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Preguntas sobre la configuración del nivel de líquido en el calderín

2016-03-16View Original

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En cuanto a la configuración del nivel de líquido: normalmente, el desplazamiento se configura en el transmisor (por ejemplo, para un rango de nivel de 600 mm, se configura como -6 kPa a 0). En el DCS, esto se corresponde con una configuración de 4 mA a 20 mA. En el caso de el ajuste del nivel de líquido en una caldera, ¿es lo mismo? ¿Existe la necesidad de realizar una compensación térmica y de presión para el nivel de líquido en el tambor de vapor, debido a las diferencias en presión y temperatura? Le pido consejo al respecto.
Reply #22016-03-16
Es necesario; el rango de medición del transmisor de presión diferencial está determinado por tres factores: el rango de medición del nivel de agua en el calderín, la posición del nivel 0 en el recipiente y el punto de inicio de la compensación del sistema de compensación.
Reply #32016-03-16
¡Se necesita una explicación extremadamente detallada, de principio a fin, sobre la variación de la diferencia de nivel del agua en el tanque de vapor de la caldera! Estoy a punto de volvérme loco por el nivel del líquido en el tanque de vapor; siempre he tenido una ignorancia total al respecto
Reply #42016-03-16
Al utilizar un recipiente de equilibrio de doble cámara para medir el nivel del líquido en la caldera, este ya queda compensado por sí solo
Reply #52016-03-16
¿Podría un experto hacer una comparación entre un recipiente de equilibrio de dos cámaras y un sistema de muestreo a presión normal? ¿Cuál es el mejor?
Reply #62016-03-16
El medidor de nivel también es un instrumento bastante sofisticado; a principios de año incluso asistí a una capacitación al respecto. Me pareció un equipo muy avanzado
Reply #72016-03-16
La verdad es que yo tampoco puedo, después de leerlo lo olvido; es extremadamente complicado. Mira esto, este es el enlace que vi en ese momento: http://wenku.baidu.com/link?url=uQkyPdEDD3xtfcD7BD03gqgu7XMKhlX8yQZtayjjbVVkZJWFH1DY4wJX8K17lyVXKsb8TRhiyJK25anMro8A0DqouF1e58M9QnDZLOsnBLu
Reply #82016-03-17
Estud* Estud* Prácticamente nunca mantuvo la caldera
Reply #92016-03-17
Después de ver el enlace de arriba, he comprobado que el principio de funcionamiento del recipiente de equilibrio de doble cámara y el método general para medir el nivel de líquido mediante la diferencia de presión son más o menos los mismos; solo difieren ligeramente en la configuración de dicha diferencia de presión. En general, en el sector químico se configura el lado del gas como lado de presión negativa y el lado del líquido como lado de presión positiva. Se llena el recipiente de condensación del lado de presión negativa con líquido y se realiza un desplazamiento negativo en el transductor de presión, y eso es suficiente. En el recipiente de equilibrio de doble cámara, la fase gaseosa está en el lado de presión positiva y la fase líquida en el lado de presión negativa; esto parece ser diferente. Además, el texto no explica cuáles son las ventajas del recipiente de equilibrio de doble cámara; yo no percibo qué diferencia hay entre este y un muestreador de brida convencional.
Reply #102016-03-17
Propietario del post, el enlace de Baidu se refiere a un recipiente de equilibrio de dos cámaras utilizado en las centrales eléctricas. Como usted dijo, la toma de muestras positivas y negativas es exactamente lo opuesto en las centrales eléctricas y en la industria química; esto es un problema habitual, pero el principio de medición es el mismo. Los recipientes de equilibrio de dos cámaras utilizados en la industria química están compuestos por dos cámaras interiores y exteriores. La cámara exterior del equilibrador está conectada al vapor del calderín y llena de agua de condensación ; La cámara interna se conecta al agua del tambor de la caldera mediante un tubo de presión situado debajo del equilibrador, aplicándose el principio de los recipientes comunicantes; por lo tanto, el nivel del agua en la cámara interna varía según el nivel del agua en el tambor. El recipiente de doble capa con esta estructura garantiza que la temperatura del agua en la cámara exterior e interior sea prácticamente igual, reduciendo así los errores de medición causados por diferencias de temperatura.

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