远程控制自动化离心式油净化系统技术方案

技术编号:8616449 阅读:165 留言:0更新日期:2013-04-24 20:30
一种远程控制自动化离心式油净化系统,包括依次串接在主油路中的进油阀、入口过滤器、加热器、离心式分离器和出油阀,所述离心式分离器加注密封水的进水口连接有水箱,所述水箱顶部设有水泵,所述水泵和离心式分离器的控制电路与带就地远程控制模块的控制单元连接,所述主油路中设有温度传感器和进油压力控制器,所述离心式分离器的进油口设有进油电磁阀,所述与离心式分离器并联的旁通油路中设有旁路电磁阀。有益效果:本发明专利技术能够实现离心式分离器加注密封水的远程操控和离心机启动的远程操控,节约人力资源,实现设备就地自动运行,远程监控。

【技术实现步骤摘要】

该专利技术涉及一种离心式油净化系统,特别涉及一种远程控制自动化离心式油净化系统
技术介绍
离心机主要用于将悬浮液中的固体颗粒与液体分开;或将乳浊液中两种密度不同,又互不相溶的液体分开。工业中经常利用离心机分离油液中的水分,离心机运行需人为加注密封水待油压及油温达到要求后才能打开进油阀,操作必须现场完成,运行繁琐。现代发电厂控制要求集成化,自动化高效运行节约运行人力资源,电厂要求离心式油净化系统实现DCS集中控制要求,但是目前常用离心式油净化系统是无法实现远程自动化操控功倉泛。
技术实现思路
专利技术目的本专利技术的目的是提供一种能够实现远程自动化操控的远程控制自动化离心式油净化系统。技术方案一种远程控制自动化离心式油净化系统,包括依次串接在主油路中的进油阀、入口过滤器、加热器、离心式分离器和出油阀,所述离心式分离器加注密封水的进水口连接有水箱,所述水箱顶部设有水泵,所述水泵和离心式分离器的控制电路与带就地远程控制模块的控制单元连接,所述主油路中设有温度传感器和进油压力控制器,所述离心式分离器的进油口设有进油电磁阀,所述与离心式分离器并联的旁通油路中设有旁路电磁阀;所述控制单元分别控制离心式分离器、水泵、进油电磁阀和旁路电磁阀,所述温度传感器和进油压力控制器的信号反馈给控制单元,所述水泵的出水口与离心式分离器密封水加注口连接。就地远程控制模块加装远程控制功能,所述水泵的出水口与离心机密封水加注口连接,远程启动延时加水,水泵从水箱中吸水加注到离心机密封水加注口,加注一定时间的密封水后水泵自动停止。离心机进油口设有进油电磁阀和并联的旁路电磁阀,油压采用进油压力控制器控制,油温采用温度传感器控制,就地远程控制模块设置自动进油电磁阀与旁路电磁阀运行切换开关,拨至自动进油后远方只要启动设备就能实现一键自动运行状态。减少操作步骤,节约人力资源,实现设备就地自动运行,远程监控。避免由于入口过滤器堵塞造成离心式油净化系统损坏,所述入口过滤器内设有液位传感器,所述入口过滤器的出油口设有流量传感器,所述液位传感器和流量传感器与控制单元连接。通过入口过滤器内的液位传感器可以检测到入口过滤器内油液的液位高度,当入口过滤器内液位过高时说明入口过滤器内的滤网已堵塞或者通过入口过滤器的油液流量过大;通过入口过滤器与加热器之间油路上的流量传感器可以检测到进入加热器和离心式分离器油液的流量,当流量传感器检测到的主油路中油液流量较小时说明入口过滤器内的滤网已堵塞或者通过入口过滤器的流量较小;当液位传感器检测到液位较高同时流量传感器检测到主油路中流量较小时说明入口过滤器内的滤网堵塞。当流量传感器检测到主油路中油液的流量值低于控制单元的设定值时,控制单元切断加热器和离心式分离器的电路关闭加热器和离心式分离器,达到保护加热器和离心式分离器的目的。为了防止离心式分离器跑油造成经济损失和环境污染,所述离心式分离器的出水口连接有集水箱,所述集水箱内设有液位控制器,所述液位控制器与控制单元连接。当离心式分离器出现跑油现象时液位控制器监测到集水箱内的液位迅速升高,液位控制器将信号反馈给控制单元,通过控制单元发出信号给进油电磁阀切断离心式分离器的供油油路,通过旁路电磁阀将油液引向其他油路。有益效果本专利技术能够实现离心式分离器加注密封水的远程操控和离心式分离器启动的远程操控,节约人力资源,实现设备就地自动运行,远程监控;同时能够解决入口过滤器堵塞造成加热器和离心式分离器损坏的问题以及离心式分离器跑油时的保护问题。附图说明图1为本专利技术控制原理图具体实施例方式下面结合附图对本专利技术作进一步说明。如图所示,一种远程控制自动化离心式油净化系统,包括依次串接在主油路中的进油阀1、入口过滤器2、加热器3、离心式分离器4和出油阀5,所述离心式分离器4加注密封水的进水口连接有水箱6,所述水箱6顶部设有水泵7,所述水泵7和离心式分离器4的控制电路与带就地远程控制模块8的控制单元9连接,所述主油路中设有温度传感器10和进油压力控制器11,所述离心式分离器4的进油口设有进油电磁阀12,所述与离心式分离器4并联的旁通油路中设有旁路电磁阀13 ;所述控制单元9分别控制离心式分离器4、水泵7、进油电磁阀12和旁路电磁阀13,所述温度传感器10和进油压力控制器11的信号反馈给控制单元9,所述水泵7的出水口与离心式分离器4密封水加注口连接。就地远程控制模块8加装远程控制功能,所述水泵7的出水口与离心机密封水加注口连接,远程启动延时加水,水泵7从水箱6中吸水加注到离心机密封水加注口,加注一定时间的密封水后水泵7自动停止。离心机进油口设有进油电磁阀12和并联的旁路电磁阀13,油压采用进油压力控制器11控制,油温采用温度传感器10控制,就地远程控制模块8设置自动进油电磁阀12与旁路电磁阀13运行切换开关,拨至自动进油后远方只要启动设备就能实现一键自动运行状态。减少操作步骤,节约人力资源,实现设备就地自动运行,远程监控。避免由于入口过滤器2堵塞造成离心式油净化系统损坏,所述入口过滤器2内设有液位传感器14,所述入口过滤器2的出油口设有流量传感器15,所述液位传感器14和流量传感器15与控制单元9连接。通过入口过滤器2内的液位传感器14可以检测到入口过滤器2内油液的液位高度,当入口过滤器2内液位过高时说明入口过滤器2内的滤网已堵塞或者通过入口过滤器2的油液流量过大;通过入口过滤器2与加热器3之间油路上的流量传感器15可以检测到进入加热器3和离心式分离器4油液的流量,当流量传感器15检测到的主油路中油液流量较小时说明入口过滤器2内的滤网已堵塞或者通过入口过滤器2的流量较小;当液位传感器14检测到液位较高同时流量传感器15检测到主油路中流量较小时说明入口过滤器2内的滤网堵塞。当流量传感器15检测到主油路中油液的流量值低于控制单元9的设定值时,控制单元9切断加热器3和离心式分离器4的电路关闭加热器3和离心式分离器4,达到保护加热器3和离心式分离器4的目的。为了防止离心式分离器4跑油造成经济损失和环境污染,所述离心式分离器4的出水口连接有集水箱16,所述集水箱16内设有液位控制器17,所述液位控制器17与控制单元9连接。当离心式分离器4出现跑油现象时液位控制器17监测到集水箱16内的液位迅速升高,液位控制器17将信号反馈给控制单元9,通过控制单元9发出信号给进油电磁阀12切断离心式分离器4的供油油路,通过旁路电磁阀13将油液引向其他油路。本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种远程控制自动化离心式油净化系统,?包括依次串接在主油路中的进油阀(1)、入口过滤器(2)、加热器(3)、离心式分离器(4)和出油阀(5),其特征在于:所述离心式分离器(4)加注密封水的进水口连接有水箱(6),所述水箱(6)顶部设有水泵(7),所述水泵(7)和离心式分离器(4)的控制电路与带就地远程控制模块(8)的控制单元(9)连接,所述主油路中设有温度传感器(10)和进油压力控制器(11),所述离心式分离器(4)的进油口设有进油电磁阀(12),所述与离心式分离器(4)并联的旁通油路中设有旁路电磁阀(13);所述控制单元(9)分别控制离心式分离器(4)、水泵(7)、进油电磁阀(12)和旁路电磁阀(13),所述温度传感器(10)和进油压力控制器(11)的信号反馈给控制单元(9),所述水泵(7)的出水口与离心式分离器(4)密封水加注口连接。

【技术特征摘要】
1.一种远程控制自动化离心式油净化系统,包括依次串接在主油路中的进油阀(I)、入口过滤器(2)、加热器(3)、离心式分离器(4)和出油阀(5),其特征在于所述离心式分离器(4)加注密封水的进水口连接有水箱(6),所述水箱(6)顶部设有水泵(7),所述水泵(7)和离心式分离器(4)的控制电路与带就地远程控制模块(8)的控制单元(9)连接,所述主油路中设有温度传感器(10)和进油压力控制器(11),所述离心式分离器(4)的进油口设有进油电磁阀(12),所述与离心式分离器(4)并联的旁通油路中设有旁路电磁阀(13);所述控制单元(9)分别控制离心式分离器(4)、水泵(7)、进油电磁阀(12)和旁路电磁...

【专利技术属性】
技术研发人员:王庆生
申请(专利权)人:镇江市科能电力设备有限公司
类型:发明
国别省市:

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