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    過渡層位置監視的蓄熱罐裝置制造方法及圖紙

    技術編號:15679465 閱讀:128 留言:0更新日期:2017-06-23 08:17
    過渡層位置監視的蓄熱罐裝置,它涉及一種蓄熱罐裝置,以解決蓄熱罐過渡層位置沒有實時監測,不能及時了解蓄熱罐內的情況,無法根據實際情況判斷是否需要調整熱水和冷水的進出,發揮出蓄熱罐的蓄熱效果的問題,它包括罐體;罐體內由上至下儲存有熱水層2、過渡層和冷水層;罐體內的熱水層和冷水層均布置有布水盤;它還包括多個一體化溫度變送器,罐體的側壁上沿高度方向均布設有多個一體化溫度變送器,一體化溫度變送器的輸出信號端與上位機通訊連接;一體化溫度變送器為熱電阻溫度變送器。本實用新型專利技術作為蓄熱罐用于熱電廠。

    Storage tank device for monitoring transition layer position

    Storage tank device for monitoring the position of transition layer, which relates to a device for storage tank, storage tank to solve the transition layer positions do not have real-time monitoring, can not find out the storage tank inside the case, to determine whether to adjust the hot and cold water and according to the actual situation, play the regenerative effect of the heat storage tank, comprising a tank in the hot water storage tank; from layer 2, transition layer and water layer; the tank body of hot water and cold water layer layer are respectively provided with the water distribution disk; it also includes a plurality of integrated temperature transmitter, the side wall of the tank body along the height direction is evenly distributed with a plurality of integrated temperature transmitter, signal output terminal and PC communication integrated temperature transmitter connection; integrated temperature transmitter for heat resistance temperature transmitter. The utility model is used as a heat storage tank for a heat and power plant.

    【技術實現步驟摘要】
    過渡層位置監視的蓄熱罐裝置
    本技術涉及一種蓄熱罐裝置,具體涉及一種過渡層位置監視的蓄熱罐裝置。
    技術介紹
    蓄熱罐在熱網供熱中起著穩定熱電廠運行的作用,蓄熱罐內部儲存水,因為工作壓力為常壓,最高工作溫度不高于98℃。水溫不同,水的密度不同,在一個足夠大容器中,熱水在上層,冷水在下層,中間為過渡層,這就是蓄熱罐內水的分層原理。蓄熱罐就是根據水的分層原理設計和工作的,但是傳統的蓄熱罐過渡層位置沒有實時監測,不能及時了解蓄熱罐內的情況,無法根據實際情況判斷是否需要調整熱水和冷水的進出,發揮出蓄熱罐的蓄熱效果。
    技術實現思路
    本技術提供一種過渡層位置監視的蓄熱罐裝置,以解決蓄熱罐過渡層位置沒有實時監測,不能及時了解蓄熱罐內的情況,無法根據實際情況判斷是否需要調整熱水和冷水的進出,發揮出蓄熱罐的蓄熱效果的問題。本技術為解決上述問題采取的技術方案是:過渡層位置監視的蓄熱罐裝置包括罐體;罐體內由上至下儲存有熱水層、過渡層和冷水層;罐體內的熱水層和冷水層均布置有布水盤;它還包括多個溫度傳感器和多個溫控表,罐體的側壁上沿高度方向均布設有多個溫度傳感器,溫度傳感器和溫控表一一對應設置,溫度傳感器的溫度信號輸出端與溫控表的溫度信號輸入端連接,相鄰兩個溫度傳感器的間距為10cm-15cm;布水盤包括主管道、底座、多根分水管和多個噴嘴;分水管為圓柱形不銹鋼分水管,主管道為一端封閉,另一端敞口的管道,主管道的軸向豎向布置,主管道的周向均布有多個分水管,主管道與分水管固接,主管道與底座固接,主管道的敞口還連接有出入水接頭,每個分水管上沿其軸向均布有多個噴嘴,主管道與熱水層內布置的熱水進出管道連通,主管道與冷水層內布置的冷水進出管道連通。過渡層位置監視的蓄熱罐裝置,它包括罐體;罐體內由上至下儲存有熱水層、過渡層和冷水層;罐體內的熱水層和冷水層均布置有布水盤;它還包括多個一體化溫度變送器,罐體的側壁上沿高度方向均布設有多個一體化溫度變送器,相鄰兩個一體化溫度變送器的間距為10cm-15cm;一體化溫度變送器為熱電阻溫度變送器。本技術的有益效果是:一、本技術在罐體側壁的高度方向安裝多個溫度傳感器或一體化溫度變送器,溫度范圍在60°至90°所在的區域即為過渡層所處的位置,可以隨時監測過渡層所在的位置,從而可以及時了解蓄熱罐內的情況,根據實際情況判斷是否需要調整熱水和冷水的進出,發揮出蓄熱罐的蓄熱效果。二、為熱網運行提供了安全保障,當供熱系統水泵因意外原因而突然停止運行時,將產生水擊,使電廠內部與熱力管網遭到很大的破壞。如果供熱系統裝備有蓄熱罐,它將大大緩解水擊造成的高壓振蕩,減輕水擊造成的破壞與災難。三、蓄熱罐裝置與供熱系統直接連接,由于蓄熱罐裝置始終保持恒定的液位高度和采用管道過濾,它可保證供熱系統靜壓值恒定和供熱管道運行順暢,因此,它可作為熱網的定壓系統。附圖說明圖1為本技術的方案一的過渡層位置監視的蓄熱罐裝置整體結構示意圖;圖2為本技術的方案二的過渡層位置監視的蓄熱罐裝置整體結構示意圖;圖3為布水盤的結構示意圖。具體實施方式下面結合附圖并通過具體實施方式來進一步說明本技術的技術方案。參見圖1和圖3說明,過渡層位置監視的蓄熱罐裝置包括罐體1;罐體1內由上至下儲存有熱水層2、過渡層3和冷水層7;罐體1內的熱水層2和冷水層7均布置有布水盤4;它還包括多個溫度傳感器5和多個溫控表6,罐體1的側壁上沿高度方向均布設有多個溫度傳感器5,溫度傳感器5和溫控表6一一對應設置,溫度傳感器5的溫度信號輸出端與溫控表6的溫度信號輸入端連接,相鄰兩個溫度傳感器5的間距為10cm-15cm;布水盤4包括主管道41、底座42、多根分水管43和多個噴嘴44;分水管43為圓柱形不銹鋼分水管,主管道41為一端封閉,另一端敞口的管道,主管道41的軸向豎向布置,主管道41的周向均布有多個分水管43,主管道41與分水管43固接,主管道41與底座42固接,主管道41的敞口還連接有出入水接頭41-1,每個分水管43上沿其軸向均布有多個噴嘴44,主管道41與熱水層2內布置的熱水進出管道9連通,主管道41與冷水層7內布置的冷水進出管道10連通。如此設置,滿足過渡層位置的監測,滿足設計要求和實際需要。罐體1的容積為8000立方米的蓄熱罐。過渡層的溫度一般為60°至90°左右,罐體1的內側壁上沿高度方向均布設有多個溫度傳感器(也即,熱水層2、過渡層3和冷水層7均預設有溫度傳感器),多個溫度傳感器分別與溫控表連接,溫度傳感器所測的罐體1內的水的溫度范圍在60°至90°所在的區域即為過渡層所處的位置,實現對過渡層的位置進行實時監視。參見圖1說明,溫度傳感器5為熱電阻溫度傳感器。如此設置,測溫靈敏,體積小,滿足設計要求和實際需要。參見圖2說明,過渡層位置監視的蓄熱罐包括罐體1;罐體1內由上至下儲存有熱水層2、過渡層3和冷水層7;罐體1內的熱水層2和冷水層7均布置有布水盤4;它還包括多個一體化溫度變送器8,罐體1的側壁上沿高度方向均布設有多個一體化溫度變送器8,相鄰兩個一體化溫度變送器8的間距為10cm-15cm;一體化溫度變送器8為一體化熱電阻溫度變送器。如此設置,熱電阻溫度變送器測溫靈敏,體積小,抗干擾能力強,輸出信號大,固體模塊抗震防潮,便于遠距離傳輸,工作可靠,滿足設計要求和實際需要。可選用防爆型一體化熱電阻溫度變送器。過渡層的溫度一般為60°至90°左右,罐體1的內側壁上沿高度方向均布設有多個一體化溫度變送器(也即,熱水層2、過渡層3和冷水層7均預設有一體化溫度變送器),多個一體化溫度變送器分別與上位機連接,一體化溫度變送器所測的罐體1內的水的溫度范圍在60°至90°所在的區域即為過渡層所處的位置,實現對過渡層的位置進行實時監視。采用一體化溫度變送器采集溫度便于遠距離傳輸,適合工業現場使用。一體化溫度變送器可通過HART調制解調器與上位機通訊對變送器的變量監測、校準和維護功能。一體化溫度變送器采用硅橡膠或環氧樹脂密封結構,因此耐震、耐濕、適合在惡劣的現場環境安裝使用。蓄熱時,熱水從上部熱水進出管道進入,冷水從下部水管排出,過渡層下移;放熱時,熱水從上部水管排出,冷水從下部水管進入,過渡層上移。蓄熱罐工作過程的實質就是其蓄熱放熱過程,在用戶低負荷時,將多余的熱能吸收儲存,等負荷上升時再放出使用。蓄熱罐工作時,應保證其進出口水量平衡,保持其液面穩定,使其處于最大工作能力。另外,為避免蓄熱罐內的水溶解氧而被帶入熱網,降低熱網水質,蓄熱罐內的液面上通常設有充入蒸汽(或氮氣)的氣體入口1-1和安全閥放氣口1-2,保持微正壓,使蓄熱罐內的水和空氣隔離,保持水位平衡的溢流口1-3。參見圖3說明,布水盤4包括主管道41、底座42、多根分水管43和多個噴嘴44;分水管43為圓柱形不銹鋼分水管,主管道41為一端封閉,另一端敞口的管道,主管道41的軸向豎向布置,主管道41的周向均布有多個分水管43,主管道41與分水管43連接,主管道41與底座42固接,主管道41的敞口還連接有出入水接頭41-1,每個分水管43上沿其軸向均布有多個噴嘴44,主管道41與熱水層2內布置的熱水進出管道9連通,主管道41與冷水層7內布置的冷水進出管道10連通。布水盤以噴灑的方式向罐體1本文檔來自技高網...
    過渡層位置監視的蓄熱罐裝置

    【技術保護點】
    過渡層位置監視的蓄熱罐裝置,它包括罐體(1);罐體(1)內由上至下儲存有熱水層(2)、過渡層(3)和冷水層(7);罐體(1)內的熱水層(2)和冷水層(7)均布置有布水盤(4);其特征在于:它還包括多個溫度傳感器(5)和多個溫控表(6),罐體(1)的側壁上沿高度方向均布設有多個溫度傳感器(5),溫度傳感器(5)和溫控表(6)一一對應設置,溫度傳感器(5)的溫度信號輸出端與溫控表(6)的溫度信號輸入端連接,相鄰兩個溫度傳感器(5)的間距為10cm?15cm;布水盤(4)包括主管道(41)、底座(42)、多根分水管(43)和多個噴嘴(44);分水管(43)為圓柱形不銹鋼分水管,主管道(41)為一端封閉,另一端敞口的管道,主管道(41)的軸向豎向布置,主管道(41)的周向均布有多個分水管(43),主管道(41)與分水管(43)固接,主管道(41)與底座(42)固接,主管道(41)的敞口還連接有出入水接頭(41?1),每個分水管(43)上沿其軸向均布有多個噴嘴(44),主管道(41)與熱水層(2)內布置的熱水進出管道(9)連通,主管道(41)與冷水層(7)內布置的冷水進出管道(10)連通。

    【技術特征摘要】
    1.過渡層位置監視的蓄熱罐裝置,它包括罐體(1);罐體(1)內由上至下儲存有熱水層(2)、過渡層(3)和冷水層(7);罐體(1)內的熱水層(2)和冷水層(7)均布置有布水盤(4);其特征在于:它還包括多個溫度傳感器(5)和多個溫控表(6),罐體(1)的側壁上沿高度方向均布設有多個溫度傳感器(5),溫度傳感器(5)和溫控表(6)一一對應設置,溫度傳感器(5)的溫度信號輸出端與溫控表(6)的溫度信號輸入端連接,相鄰兩個溫度傳感器(5)的間距為10cm-15cm;布水盤(4)包括主管道(41)、底座(42)、多根分水管(43)和多個噴嘴(44);分水管(43)為圓柱形不銹鋼分水管,主管道(41)為一端封閉,另一端敞口的管道,主管道(41)的軸向豎向布置,主管道(41)的周向均布有多個分水管(43),主管道(41)與分水管(43)固接,主管道(41)與底座(42)固接,主管道(41)的敞口還連接有出入水接頭(41-1),每個分水管(43)上沿其軸向均布有多個噴嘴(44),主管道(41)與熱水層(2)內布置的熱水進出管道(9)連通,主管道(41)與冷水層(7)內布置的冷水進出管道(10)連通。2.根據權利要求1所述的過渡層位置監視的蓄熱罐...

    【專利技術屬性】
    技術研發人員:張聰米貴滿申中勇
    申請(專利權)人:華電能源股份有限公司富拉爾基發電廠
    類型:新型
    國別省市:黑龍江,23

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