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Title:
ONLINE TEMPERATURE MONITORING SYSTEM AND METHOD FOR DIRECT AIR-COOLED CONDENSER
Document Type and Number:
WIPO Patent Application WO/2018/119991
Kind Code:
A1
Abstract:
An online temperature monitoring system and method for direct air-cooled condenser. The system comprises: a temperature sensor moving system provided above a heat exchange tube bundle surface (2) of a direct air-cooled condenser; a temperature sensor (1) is mounted on the temperature sensor moving system; the temperature sensing moving system moves the temperature sensor (1) on a plane parallel to the heat exchange tube bundle surface (2) of the direct air-cooled condenser; data collected by the temperature sensor (1) is uploaded to a data processing system (5) connected to the temperature sensor; the data processing system (5) can implement the functions of collecting, analyzing, storing, and querying the data, and giving an alarm according to pre-settings. Compared with the arrangement of multiple monitoring cables in the prior art, the system and method can implement multipoint scanning, simplifies wiring, avoids a detection dead zone, and has flexibility.

Inventors:
GUO HANSEN (CN)
DUAN YUANYUAN (CN)
Application Number:
PCT/CN2016/113394
Publication Date:
July 05, 2018
Filing Date:
December 30, 2016
Export Citation:
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Assignee:
AIR LIQUIDE (FR)
GUO HANSEN (CN)
DUAN YUANYUAN (CN)
International Classes:
F28B11/00
Foreign References:
CN103217221A2013-07-24
CN103528428A2014-01-22
CN106248249A2016-12-21
CN105466599A2016-04-06
CN103424142A2013-12-04
CN204007698U2014-12-10
US20110146307A12011-06-23
Attorney, Agent or Firm:
SUNSHINEIP INTELLECTUAL PROPERTY LAW FIRM (CN)
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Claims:
权利要求书

[权利要求 1] 一种直接空冷凝汽器温度在线监测系统, 包括温度传感器, 温度传感 器移动系统和数据处理系统, 其特征在于: 温度传感器移动系统使温 度传感器在平行于直接空冷凝汽器的换热管束表面的平面上移动。

[权利要求 2] 根据权利要求 1所述的直接空冷凝汽器温度在线监测系统, 其特征在 于: 所述温度传感器移动系统移动的路线和温度传感器扫描的区域, 根据直接空冷凝汽器换热管不同的排列形式预先设定。

[权利要求 3] 根据权利要求 1所述的直接空冷凝汽器温度在线监测系统, 其特征在 于: 所述数据处理系统与温度传感器相连接, 用于将温度传感器采集 到的数据收集、 分析、 存储、 査询并根据预先的设定报警。

[权利要求 4] 根据权利要求 2所述的直接空冷凝汽器温度在线监测系统, 其特征在 于: 根据现场组态实现多种模式控制。

[权利要求 5] 根据权利要求 1或 2所述的直接空冷凝汽器温度在线监测系统, 其特征 在于: 所述温度传感器移动系统包括直接空冷凝汽器清洗系统的喷嘴 组件。

[权利要求 6] 根据权利要求 1所述的直接空冷凝汽器温度在线监测系统, 其特征在 于: 所述温度传感器是红外线测温仪。

[权利要求 7] 根据权利要求 6所述的直接空冷凝汽器温度在线监测系统, 其特征在 于: 根据现场的环境条件选用不同规格的红外线测温仪。

[权利要求 8] 根据权利要求 7所述的直接空冷凝汽器温度在线监测系统, 其特征在 于: 所述温度传感器安装有万向接头。

[权利要求 9] 根据权利要求 8所述的直接空冷凝汽器温度在线监测系统, 其特征在 于: 所述温度传感器垂直于直接空冷凝汽器的换热管束表面。

[权利要求 10] —种直接空冷凝汽器温度在线监测方法, 其特征在于, 包括:

在直接空冷凝汽器的换热管束表面上方设置温度传感器移动系统, 在 所述温度传感器移动系统上安装有温度传感器, 并在平行于直接空冷 凝汽器的换热管束表面的平面上移动;

将温度传感器采集到的数据上传至相连接的数据处理系统, 所述系统 能够实现对数据收集、 分析、 存储、 査询并根据预先的设定报警的功 能。

[权利要求 11] 根据权利要求 10所述的直接空冷凝汽器温度在线监测方法, 其特征在 于: 温度传感器移动系统移动的路线和温度传感器扫描的区域, 根据 直接空冷凝汽器换热管不同的排列形式预先设定。

[权利要求 12] 根据权利要求 11所述的直接空冷凝汽器温度在线监测方法, 其特征在 于: 根据现场组态实现多种模式控制。

[权利要求 13] 根据权利要求 10或 11所述的直接空冷凝汽器温度在线监测方法, 其特 征在于: 所述温度传感器移动系统包括直接空冷凝汽器清洗系统的喷 嘴组件。

[权利要求 14] 根据权利要求 10所述的直接空冷凝汽器温度在线监测方法, 其特征在 于: 所述温度传感器是红外线测温仪。

[权利要求 15] 根据权利要求 14所述的直接空冷凝汽器温度在线监测方法, 其特征在 于: 根据现场的环境条件选用不同规格的红外线测温仪。

[权利要求 16] 根据权利要求 15所述的直接空冷凝汽器温度在线监测方法, 其特征在 于: 所述温度传感器安装有万向接头。

[权利要求 17] 根据权利要求 16所述的直接空冷凝汽器温度在线监测方法, 其特征在 于: 所述温度传感器垂直于直接空冷凝汽器的换热管束表面。

[权利要求 18] —种将直接空冷凝汽器清洗系统的喷嘴组件用作温度传感器移动系统 的一部分的应用, 其特征在于: 所述温度传感器移动系统是直接空冷 凝汽器温度在线监测系统的一部分, 该系统还包括温度传感器和数据 处理系统, 其中, 至少一个温度传感器安装在所述直接空冷凝汽器清 洗系统的喷嘴组件上, 并随之在平行于直接空冷凝汽器的换热管束表 面的平面上移动。

Description:
直接空冷凝汽器温度在线监测系统和方法 技术领域

[0001] 本发明涉及一种直接空冷凝汽器温度在线监测 系统和方法, 更具体地, 涉及一 种移动式直接空冷凝汽器温度在线监测系统和 方法。

背景技术

[0002] 直接空冷凝汽器的作用是凝结汽轮机排出的低 压蒸汽, 使之变成凝结水。 直接 空冷凝汽器主要由轴流风机系统、 A型架支撑系统、 凝结水系统、 疏水系统、 管 束系统、 抽真空系统和清洗系统组成。 管束由钢制基管和外部翅片组成的换热 管, 按照一定规律排列并且两端焊接到管板上而制 成。 基管的横截面为圆形、 椭圆形或扁圆形。 翅片为铝制或钢制镀锌, 通过缠绕、 嵌套、 钎焊或挤压成型 附着在基管上。 蒸汽与空气通过金属翅片换热管进行直接表面 换热, 换热管内 为低压蒸汽, 换热管外为大气。 根据换热管的排列形式可分为单排管、 双排管 、 三排管和四排管 (MASH) 系统。 当环境温度低于 0。C的情况下, 由于换热管 的热负荷过小或分配不均匀, 以及不凝结气体的存在, 通常在设备启动过程中 和在负荷较低吋换热管束极易堵塞或冻结, 严重吋管束和凝结水管变形、 管子 冻裂, 造成相关设备停运。 因此在冬季对直接空冷凝汽器进行温度监测非 常必 要, 可以及吋了解直接空冷凝汽器的运行状态, 并对轴流风机做出相应的调整

[0003] 现阶段对直接空冷凝汽器换热管束的温度测量 通常采用以下解决方案: 1) 派 工作人员进行人工巡检, 但是人工巡检的工作环境恶劣, 劳动强度大, 最重要 的是人工巡检无法做到实吋监控, 工作人员不能及吋根据现场情况进行实吋调 整; 2) CN205537182U提供了一种间接空冷凝汽器温度场在 线监测系统, 包括 多条监测线缆、 多个采集器、 通讯线缆和主控机, 其中多条监测线缆中的一条 或者多条监测线缆分别与所述多个采集器中的 一个采集器电连接, 采集器分别 通过通讯线缆与主控机电连接。 多条监测线缆设置在换热管束外侧区域, 利用 数字温度传感器实现温度场在线监测, 但是所述系统包括多条监测线缆、 多个 采集器和通讯线缆, 安装维护成本较高, 不仅校验费吋费力, 而且一旦温度传 感器发生故障, 更换比较麻烦; 此外线缆布线对空间要求较高, 在夏季不拆除 的话对换热效果也有影响; 温度采集点固定, 会出现探测死角, 不具备灵活性 技术问题

[0004] 本发明的目的是为了克服现有技术存在的不足 , 而提供一种直接空冷凝汽器温 度在线监测系统和方法, 更具体地, 一种移动式直接空冷凝汽器温度在线监测 系统和方法。

问题的解决方案

技术解决方案

[0005] 根据本发明的一个方面, 提供了一种直接空冷凝汽器温度在线监测系统 。

[0006] 根据本发明的直接空冷凝汽器温度在线监测系 统, 包括: 温度传感器, 温度传 感器移动系统和数据处理系统, 其特征在于: 温度传感器移动系统使温度传感 器在平行于直接空冷凝汽器的换热管束表面的 平面上移动。

[0007] 其中, 所述温度传感器移动系统移动的路线和温度传 感器扫描的区域, 根据直 接空冷凝汽器换热管不同的排列形式预先设定 。

[0008] 其中, 所述数据处理系统与温度传感器相连接, 用于将温度传感器采集到的数 据收集、 分析、 存储、 査询并根据预先的设定报警。

[0009] 有利地, 根据现场组态实现多种模式控制。

[0010] 有利地, 所述温度传感器移动系统包括直接空冷凝汽器 清洗系统的喷嘴组件。

[0011] 有利地, 所述温度传感器是红外线测温仪。

[0012] 有利地, 根据现场的环境条件选用不同规格的红外线测 温仪。

[0013] 有利地, 所述温度传感器安装有万向接头。

[0014] 有利地, 所述温度传感器垂直于直接空冷凝汽器的换热 管束表面。

[0015] 根据本发明的另一方面, 提供了一种直接空冷凝汽器温度在线监测方法 。

[0016] 根据本发明的直接空冷凝汽器温度在线监测方 法, 其特征在于, 包括: 在直接 空冷凝汽器的换热管束表面上方设置温度传感 器移动系统, 在所述温度传感器 移动系统上安装有温度传感器, 并在平行于直接空冷凝汽器的换热管束表面的 平面上移动; 将温度传感器采集到的数据上传至相连接的数 据处理系统, 所述 系统能够实现收集、 分析、 存储、 査询并根据预先的设定报警的功能。

[0017] 根据本发明的另一方面, 还提供了一种将直接空冷凝汽器清洗系统的喷 嘴组件 用作温度传感器移动系统的一部分的应用, 其特征在于: 所述温度传感器移动 系统是直接空冷凝汽器温度在线监测系统的一 部分, 该系统还包括温度传感器 和数据处理系统, 其中, 至少一个温度传感器安装在所述直接空冷凝汽 器清洗 系统的喷嘴组件上, 并随之在平行于直接空冷凝汽器的换热管束表 面的平面上 移动。

发明的有益效果

有益效果

[0018] 本发明相对于现有技术所具有的有益效果如下 :

[0019] 1.通过本发明的直接空冷凝汽器温度在线监测 统, 可以有利地实吋、 不间断 地对直接空冷凝汽器易发生冻结的区域进行温 度测量。

[0020] 2. 与多条监测线缆布置相比, 本发明能够实现多测点扫描, 简化了布线, 不会 出现探测死角, 具备灵活性。

[0021] 3.本发明可以根据直接空冷凝汽器换热管不同 排列形式, 通过可编程控制器 预先设定温度传感器移动系统移动的路线和温 度传感器扫描的区域。

[0022] 4.本发明可以对可编程控制器进行离线的配置 组态工作, 从而实现根据用户 特殊要求, 调整温度传感器移动系统移动的路线和温度传 感器扫描的区域, 实 现多种模式控制。

[0023] 5.本发明充分利用了基本配置的清洗系统, 不需要新的设备投入, 并且易于在 已有直接空冷凝汽器系统中进行升级改造, 使得安装方便、 节约工吋, 而且降 低了成本。

对附图的简要说明

附图说明

[0024] 下文将参考附图进一步描述本发明的实施例, 在附图中:

[0025] 图 1为本发明中直接空冷凝汽器温度在线监测系 各组成部分连接示意图, 优 选的, 将直接空冷凝汽器清洗系统的喷嘴组件用作温 度传感器移动系统的一部 分;

[0026] 图 2为本发明中四排管 (MASH) 系统预先设定的温度传感器移动系统移动的 路线和温度传感器扫描的区域;

[0027] 图 3为本发明中单排管、 双排管或三排管系统预先设定的温度传感器移 动系统 移动的路线和温度传感器扫描的区域。

本发明的实施方式

[0028] "温度传感器 "指的是能感受温度并转换成可用输出信号的 感器。 温度传感器 是温度测量仪表的核心部分, 品种繁多。 按测量方式可分为接触式和非接触式 两大类。 非接触式温度传感器无需与被测介质接触, 而是通过被测介质的热辐 射或对流传到温度传感器, 以达到测温的目的。 这一类传感器主要有红外线测 温仪。 红外线测温仪所处的环境条件, 如温度、 灰尘、 烟雾和蒸汽条件对选用 的规格和测量精度都有影响。

[0029] "温度传感器移动系统"指的是安装在直接空冷 汽器 A型架换热管束表面上方 , 并且在平行于直接空冷凝汽器的换热管束表面 的平面上移动的系统, 例如直 接空冷凝汽器清洗系统的喷嘴组件。

[0030] "数据处理系统"指的是运用计算机处理信息而 成的系统。 通过数据处理系统 对数据信息进行加工、 整理, 计算得到各种分析指标, 转变为易于被人们所接 受的信息形式, 并可以将处理后的信息进行贮存。 通常采用的是 DCS分布式控制 系统, 在自控行业又称为集散控制系统。 它是一个由过程控制级和过程监控级 组成的以通信网络为纽带的多级计算机系统, 综合了计算机、 通信、 显示和控 制等 4C技术, 其基本思想是分散控制、 集中操作、 分级管理、 配置灵活以及组 态方便。 从而可以实现本发明中将温度传感器采集到的 数据收集、 分析、 存储 、 査询并根据预先的设定报警的功能。

[0031] 根据直接空冷凝汽器换热管不同的排列形式可 分为单排管、 双排管、 三排管和 四排管 (MASH) 系统, 换热管的排列形式决定了温度传感器移动系统 移动的路 线和温度传感器扫描的区域。

[0032] 直接空冷凝汽器换热管分为顺流管和逆流管, 换热管内部蒸汽与凝结水流动方 向相同为顺流管, 蒸汽与凝结水流动方向相反为逆流管。 大部分蒸汽在顺流管 中凝结, 逆流管束中蒸汽通过逆向流动冷凝, 即: 剩余蒸汽和不凝气体在逆流 管里由下向上流动, 在这个过程中仍有部分凝结水产生并向下流动 , 顺、 逆流 管经底部凝结水箱连通, 以平衡两侧和汽水测的压力, 在逆流管顶部设置抽空 气管束, 抽出不凝结的气体, 保持空冷凝汽器内部的真空状态。 顺流管和逆流 管可以分幵单独布置, 也可以混合均布布置。

[0033] 根据顺、 逆流管的排列形式分为四种类型: 一是四排管 (MASH) 系统, 由内 部靠近 A型支撑架的三排顺流管及最外面的一排逆流 组成; 二是大直径扁钢钎 焊铝制蛇形翅片管或扁钢管上热浸锌钢翅片, 单排管布置; 三是热浸锌大直径 椭圆钢管套矩形钢翅片, 双排管布置; 四是大口径热浸锌椭圆钢管绕椭圆翅片 管, 三排管布置。

[0034] 在以上四种排列形式中, 单排管、 双排管和三排管系统属于顺流管和逆流管单 独布置的情况, 也就是说, 顺流管和逆流管分布在整片换热管束表面的不 同区 域; 四排管 (MASH) 系统属于顺流管和逆流管混合均布布置的情况 , 也就是说 , 内部靠近 A型支撑架的三排顺流管及最外面的一排逆流 均横贯整片换热管束 表面排布。 在冬季由于顺流管中的蒸汽流量比较充分, 其后的逆流管蒸汽较少 , 导致逆流管束易发生冻结, 所以本发明中需要进行温度在线监测的主要是 逆 流管。 对于单排管、 双排管和三排管系统, 逆流管单独布置于部分换热管束区 域 (图 3) , 对于四排管 (MASH) 系统逆流管排布于整片换热管束区域 (图 2) , 所以温度传感器扫描的区域会有不同。 换句话说, 可以根据换热管不同的排 列形式, 通过可编程控制器预先设定温度传感器移动系 统移动的路线和温度传 感器扫描的区域。

[0035] 此外, 对于以上四种排列形式, 基管都在沿着 A型支撑架延伸的方向上均匀等 距排布。 为了保证换热管束表面所需扫描区域的每一列 基管都被扫描到, 预先 将温度传感器移动系统移动的间距设定为基管 的间距。 其中基管的间距随换热 管排列形式的不同有所不同。

[0036] "根据现场组态实现多种模式控制 "指的是对可编程控制器进行离线的配置和组 态工作, 从而实现根据用户特殊要求, 调整温度传感器移动系统移动的路线和 温度传感器扫描的区域, 实现多种模式控制。 例如, 可以根据客户要求对单排 管、 双排管或三排管系统进行横贯整个换热管束平 面的扫描。

[0037] 直接空冷凝汽器的换热管束在运行一段吋间后 , 会在翅片表面产生附着力很强 的灰尘沉积物, 减弱了管束的换热能力, 直接影响到汽轮机组的运行, 所以必 须定期对换热管束进行清洁, 因此清洗系统成为空冷凝汽器的基本配置, 通过 清洗系统的喷嘴组件上的喷头喷出的压力水, 对换热管束进行冲刷。

[0038] 当冬季环境温度低于 0°C吋凝汽器换热管束极易发生冻结, 此吋清洗系统不工 作, 而本方案刚好可以发挥清洗系统的喷嘴组件在 平行于直接空冷凝汽器的管 束表面的平面上移动的特性, 将温度传感器安装在所述喷嘴组件上, 从而实现 温度传感器在平行于直接空冷凝汽器的管束表 面的平面上移动并采集数据的功 能。

[0039] 图 1是直接空冷凝汽器温度在线监测系统各组成 分连接示意图, 优选的, 将 直接空冷凝汽器清洗系统的喷嘴组件用作温度 传感器移动系统的一部分。 如图 1 所示, 为了实现温度传感器 1在平行于直接空冷凝汽器的换热管束表面 2的平面 上移动, 温度传感器 1安装在直接空冷凝汽器清洗系统 3的喷嘴组件 4上, 数据处 理系统 5与温度传感器 1相连接, 用于将温度传感器采集到的数据收集、 分析、 存储、 査询并根据预先的设定报警。 清洗系统 3具有上、 下横向导轨 6, 上、 下 横向导轨 6之间设有移动清洗平台 7。 移动清洗平台 7由设置在顶部的水平驱动机 构驱动, 从而在上、 下横向导轨 6之间横向移动; 上、 下横向导轨 6在平行于直 接空冷凝汽器的换热管束表面 2的平面上安装; 移动清洗平台 7在相对直接空冷 凝汽器的一侧固定有纵向导轨 8; 喷嘴组件 4设置在移动清洗平台 7上, 并由设置 在清洗系统 3上的升降驱动机构驱动; 在上、 下横向导轨 6的其中一导轨上对应 移动清洗平台 7运动的左、 右止点各设有行程幵关 9; 在纵向导轨 8上对应喷嘴组 件 4运动的上、 下止点各设有行程幵关 10。 移动清洗平台 7的横向移动与喷嘴组 件 4的纵向移动由可编程控制器控制。 以上各组成部分均安装在 A型支撑架 11上

[0040] 实施例 1

[0041] 图 2是四排管 (MASH) 系统预先设定的温度传感器移动系统移动的路 线和温 度传感器扫描的区域。 在设备启动过程中和在负荷较低吋, 为了缩短扫描周期 , 区域可限定为换热管束底部横贯整个管束平面 且上下移动高度为 1米的平面区 域, 因为此区域通过的空气流量大, 带走的热量多, 最易发生冻结。 扫描区域 及路径如 12所示, 其中基管的间距为 A。

[0042] 可编程控制器系统中, 按钮和行程幵关作为可编程控制器的输入信号 元件, 接 触器作为输出执行元件, 用于控制横向移动的水平驱动机构和纵向移动 的升降 驱动机构正转、 反转、 停转及运行吋间。 移动清洗平台运行至左、 右止点触及 行程幵关 9, 至上、 下止点触及行程幵关 10, 都能自动停下。

[0043] 全自动控制运行幵始吋, 调整移动清洗平台的位置使温度传感器处于最 右端基 管中心线的正上方, 喷嘴组件处于下止点位置, 接着喷嘴组件上行 1000mm-移动 清洗平台左移 95mm, 此处四排管基管的间距 A为 95mm; 然后喷嘴组件下行 1000 mm-移动清洗平台左移 95mm, 重复直到移动清洗平台移动到左止点位置后返 回 原始位置。 大概 10分钟扫描一次。 在运行过程中, 如要人为停止工作可以按"暂 停"按钮, 选择维持现有位置或者恢复到原始位置。

[0044] 实施例 2

[0045] 图 3是单排管、 双排管或三排管系统预先设定的温度传感器移 动系统移动的路 线和温度传感器扫描的区域。 因为对于单排管、 双排管和三排管系统, 逆流管 单独布置于部分换热管束区域, 仅扫描逆流管束单独布置的区域即可。 在设备 启动过程中和在负荷较低吋, 为了缩短扫描周期, 可限定为沿逆流管束底部上 下移动高度为 1米的平面区域。 扫描区域及路径如 13所示, 其中基管的间距为 B

[0046] 全自动控制运行幵始吋, 调整移动清洗平台的位置使温度传感器处于最 右端基 管中心线的正上方, 喷嘴组件处于下止点位置, 接着喷嘴组件上行 1000mm-移动 清洗平台左移 58mm, 此处以单排管为例, 基管的间距 B为 58mm; 然后喷嘴组件 下行 1000mm-移动清洗平台左移 58mm, 重复直到移动清洗平台移动到左止点位 置后返回原始位置。 大概 5分钟扫描一次。 在运行过程中, 如要人为停止工作可 以按"暂停"按钮, 选择维持现有位置或者恢复到原始位置。

[0047] 作为另一个实施例, 对可编程控制器进行离线的配置和组态工作, 从而实现根 据用户特殊要求, 调整温度传感器移动系统移动的路线和温度传 感器扫描的区 域。 例如, 根据客户要求可以对单排管、 双排管或三排管系统进行横贯整个换 热管束平面的扫描。

[0048] 对于以上实施例, 当采集到的温度低于 20°C吋触发报警, 数据处理系统会记录 下系统首出。 首出指的是发生事故性跳闸吋出现的第一个报 警信号, 这个信号 对事故发生原因的分析有很重要的意义。 基本上可以认为是发生设备保护动作 的主要原因。 , 从而及吋了解空冷凝汽器的运行状态, 并对轴流风机做出相应 的调整。

[0049] 本发明的上述说明虽然以将直接空冷凝汽器清 洗系统的喷嘴组件用作温度传感 器移动系统的一部分为例, 但是, 本领域技术人员可以想到, 本发明也适用于 在不违背本发明构思的前提下所作的任何显而 易见的改动, 例外, 增加一套额 外的温度传感器移动系统, 以实现温度传感器在平行于直接空冷凝汽器的 管束 表面的平面上移动的功能。