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儀表故障分析——氨水液位計指示偏差的校正

放大字體  縮小字體 發布日期:2023-03-07 20:26:23    作者:百里勝南    瀏覽次數:78
導讀

1、氨水液位計指示偏差的校正故障現象 尿素中壓氨吸收塔液位的測量和控制采用差壓液位變送器進行,其負導壓管加蒸汽伴熱以保證空管。該表應用初期運行極不穩定,每次校驗后都只能運行1~2h,時問稍長便會出現較大指示

1、氨水液位計指示偏差的校正

故障現象 尿素中壓氨吸收塔液位的測量和控制采用差壓液位變送器進行,其負導壓管加蒸汽伴熱以保證空管。該表應用初期運行極不穩定,每次校驗后都只能運行1~2h,時問稍長便會出現較大指示偏差,從而失去指示控制作用。

故障分析在確定導壓管、表體正常的情祝下,懷疑問題在于儀表校驗上。該表可采用兩種方法校驗:一是根據工藝流程圖中設計的氨水密度和儀表導壓管尺寸,通過衛=GH公式計算出儀表調校范圍,然后在校驗臺上標定;二是在現場將設備內液位提起來用實際液位標定。由于第一種方法中用的氨水實際密度難于確定,通常采用第二種方法進行,但往往出現前邊所述故障現象:究其原因,發現仍與氨水密度有關。因為調校時,總是希望工藝盡快提高液位以節省時間,卻從未考慮氨水密度是否改變。實際上工藝快速提升液位時,都是采取向設備內加水的方式進行的,加水后塔內氨水濃度大大降低,從而使氫水的密度?增大。表校完后,回路投人自控,在液位相對穩定的情況下氨水吸收的氨趣來越多,濃度越來越高,密度則越來越小,使儀表指示偏差越來越大,最終導致液位失控。

故障處理針對上述原因,在調校時采取了一種校正措施,即讓工藝用手控方式將液位控制到儀表測量范圍內,并持續4以上,等氨水濃度基本穩定后,再進行儀表的調校。結果,經過一次這樣的調校,儀表指示偏差基本消除,回路投自控后一直運行良好。

 
(文/百里勝南)
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