CN113154360A - 一种核电用智能化高压加热器的水位切换方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种核电用智能化高压加热器的水位切换方法,包括以下步骤:解除加热器水位自动调整保护***,切换至手动调整加热器水位***;保持负荷稳定,记录加热器各项参数,作为调整前初始参数;调整液位控制器的设定值,使水位以一定幅度上升,并且根据疏水温度的变化情况适当调整;保持调整后的水位稳定30min,记录加热器各项参数;逐次抬高水位,直至水位显示装置满水或将要满水,加热器高水位应低于过热蒸汽冷却段出口;按照上述方法再逐次降低水位,以观察回复性是否良好,如果起始调整点是在几何零水位点,那么回复时,还应该将水位降至低水位点观察,然后再恢复到零水位点;现场工作结束后,恢复加热器水位自动调整保护***的运行。
Description
技术领域
本发明涉及一种核电用智能化高压加热器的水位切换方法。
背景技术
在核电用智能化高压加热器的日常运行维护中,合理的水位是加热器安全经济运行的关键,加热器水位的过低或过高都会对机组的安全性、经济性产生重要影响,但是在加热器的运行过程中,合理水位的范围值会根据温度、有效传热面积、管道面积等因素不断变化,因此,急需一种加热器的水位切换方法来确定水位的合理范围。
发明内容
本发明的目的是为了解决以上现有技术的不足,提供一种连接方便的一种核电用智能化高压加热器的水位切换方法。
一种核电用智能化高压加热器的水位切换方法,包括以下步骤:
(1)解除加热器水位自动调整保护***,切换至手动调整加热器水位***;
(2)保持负荷稳定,记录加热器各项参数,作为调整前初始参数;
(3)调整液位控制器的设定值,使水位以一定幅度上升,并且根据疏水温度的变化情况适当调整;
(4)保持调整后的水位稳定30min,记录加热器各项参数;
(5)逐次抬高水位,直至水位显示装置满水或将要满水,加热器高水位应低于过热蒸汽冷却段出口;
(6)按照上述方法再逐次降低水位,以观察回复性是否良好,如果起始调整点是在几何零水位点,那么回复时,还应该将水位降至低水位点观察,然后再恢复到零水位点;
(7)现场工作结束后,恢复加热器水位自动调整保护***的运行。
作为进一步改进,步骤2中的负荷稳定状态是指额定负荷的80%以上。
作为进一步改进,步骤2中加热器的各项参数包括进口水温、出口水温、疏水出口温度、进汽压力、温度加热器水位。
作为进一步改进,步骤3中的一定幅度是指25~50mm。
作为进一步改进,步骤4中加热器的各项参数包括进口水温、出口水温、疏水出口温度、进汽压力、温度加热器水位。
有益效果:
本发明设计巧妙,能够简洁有效地测出加热器水位的合理范围,从而使得加热器更加安全、经济运行。
具体实施方式
为了加深对本发明的理解,下面将结合实施例对本发明作进一步详述,该实施例仅用于解释本发明,并不构成对本发明保护范围的限定。
一种核电用智能化高压加热器的水位切换方法,包括以下步骤:
(1)解除加热器水位自动调整保护***,切换至手动调整加热器水位***;
(2)保持负荷稳定,记录加热器各项参数,作为调整前初始参数;
(3)调整液位控制器的设定值,使水位以一定幅度上升,并且根据疏水温度的变化情况适当调整;
(4)保持调整后的水位稳定30min,记录加热器各项参数;
(5)逐次抬高水位,直至水位显示装置满水或将要满水,加热器高水位应低于过热蒸汽冷却段出口;
(6)按照上述方法再逐次降低水位,以观察回复性是否良好,如果起始调整点是在几何零水位点,那么回复时,还应该将水位降至低水位点观察,然后再恢复到零水位点;
(7)现场工作结束后,恢复加热器水位自动调整保护***的运行。
其中,步骤2中的负荷稳定状态是指额定负荷的80%以上。
其中,步骤2中加热器的各项参数包括进口水温、出口水温、疏水出口温度、进汽压力、温度加热器水位。
其中,步骤3中的一定幅度是指25~50mm。
其中,步骤4中加热器的各项参数包括进口水温、出口水温、疏水出口温度、进汽压力、温度加热器水位。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (5)
1.一种核电用智能化高压加热器的水位切换方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)解除加热器水位自动调整保护***,切换至手动调整加热器水位***;
(2)保持负荷稳定,记录加热器各项参数,作为调整前初始参数;
(3)调整液位控制器的设定值,使水位以一定幅度上升,并且根据疏水温度的变化情况适当调整;
(4)保持调整后的水位稳定30min,记录加热器各项参数;
(5)逐次抬高水位,直至水位显示装置满水或将要满水,加热器高水位应低于过热蒸汽冷却段出口;
(6)按照上述方法再逐次降低水位,以观察回复性是否良好,如果起始调整点是在几何零水位点,那么回复时,还应该将水位降至低水位点观察,然后再恢复到零水位点;
(7)现场工作结束后,恢复加热器水位自动调整保护***的运行。
2.根据权利要求1所述的一种核电用智能化高压加热器的水位切换方法,其特征在于,步骤2中的负荷稳定状态是指额定负荷的80%以上。
3.根据权利要求1所述的一种核电用智能化高压加热器的水位切换方法,其特征在于,步骤2中加热器的各项参数包括进口水温、出口水温、疏水出口温度、进汽压力、温度加热器水位。
4.根据权利要求1所述的一种核电用智能化高压加热器的水位切换方法,其特征在于,步骤3中的一定幅度是指25~50mm。
5.根据权利要求1所述的一种核电用智能化高压加热器的水位切换方法,其特征在于,步骤4中加热器的各项参数包括进口水温、出口水温、疏水出口温度、进汽压力、温度加热器水位。
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2021
- 2021-05-13 CN CN202110520426.XA patent/CN113154360A/zh active Pending
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