【技术实现步骤摘要】
水泥窑低温余热发电系统除氧器水位自动调节装置
本技术涉及一种水位自动调节装置,尤其是涉及水泥窑低温余热发电系统除氧器水位自动调节装置。
技术介绍
真空除氧器的水箱是为保证余热锅炉有一定的给水储备而设置的,其容量一般应不小于锅炉额定负荷下连续运行15?20分钟所需的给水量。除氧器水位过低,储水量不足有可能危及锅炉的安全运行,此外还有可能造成给水泵入口汽化;除氧器水位过高,则妨碍除氧器除氧;因此,除氧器水位应维持在一定范围内,并且要保证在30°C?60°C温度下进行真空除氧。现有除氧器上所使用的除氧水箱水位控制系统通常均采用由水位检测单元、控制器和水泵组成的闭环控制系统,实际使用过程中,水位检测单元实时对除氧水箱内的水位高度进行实时检测并将检测结果同步传送至控制器,控制器对检测得到的水位实际高度与预设阀值进行对比分析并相应对进水泵进行控制。但是,由于实际使用时,除氧水箱内的液面易出现波动,因而水位检测单元所检测的除氧水箱内水位参数也存在上下波动情形,从而导致控制器频繁地控制进水泵启停,不仅耗能耗电,对除氧器的正常工作造成较大影响。
技术实现思路
为了解决上述技术问题,本技术提供了一种水泥窑低温余热发电系统除氧器水位自动调节装置,目的是使系统节能省电、进水水温稳定,水位应维持在一定范围内,保证水泥窑低温余热发电系统除氧器水位自动调节装置运行稳定、安全可靠。为实现上述目的,本技术所采用的技术解决方案是:水泥窑低温余热发电系统除氧器水位自动调节装置,包括补水箱、加热器、除氧水箱、抽真空装置、锅炉给水泵、控制器;补水箱的出水口通过补水管与除氧水箱的进水口相连, ...
【技术保护点】
水泥窑低温余热发电系统除氧器水位自动调节装置,其特征在于,包括补水箱(1)、加热器(2)、除氧水箱(3)、抽真空装置(4)、锅炉给水泵(5)、控制器(6);补水箱(1)的出水口通过补水管(7)与除氧水箱(3)的进水口相连,并且补水箱(1)的出水口高于除氧水箱(3)的进水口;补水管(7)沿补水方向依次设有补水阀(8)、加热器(2)、测温探头(9)、补水流量传感器(10);加热器(2)的蒸汽进气管(11)上设有进汽阀(12);除氧水箱(3)内设有液位传感器(13),除氧水箱(3)的抽真空口通过抽真空管(14)与抽真空装置(4)相连,除氧水箱(3)的出水口通过锅炉给水管(15)与水泥窑低温余热锅炉相连,锅炉给水管(15)上设有给水流量传感器(16)和锅炉给水泵(5);测温探头(9)、补水流量传感器(10)、液位传感器(13)和给水流量传感器(16)通过信号线(17)与控制器(6)相连,控制器(6)通过控制线(18)与补水阀(8)、进汽阀(12)和锅炉给水泵(5)相连。
【技术特征摘要】
1.水泥窑低温余热发电系统除氧器水位自动调节装置,其特征在于,包括补水箱(I)、加热器(2)、除氧水箱(3)、抽真空装置(4)、锅炉给水泵(5)、控制器(6);补水箱(I)的出水口通过补水管(7)与除氧水箱(3)的进水口相连,并且补水箱(I)的出水口高于除氧水箱(3)的进水口 ;补水管(7)沿补水方向依次设有补水阀(8)、加热器(2)、测温探头(9)、补水流量传感器(10);加热器(2)的蒸汽进气管(11)上设有进汽阀(12);除氧水箱(3)内设有液位传感器(13),除氧水箱(3)的抽真空口通过抽真空管(14)与抽真空装置(4)相连,除氧水箱(3)的出水口通过锅炉给水管(15)与水泥窑低温余热锅炉相连,锅炉给水管(15)上设有给水流量传感器(16)和锅炉给水泵(5);测温探头(9)...
【专利技术属性】
技术研发人员:何加祥,罗家富,
申请(专利权)人:云南省易门县中瑞集团建材有限公司,
类型:实用新型
国别省市:
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