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熱力站熱水流量計(jì)在強(qiáng)腐蝕環(huán)境下的問題及解決方案

點(diǎn)擊次數(shù):2487 發(fā)布時(shí)間:2021-09-01 09:48:51
熱力站熱水流量計(jì)用于腐蝕性液體的流量測量相當(dāng)普遍,由于其結(jié)構(gòu)與測量特點(diǎn),在防腐液體測量領(lǐng)域有著很好的表現(xiàn),也是防腐流量計(jì)選型方案中*常見的儀表類型。但是由于不恰當(dāng)?shù)陌惭b與運(yùn)行條件,會導(dǎo)致防腐型的熱力站熱水流量計(jì)出現(xiàn)故障與損壞。本案例是以在某大型化工集團(tuán)尿素生產(chǎn)裝置中采用的兩臺熱力站熱水流量計(jì)加以說明。其中一臺是用作測量高壓甲銨泵入口流量測量;另一臺是測量水解廢液流量。實(shí)際應(yīng)用中無論在響應(yīng)速度上,還是在其它各項(xiàng)特性上都能夠滿足工藝生產(chǎn)的需要,這證明了熱力站熱水流量計(jì)的測量性能和精準(zhǔn)度還是非常值得肯定的。不過也出現(xiàn)了一些我們始料不及的問題。自建成投產(chǎn)以后,僅測高壓甲銨泵入口流量的熱力站熱水流量計(jì)就壞了兩臺,另外一臺測水解廢液的熱力站熱水流量計(jì)也曾多次發(fā)生過損壞。這些故障的產(chǎn)生,對于生產(chǎn)成本的消耗和維護(hù)費(fèi)用開支上都給公司帶來負(fù)擔(dān)。
通過對于故障的分析與研究,積*尋找方法,采用相應(yīng)的手段解決了問題。為幫助同行在遇到同樣的問題時(shí)少走彎路,本文針對生產(chǎn)中防腐熱力站熱水流量計(jì)問題的解決的案例給予說明。
熱力站熱水流量計(jì)的工作原理及特點(diǎn)
1、工作原理
熱力站熱水流量計(jì)系統(tǒng)由變送器和轉(zhuǎn)換器構(gòu)成,兩者之間通過兩根帶雙層屏蔽的電纜連結(jié),變送器安裝在管道系統(tǒng)上,而轉(zhuǎn)換器則可安裝在現(xiàn)場或中央室。儀表的測量原理是根據(jù)法拉*電磁感應(yīng)定律:當(dāng)一導(dǎo)體在磁場中作切割磁力線運(yùn)動時(shí),在導(dǎo)體的兩端將產(chǎn)生感應(yīng)電動勢。
此定律應(yīng)用于導(dǎo)電流體也同樣成立。如果假定磁場強(qiáng)度為B,管道直徑為D,感應(yīng)電勢為E,則可以證明管道的體積流量為
Qv=D/4×(E/B)
式中的B、D是表中設(shè)定的,E是通過變送器測量管道上的一對電*測出的,實(shí)際的熱力站熱水流量計(jì)正是根據(jù)這一原理工作的??梢?strong>熱力站熱水流量計(jì)是測體積流量的儀表,它與流體的溫度、壓力、密度、粘度和電導(dǎo)率等物理性質(zhì)無關(guān)。
2、熱力站熱水流量計(jì)的特點(diǎn)
熱力站熱水流量計(jì)有以下特點(diǎn):
(1)傳感元件不與測量介質(zhì)接觸,可用于腐蝕性導(dǎo)電介質(zhì)流量的測量;
(2)量程范圍寬,同一臺熱力站熱水流量計(jì)的量程比可達(dá)1:100;
(3)無壓力損失;
(4)檢測部分無可動部件:
(5)可以測定正、反向流體的流量;
(6)響應(yīng)速度快。
以上是熱力站熱水流量計(jì)的優(yōu)點(diǎn),但它也有一定局限性和不足之處。
(1)被測介質(zhì)必須是導(dǎo)電的:
(2)由于受測量管襯里材料的限制,一般使用溫度范圍為0~200℃,又因電*是嵌裝在導(dǎo)管上的,使熱力站熱水流量計(jì)的工作壓力也受到一定限制。
(3)熱力站熱水流量計(jì)結(jié)構(gòu)復(fù)雜,價(jià)格較高。
3、熱力站熱水流量計(jì)的應(yīng)用
我廠甲銨泵入口流量計(jì)FT-09101為德國FISCHER&POTER公司產(chǎn)品,自89年10月投產(chǎn)以來,已經(jīng)更換了兩塊,*初采用DX1221型,這種熱力站熱水流量計(jì)外殼用不銹鋼,測量管內(nèi)壁用聚四氟乙烯,轉(zhuǎn)換器封閉在一個(gè)長方體金屬殼內(nèi),內(nèi)部電路板上有一個(gè)四位數(shù)的數(shù)據(jù)盤,可作測量值的指示器。變送器與轉(zhuǎn)換器之間通過兩根電纜連結(jié),變送器安裝在管道上,轉(zhuǎn)換器固定在旁邊的框架上。這種流量計(jì)無論零點(diǎn)還是量程都不能自行調(diào)整,只能在指定廠家標(biāo)定,使用很不方便。該流量計(jì)投用運(yùn)行還未到一年,指示便出現(xiàn)了故障,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)變送器電路板發(fā)生了腐蝕,有幾只晶體三*管管腳已經(jīng)銹斷,這并沒有引起我們足夠的重視,只是更換了幾只三*管便又重新裝上,這樣修復(fù)后該表又運(yùn)行了幾個(gè)月,然后又失去了指示。當(dāng)我們再次檢查該表時(shí),發(fā)現(xiàn)變送器的電路板及七芯電纜已全部腐蝕掉,于是該表報(bào)廢。這才引起了我們的警覺,原來因該表安裝的地方離高壓甲銨泵及高壓氨泵太近,停車時(shí)排放及平時(shí)泄漏的氨和甲銨附帶的氨氣常包繞在該表周圍,致使該表一直工作在腐蝕性環(huán)境中,加上我們只注意了該表的耐腐蝕特點(diǎn),而忽略了該表外在的脆弱性,*終導(dǎo)致了該表的損壞。
吸取教訓(xùn)后,我們在92年大修中又更換了一塊同型號的儀表,不過這次已對腐蝕問題特別重視,在安裝時(shí),為防止腐蝕性氣體侵入電子室,我們在接線盒蓋邊緣及電纜接頭處全部用硅橡膠密封,并用水電兩用膠帶加以封固,以期達(dá)到防腐的目的。該表投用后運(yùn)行了一年多時(shí)間,便再次發(fā)生了同樣故障,變送器電路板及電纜又被腐蝕,表又損壞。
再次事故的發(fā)生,不得不使我們對腐蝕問題進(jìn)行仔細(xì)的思考,為什么變送器密封那么好還要腐蝕?而與變送器僅半米之遙的轉(zhuǎn)換器卻安然無恙?經(jīng)過仔細(xì)的觀察,分析,答案終于找到,原來安裝變送器的管道因流速高,一直在不停地輕微震動,密封膠很容易松動而脫落,不停地震動又為氨氣的侵入增加了助動力,而固定在框架上的轉(zhuǎn)換器,由于沒有震動,各密封口完好,因此沒有腐蝕。
找到了出現(xiàn)故障的原因,自然也就找到了排除故障的措施。在94年的大修中,我們再次更換此表,這次使用的是江蘇久久儀表有限公司的熱力站熱水流量計(jì),這種熱力站熱水流量計(jì)較前兩種要先進(jìn)得多,它采用了微處理器技術(shù),在轉(zhuǎn)換器上有一雙排液晶顯示器,在顯示器下邊有三個(gè)按鈕,通過它們可以對流量計(jì)的參數(shù)進(jìn)行組態(tài)設(shè)定,并可翻看流量計(jì)的有關(guān)參數(shù)設(shè)置。該表具有比較強(qiáng)的外部通信接口能力,能以模擬和數(shù)字方式與其它外設(shè)通信,并帶有很強(qiáng)的自診斷功能,參數(shù)的輸入及選擇以數(shù)據(jù)直接輸入及主副菜單選擇方式進(jìn)行,可方便地進(jìn)行零點(diǎn)調(diào)整和量程設(shè)定,操作十分方便。為了保證這塊表能安全運(yùn)行,我們在吸取前兩次教訓(xùn)的基礎(chǔ)上又采取了另外一種防腐措施-吹氣防腐法。這種方法的原理是設(shè)法使變送器接線盒內(nèi)純凈氣體壓力增大,致使有害氣體不能侵入接線盒內(nèi),從而達(dá)到防腐目的。具體方法是在熱力站熱水流量計(jì)變送器的電子室上打兩個(gè)小孔,一個(gè)進(jìn)氣,一個(gè)排氣,然后接上儀表空氣,讓空氣保持微小流量,則電子室內(nèi)純凈氣的壓力升高,氣流只能從孔隙由內(nèi)向外流動,從而阻止了有害氣體的侵入,起到了防腐的作用。該表投入運(yùn)行后,效果一直很好,在時(shí)隔7年的2001年大修中我們曾打開電子室檢查,沒有發(fā)現(xiàn)腐蝕現(xiàn)象,可見吹氣防腐確實(shí)起到了作用。
為以防萬一,我們還注重了平時(shí)的維護(hù),定期更換轉(zhuǎn)換器及變送器電纜上的絕緣膠帶和密封膠,以防老化引起密封破壞。為了保護(hù)液晶顯示器,我們在顯示器加上了一塊遮陽板,以防液晶顯示器長期被日光直射造成可讀能力下降。另有一臺測水解廢液的小口徑流量計(jì)FT-09701也曾發(fā)生過損壞,這塊表也是FISCH&POTER公司的產(chǎn)品,它是一體化裝置,轉(zhuǎn)換器與變送器固定在一起由通信電纜遠(yuǎn)傳至主控室,其故障現(xiàn)象為測量管襯里鼓包,使渦電流的流線變彎曲,破壞了流體流速的軸對稱性,給測量造成很大的誤差,儀表失靈,引起鼓包的具體原因到底是超溫超壓,還是產(chǎn)品質(zhì)量問題至今仍不明確。93年大修時(shí),我們又換上了一塊同型號新表,結(jié)果又沒運(yùn)行多長時(shí)間便出現(xiàn)了線路板腐蝕現(xiàn)象,95年、98年我們對此表進(jìn)行了更新,損壞的主要原因也都是線路板腐蝕,98年我們采用吹儀表空氣的方法對此表進(jìn)行了改進(jìn),直到現(xiàn)在此表未出現(xiàn)異?,F(xiàn)象運(yùn)行情況一直良好。

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