循環水過濾系統是核電站重要的輔助系統,其作用是對核電站使用的海水進行過濾和預處理。過濾后的海水提供給關鍵廠水系統和循環水系統,這對核電站的安全運行至關重要。循環水過濾系統主要由閘門、細格柵、格柵除污機、轉鼓濾網、濾網沖洗裝置等設備組成。本文通過對比兩種液位計的優缺點,分析究竟哪種更適合測量循環水過濾系統。
在循環水過濾系統中,液位的測量范圍較大,液位差報警設定值相差只有10cm,因此液位計在25m范圍內的誤差不應>0.2%FS,最好≤0.1%FS。液位測量點位于0m以下,水平空間結構只有2.5m左右,數顯和儀表變送器只能放置在頂板上,安裝維護空間有限。測量介質為海水,腐蝕性強,不銹鋼等金屬材料易被腐蝕,因此對接液材料的選擇和處理有很高的要求。我們在本文中主要分析,投入式液位計和雷達液位計。
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投入式液位計是根據被測液體靜壓與液體高度成正比的原理。壓力通過測壓元件轉換為電信號,再轉換為液位高度,一般采用擴散硅或陶瓷電容等壓力傳感器作為壓力測量元件,投入式液位計廣泛用于測量各種原型水位。投入式液位計有很多優點,例如不受起泡、沉積物、被測介質電氣特性的影響,結構堅固,無活動部件,其機械結構具有高負載電阻。和腐蝕性工具。結構簡單,安裝維護方便,探頭可直接引入液體部分。投入式液位測量有以下缺點,首先不適用于液體壓力容器和介質溫度的測量,且測量介質的密度必須均勻。其次數量多時,中間的污垢容易堵塞測量孔。某公司循環水過濾系統,0m層樓頂安裝投入式液位計,機房側壁預埋(p200mm玻璃鋼管,玻璃鋼底管接機房形成一個接頭,探頭直接插入玻璃鋼管內,避免了介質震蕩對測量的影響,靜壓式液位差計的測量值是從兩個投入式液位差值采集的液位計,所以兩個投入式液位計的探頭需要安裝在同一高度。由于探頭與海水接觸,傳感器涂有抗海水腐蝕的防腐涂層。其測量精度和量程能滿足功能要求,但是海水中可能有泥沙和海洋生物,投入式液位計的探頭孔可能會被堵塞,影響測量值的可靠性。
雷達液位計是基于時域反射原理,它發射的是電磁波以光速傳播,遇到被測介質表面時,電磁波被反射形成回波,沿同一路徑返回脈沖發射器。變送器與被測環境表面的距離與電磁波的距離相同,其間傳播的時間與計算出的液位高度成正比。雷達液位計的優點有電磁波可以在真空中傳播,電磁波在遠處衰減小,穿透力高,不受大氣波動的影響、蒸汽和介質;非接觸式測量適用于有毒、腐蝕性、高粘度、低溫介質的液位測量;無活動部件,可靠性高,安裝維修方便,使用壽命長;量程大、精度高最大量程可達70m,精度可達_2mm。但是雷達液位計存在以下缺點,當空氣中存在高介電粉塵時,會使電磁波衰減,影響測量距離和效果;被測介質介電常數不能太小,<1.5時不能測量。循環水過濾系統采用高頻雷達液位計,可穿透泡沫和凝露,測量無盲區,兩線制儀表安裝方便,無需現場維護。高聚焦雷達波束不受安裝高度限制,最小發射角可達3°,可適應1.2m深(p100mm孔,無需降低安裝。但泡沫過多時仍會影響測量精度,需要定期清洗泡沫以改善測量環境。雷達液位計的回波曲線平滑穩定,很好地適應安裝環境。
綜上所述,雖然雷達液位計也有一些局限性,但是很顯然雷達液位計更加適合應用在循環水過濾系統的液位測量中。沒有一種液位計是完美無缺的,只有清楚地認識到它的優缺點,再根據具體工況加以選擇才是最好的。
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