

3.根据权利要求1所述的锅炉给水水质电导率在线监测装置,其特征是:所述锅炉给水检测管路、出水管、回流管及排水管均为细钢管,管径为15毫米。

【技术特征摘要】

1.一种锅炉给水水质电导率在线监测装置,其特征是:

2.根据权利要求1所述的锅炉给水水质电导率在线监测装置,其特征是:所述流通池的容积为2升。...

【专利技术属性】
技术研发人员:汪洋程雷平
申请(专利权)人:安徽中烟工业有限责任公司
类型:新型
国别省市:

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