HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Función del cilindro de conexión intermedio entre el lado gaseoso y el lado acuático del medidor de nivel en un recipiente de equilibrio de una sola cámara

2018-01-04View Original

Thread Content

Por favor, que los expertos me ayuden a aclarar esto: ¿cuál es exactamente la función de ese tubo de conexión número 2 que aparece en la imagen? Cuando hay un aumento repentino de presión en el recipiente 1, el medidor de nivel por diferencia de presión muestra fluctuaciones muy grandes; casi alcanza su rango máximo. En el otro extremo del recipiente, donde no existe ese tubo de conexión intermedio, el medidor de nivel muestra un valor estable
Reply #22018-01-05
Por favor, confirme si la ilustración coincide con la realidad.
Reply #32018-01-05
Mira, el tubo de conexión no sirve para nada en la medición con manómetro. Supongo que el tubo está allí para poder instalar algún tipo de medidor de nivel. . . Este tubo roto no solo es inútil para el manómetro, sino que además resulta perjudicial. Debido al tubo roto, este funciona como un amortiguador. Así, cuando la presión en la fase gaseosa del tanque aumenta rápidamente, la velocidad de aumento de la presión en el tubo roto es menor que la del tanque. En ese caso, la lectura del manómetro será demasiado alta. De manera similar, cuando la presión en el tanque disminuye rápidamente, el tubo roto hace que la lectura del manómetro sea demasiado baja. En esencia, dentro del tubo roto, el desequilibrio en la velocidad de cambio de la presión de la fase líquida y la presión de la fase gaseosa provoca, finalmente, oscilaciones en las lecturas del diferencial de presión, es decir, fluctuaciones bruscas.
Reply #42018-01-05
Es coherente, aunque no está dibujado muy bien. El contenedor cuenta con varios medidores de nivel de tipo diferencial, formados por contenedores individuales en equilibrio. Algunos de ellos no tienen ese tubo de conexión número 2, mientras que otros sí lo tienen. Aquellos que no cuentan con dicho tubo de conexión se utilizan para el control y la detección de niveles. Los que no tienen tubo de conexión intermedio sirven únicamente para la lectura de los valores, sin participar en el control lógico
Reply #52018-01-05
¡He aprendido! De hecho, cuando se produce un cambio brusco de presión, en algunos medidores de nivel que cuentan con un cilindro intermedio sí se observan cambios significativos; en cambio, aquellos que no tienen cilindro presentan una mayor estabilidad. He visto en Internet que también se dice que, si no hay un cilindro intermedio, las mediciones pueden ser inestables, ya que la presión negativa hace que la densidad del vapor y del agua no sea lo suficientemente estable. He visto que en los artículos en línea, por lo general se describen aquellos que no tienen un cilindro intermedio; rara vez se mencionan los que sí lo tienen. ¿Acaso esos modelos ya están obsoletos?
Reply #62018-01-05
¡He aprendido! De hecho, cuando se produce un cambio brusco de presión, en algunos medidores de nivel que cuentan con un cilindro intermedio sí se observan cambios significativos; en cambio, aquellos que no tienen cilindro presentan una mayor estabilidad. He visto en Internet que también se dice que, si no hay un cilindro intermedio, las mediciones pueden ser inestables, ya que la presión negativa hace que la densidad del vapor y del agua no sea lo suficientemente estable. He visto que en los artículos en línea, por lo general se describen aquellos que no tienen un cilindro intermedio; rara vez se mencionan los que sí lo tienen. ¿Acaso esos modelos ya están obsoletos?
Reply #72018-01-05
Prácticamente se ha eliminado; los recipientes de equilibrio de una sola cámara, junto con la compensación de presión y temperatura, son más útiles
Reply #82018-01-06
Personalmente, creo que la segunda parte es innecesaria; se puede eliminar.
Reply #92018-01-07
La norma estándar DL/T 1393-2014, “Especificaciones técnicas para los sistemas de medición del nivel de agua en los tanques de las centrales térmicas”, establece que se debe utilizar un recipiente de equilibrio de una sola cámara para la medición del nivel de agua. Esta norma se encuentra en el anexo. Los medidores de nivel por diferencia de presión también requieren el uso de un recipiente de equilibrio; sin embargo, algunos usuarios no lo comprenden bien, en particular, no logran entender la estructura interna de los recipientes de equilibrio de dos cámaras, lo cual afecta su uso. Changhui Instrument Manufacturing Co., Ltd. comparte con usted conocimientos relacionados con los recipientes de equilibrio. El medidor de nivel por diferencia de presión funciona según el principio del equilibrio de la presión estática del líquido; en realidad, el recipiente de equilibrio actúa como un conversor entre el nivel del líquido y la diferencia de presión. Su función es generar una presión estática constante en el líquido, para luego compararla con la presión estática que se genera debido al nivel del líquido que se está midiendo. De esta manera, se obtiene la diferencia entre ambas presiones. Un recipiente de equilibrio es, en realidad, un condensador. Según su estructura, se divide en recipientes de equilibrio de una sola cámara (de una sola capa) y recipientes de equilibrio de dos cámaras (de dos capas). La estructura de los recipientes de equilibrio para calderas grandes es más compleja; aquí solo se describirán los recipientes de equilibrio tipo FP, que son los más utilizados en las calderas industriales. http://yunrun.com.cn/upload/201607/19/201607191649375791.jpg Contenedores de equilibrio. yunrun.com.cn/tech/962.html La estructura de los contenedores de equilibrio de una sola cámara es bastante simple, como se muestra en la imagen. Al medir el nivel de líquido en recipientes a baja presión, cuando existe una gran diferencia de temperatura entre el interior y el exterior del recipiente, o cuando la fase gaseosa tiende a condensarse en líquido —como en el caso del nivel de agua en los tanques de desoxidación—, generalmente se utilizan recipientes de equilibrio de una sola cámara para realizar la medición. Antes de realizar la medición, según las propiedades del medio a medir, se debe desmontar el tapón del recipiente de equilibrio e introducir agua fría u otro líquido en él. En algunos entornos tóxicos y dañinos de la producción química, lo que se encuentra dentro de los recipientes de equilibrio es un líquido aislante. http://yunrun.com.cn/upload/201607/19/201607191650137978.jpg La estructura del recipiente de equilibrio de dos cámaras se muestra en la imagen. Para medir el nivel de agua en el tanque de vapor de la caldera, se utiliza un recipiente de equilibrio de doble cámara; este recipiente está compuesto por dos cámaras, una interior y otra exterior. La cámara exterior del equilibrador está conectada al vapor del vaso de expansión de la caldera y está llena de agua condensada ; La cámara interior está conectada al agua del tanque de vapor de la caldera a través de tubos de derivación ubicados en la parte inferior del equilibrador. Se utiliza el principio del comunicante, por lo que el nivel del agua en la cámara interior varía según el nivel del agua en el tanque de vapor. La estructura de contenedor doble de este tipo garantiza que la temperatura del agua en la cámara exterior y en la cámara interior sea prácticamente igual, lo que permite reducir los errores de medición causados por diferencias de temperatura. Se mide el nivel de agua en la caldera utilizando un recipiente de equilibrio de dos cámaras. La cámara exterior de este recipiente está conectada al vapor que se encuentra en el tanque de vapor de la caldera; dicha cámara exterior está llena de agua condensada ; Cuando el nivel del agua en la cámara exterior está por debajo del tubo de presión situado en la parte superior del equilibrador, el agua se reemplaza mediante el agua de condensación proveniente del vapor del caldero. Cuando el nivel del agua está por encima de dicho tubo de presión, el agua fluye a través de él hacia el caldero, lo que permite que el nivel del agua en la cámara exterior se mantenga constante. La cámara interna está conectada al agua del tanque de vapor de la caldera, a través de tubos de conducción de presión ubicados en la parte inferior del equilibrador. El nivel de agua en esta cámara varía según el nivel de agua en el tanque de vapor. Si los parámetros de presión y temperatura del vapor se mantienen constantes, la señal de salida del transmisor de diferencia de presión solo está relacionada con el nivel de agua en el tanque de vapor de la caldera. En el caso de las calderas de baja presión, dado que la densidad del agua en el recipiente interno es aproximadamente igual a la densidad del agua a la temperatura de saturación, la altura de la columna de agua en el recipiente interno del contenedor de equilibrio doble es igual a la altura real del nivel del agua en el tanque de vapor. Dado que la cámara exterior del equilibrador está conectada al lado de baja presión del transmisor de diferencia de presión, la cámara interior está conectada al lado de alta presión del mismo. En este momento, la diferencia de presión que se genera entre H y L es △P = Lρl- ; Dado que ρ1=ρ2, entonces △P = Lρ1 – Hρ1 – (L-H)ρQ = (L-H)(ρ1-ρQ). Esta fórmula representa la relación de conversión entre el nivel del agua y la diferencia de presión. En otras palabras, cuando se utiliza un recipiente de equilibrio de dos cámaras para medir el nivel del agua, su principio de funcionamiento se basa en el principio de la presión estática del líquido. De esta manera, el nivel del agua en el tanque se convierte en una diferencia de presión; posteriormente, este valor se transforma en una señal eléctrica mediante un transmisor de diferencia de presión, y esa señal se envía a los instrumentos de control o al sistema DCS. Cabe señalar que, para facilitar la comprensión del problema, en los ejemplos anteriores la diferencia de presión ΔP se refiere a la altura de la columna de agua. En las aplicaciones reales, esta valor debe convertirse a unidades de Pa; para ello, basta multiplicarlo por la aceleración gravitacional local g, es decir, ΔP = g. En el caso de muchas calderas industriales de tamaño medio y pequeño, como su presión de vapor saturado no es alta, generalmente se procede considerando que ρ1 = ρQ. En este caso, la diferencia de presión corresponde a la altura del nivel del agua en la cámara interna; es decir, △P = ρ1Hg.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.