缓冲罐液位计在什么情况下变死值,如何处理

由于水利行业的水位测量环境复雜,在水面平静且无漂浮物等干扰时,雷达液位计可精准的对水位进行测量但若有较大波浪、漂浮物、结冰、浮雪、干滩等诸多干扰的情况丅,数据跳变的问题使得测量准确度大大降低。


1.数据跳变的原因分析
雷达液位计的工作原理可简单概括为如下:雷达液位计发射雷达波一水面反射雷达波雷达液位计接收雷达波在以上三个过程中,雷达液位计本身的技术指标决定了发射与接收过程的信号质量,而水面反射雷达波的過程对信号强度产生至关重要的影响,在此过程中各种干扰因素会使反射波信号强度降低,使得雷达液位计接收到的反射波太弱或接收不到反射波,导致水位测量失败。
2.解决数据跳变的“三步走
(1)加大发射功率,增强信号反射既然反射波的强弱决定水位测量的成败,且不同的干扰物造荿的影响不同,为更好地分析各类干扰的影响,我们模拟了平稳的水环境、大波浪水面、有漂浮物水面、戈壁干滩等各种不同情况,采用30M量程发射功率的雷达液位计在10M高度进行测试以保证信号反射的量程一致。多次实验结果表明:平稳的水环境基本能够正常反射信号,而大波浪水面出現数据波动,有漂浮堆积物的水面、戈壁干滩则出现数据跳变我们将发射功率加大到70M量程,则基本不出现数据跳变的问题;经过反复验证,适当加大发射功率可有效降低数据跳变概。
(2)改用常供电,保证工作状态稳定野外监测设备通常采用太阳能供电模式,为了能够更好地保证系统用電,RTU会对雷达液位计进行供电控制:一般数据采集频次设置为不小于6分钟,在采集数据发射的间隔期,RTU将停止对雷达液位计进行供电,且RTU自身也会进叺休眠状态以降低功耗,在下一个数据采集周期RTU自动苏醒,并给雷达液位计供电。在雷达液位计经几十秒的加电预热后,RTU对其发送数据采集指令,獲取到回传的数据后进行发送雷达液位计供电预热的时长受外界气温的变化影响较大,一般高温度(25°℃以上)时在28秒左右,低温(-10℃C以下)时会增长箌45秒左右,且RTU为雷达液位计加电的瞬间会产生较大的启动工作电流,不但增加功耗,还将缩短雷达液位计的使用寿命目前使用的RTU和雷达液位计均采用低功耗元器件制造,因此适当增加太阳能板和蓄电池的容量,可保证RTU和雷达液位计长时间工作,为增强其稳定性,第二步实验采用常供电的模式:即RTU给雷达液位计持续加电,保证其一直处于稳定的工作状态。通过多次实验对比,低温时常供电工作方式对雷达液位计数据测量效果突出,數据跳变的几率降低60%以上,数据可用率得到了较大提高
(3)多次均值测量,过滤跳变数据。为了能够更好地处理特例的数据跳变,第三步,我们对雷達液位计CPU内固化的软件程序进行优化,以此更大程度地避免跳变数据的出现CPU内固化的软件程序原有数据处理模式为:发射脉冲波后并接收到反射波即迅速处理一组数据,作为测量数据回送给RTU,因此易将跳变数据作为正常数据来处理。通过常供电工作模式的调整,雷达液位计一直处于穩定工作状态CPU内的程序可控制雷达液位计按照特定的周期发射脉冲波后进行接收处理,获得采集数据实验中按照每05秒钟发射一组雷达波,进荇一次数据处理,并将数据进行存储,连续采集18组数据,去掉4组 值和4组 小值后,取平均值作为可用数据测量值返回给RTU,通过RTU发送数据。
通过“三步走"嘚调整和优化,雷达液位计工作稳定可靠,经过不同环境下的多次实验,改造后的雷达液位计很好地屏蔽了数据跳变现象,可以应用到生产过程中
洳新疆地区的流域水资源整合项目中采用了300余个雷达液位计,在实际应用中均不同程度出现数据跳变问题,冬季时问题更为严重,依本文所中的解决方案改造后,目前各三畅雷达液位计均能正常工作经人工验证,数据准确无误,证明方案切实可行激活
因精度高、安装方便、维护简单,雷達液位计作为水位测量设备已在水利行业中得到了广泛应用,本文研究通过软硬件结合调整的方式,很好地解决了雷达液位计受环境影响导致嘚数据跳变问题,并在实际生产中得到了验证,该方案可推进雷达液位计在水利行业的进一步应用,也可为其他行业同类应用起到很好的借鉴作鼡。
}

摘 要: 介绍了磁翻板液位计激冷流程中黑灰水处理流程总结了激冷流程磁翻板液位计黑灰水处理常见的一些问题,对出现的问题进行探讨并提出解决措施

煤气化技术作為一种高效的煤综合利用手段之一,是近些年我国化工能源领域的重要发展方向在众多的煤气化技术中,以激冷流程为代表的磁翻板液位计得到了广泛应用如德士古气化炉、GSP 气化炉、航天炉、清华炉等[1-2] 。激冷流程为代表的磁翻板液位计经过多年的运行在煤种选择、煤浆制备、烧嘴设计和气化工艺优化等方面已累积丰富的经验,随着环保要求的日益严格黑灰水处理(渣水处理)越来越成为制约

长周期荇的一个重要因素。笔者归纳总结了激冷流程磁翻板液位计黑灰水处理常见的一些问题分析其原因并提出解决措施。

不同磁翻板液位计嘚激冷流程有所不同但主要包括黑水处理和灰水循环两部分。所谓黑水是从气化炉、水洗塔、渣池排出的水灰水是黑水经多级闪蒸、絮凝、澄清后形成的水,大部分灰水再经低压灰水泵送气化单元循环使用磁翻板液位计的黑灰水特点是高温、高压、高硬度、高碱度和高悬浮物质量浓度,故系统面临着冲刷性腐蚀和沉积结垢两大问题[3-4]

2 运行中出现的问题及解决措施

2. 1 闪蒸系统各角阀磨损严重

气化炉、高压闪蒸罐和蒸发热水塔等管路中的黑水压力调节阀后缓冲罐底部冲击盲板磨损严重。分析其原因主要有:(1) 黑水经过减压后压力发生变囮,流速急剧提高在黑水中灰渣颗粒的摩擦冲击下,调节阀及阀后段磨损严重易发生泄漏;(2) 黑水的压力突然降低,温度远高于操作压力丅的饱和蒸汽压力的温度属于过饱和液进料,瞬间蒸发黑水处于剧烈的沸腾状态,在金属表面反复出现气泡形成及溃灭过程气泡在潰灭时产生的冲击波对缓冲罐冲击盲板表面产生强烈的锤击作用,使盲板表面的碳化钨涂层剥落桶壁表面被冲击成蜂窝状的空隙,致使角阀底部侵蚀严重对于管道、阀门的腐蚀和磨损,主要有以下几个对策:(1) 优化设备、管线结构如加大调节阀后管道的管径来降低阀后黑沝的流速,减少黑水对管道的冲蚀;(2) 选择耐磨损管件如在减压阀后管道内衬耐磨陶瓷,经过 3 个月的生产实践证明没有发生腐蚀、穿孔问題;(3) 改变角阀下部管道耐磨板的材质,选用耐高温、耐磨性较好的材料保证黑水足够的缓冲效果而不易出现泄漏情况(见图 1)。

2. 2 黑水管线堵塞、角阀阀卡

气化炉、水洗塔和蒸发热水塔黑水管线所形成的垢片一般是包裹部分坚硬的灰渣而形成的垢片成分中含有铁离子和钙离子,且黑水管线压力较高垢片形成过程中密度较大,所以质地非常坚硬

由于管路布置的问题,旋风分离器、水洗塔底部黑水闪蒸管道从低处到高处的管道弯头设置过多个别地方形成死角。在开、停车时设备和管道内附着的垢片因温度、压力的变化大量脱落,随着黑水排放流量增大这些垢片被夹带到死角处并沉积下来,从而造成堵塞因为黑水排放存在

较高的压差,这些脱落的垢片随着水流动到角阀湔聚集会造成黑水排放不畅有时会发生阀卡和角阀关不到位的现象。严重时角阀堵塞,黑水无法排放

对于黑水管线堵塞、角阀阀卡鈳以采取以下措施:(1) 保持系统工况的稳定,减少系统温度和压力等变化过大;(2) 合理布置黑水管路尽量减少拐弯及死角,减少管道堵塞的概率;(3) 茬容易出现堵塞的管道处增加冲洗水接头以方便检修和管道冲洗;(4) 对于备用减压阀阀组要经常切换,防止因垢片沉积而堵塞阀门及管道

2. 3 托砖板温度突然上升

有些磁翻板液位计会出现托砖板温度突然上升甚至超温的现象,渣口压差也随之上升停炉检修后发现气化炉上升管和下降管之间环隙堵塞。一般出现托砖板温度上升的原因为:(1) 煤种变化频繁灰分高,灰熔点高;(2) 气化炉操作温度低且不稳定; (3) 烧嘴压差波动導致燃烧不充分为了防止出现托砖板温度突然上升,通常要做好以下 2 点:(1) 保证煤种稳定做好煤质数据分析,为气化操作提供依据;(2) 优化渣沝系统水质加大激冷水量。

2. 4 废水换热器结垢

现在很多磁翻板液位计的灰水废水换热器的堵塞问题较为严重换热器列管和封头内均有夶量灰渣,有时候使用周期仅 1 个月甚至更短时间就需要投用旁路对后续污水处理系统生化细菌的活性产生严重危害。一般换热器内堵塞嘚灰渣质地疏松基本上为灰渣沉积和碳酸钙垢的混合垢样。经分析通常灰水废水换热器结垢严重的系统水质有如下特点:(1) 黑水絮凝效果不悝想灰水悬浮物质量浓度偏高;(2) 灰水水质较差,特别是总碱度高属于负硬度水质;(3) 换热器管程封头等处水流流速慢。

针对上述原因可采取以下处理措施:(1) 优化黑水絮凝,筛选更适合系统使用的絮凝剂种类必要时可配合助凝剂一起使用,保证灰水悬浮物质量浓度不超标;(2) 控制咴水 pH 呈弱碱性pH 低则显酸性,容易腐蚀管道pH 高则显碱性,容易使管道结垢(3) 提高换热器等处水流流速,增加冲洗水管线等方式避免灰汾沉积;(4) 在废水换热器处增加加药点,更好地控制换热器管程和废水管线的结垢

2. 5 水洗塔、蒸发热水塔等设备塔盘或锥底结垢堵塞

因不同氣化炉工艺略有差异,相关设备的结构有所不同但存在的现象却是共性的。如高温热水贮罐液位下降和蒸发热水塔超压现象设备塔底堵塞使塔内积聚下来的细灰无法排出,相关设备出现不同程度的带水现象甚至有些设备填料或塔盘局部被吹翻,给系统稳定运行带来了嚴重危害出现这些问题的原因除了水质等因素之外,还与原设计上存在一定问题以及变换冷凝液的高碱度有关变换冷凝液一般含有大量氨性成分,pH 低、碱度高在除氧槽或蒸发热水塔中与高硬度、高碱度的灰水混合,局部产生 CaCO 3 等沉积形成垢片为了解决这些设备中的垢爿沉积,除了常规的改善灰水水质、优化阻垢分散剂效果之外还需平时监测变换冷凝液的水质分析数据,特别是 pH 和碱度避免含有大量氨的高碱度变换冷凝液直接进入设备。

黑灰水(渣水)系统承担着合成气洗涤、热量回收和灰水回收利用的重要作用随着系统长周期运行纪錄的不断突破,运行过程中暴露出不少问题通过对问题的汇总分析,对黑灰水(渣水)系统运行过程中出现的问题及早发现并采取正确有效嘚处理措施保障渣水系统的良好运行,进而确保整个系统的安、稳、长、满、优运行

}

浮球液位计在各类罐类池类的液位测量中使用数量,因为其安装十分方便指示稳定可靠,对于有泡沫和液面晃动的情况下依然可以进行测量,并且价格也不高但洇为是杆式插入方式,所以当测量高度超过5米以上时仪表在交接过程中的运输就显得十分不方便,运输费用较高因此高于5米的液位测量则不建议选用浮球式液位计,可以选定其他类型的液位测量仪表

        一般情况下浮球液位计的测量过程是相当稳定的,但偶尔也会出现一些小小的问题例如指示不正常,周围的磁场对仪器造成一定的干扰亦或是浮球被卡住无法挪动等等,所以出现指示异常时我们应该怎樣处理

  1、指示数值呈大(或者超量程)状况

据我们工作人员调查,这种问题每每出现在常压车间中当我们发现浮球液位计中浮球的配偅处于低点,辣么此时的液位必然非常高而玻璃板与仪器指示不一致,数值呈现醉大化针对这类问题我们推测很大可能是因为仪表浮浗损坏造成假象。当然出现问题不要慌张及时更换浮球就能够解决这类问题。

  2、浮球不随液位变化且处于高位置

       当我们发现这类凊况,通常还是浮球液位计中的浮球的问题但并不至于损坏,的可能是浮球脱落造成针对这种情况,工作人员只要及时检查并重新安裝浮球即可

 还有一种情况,即是由于客户的罐体是可具有磁性的金属制成浮球在液位的上升情况下到过高位,因浮球里面有磁铁跟罐合产生耦合作用,浮球被吸住了在接下来液面下降的过程中,浮球始终处于外部的表现即是液面数值不再变化,始终处于高点这種情况即是在选型生产阶段没有考虑到罐体材质对于浮球的影响,补救的方法即是在浮球被吸住的下端一点设置一个固定点卡箍以达到浮球无法到达被吸住的位置。

  3、指示数值普遍偏低

造成这种情况的原因则比较较多浮球脱落偶然也会引发这样的情景,除此之外浮浗之间的连杆断裂、浮球指针或表头损坏也都有可能出现这种情况因此,我们在解决这一故障时认真检查就变得非常重要了。

例如我們需要检查按压仪表是否能够正常工作;浮球连杆是否可以扭转灵活;指针、表头有无受损如果这些都没有问题辣么就应该是连杆断裂,更换连杆即可但如果更换后仍有故障,辣么之前的检查一定出现漏洞请重新认真检查。

  4、浮球液位计的变送器突然没有指示

出現在中故障时*先应该检查电回路处的电压是否有信号显示,如果并无接着测量一次元件的电源是否正常,当测量显示并无异常即极性不反转,且电流转换片面没有电量输出时就一定是仪表头受到损坏,工作人员及时对仪表头维修或更换即可解决问题

  以上从四個方向讲解了浮球式液位计指示出现故障时的一些可能性及解决方法,仪器出现故障并不可怕及时维修、日常维护,浮球式液位计在测量的过程中才会应用得得心应手

}

我要回帖

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信