CN208900252U - 用于发电系统的自动排空控制系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供一种用于发电系统的自动排空控制系统,属于发电领域。包括进气管路、手动蝶阀、压力变送器、排空电动蝶阀、阻火器、气水分离器和PLC控制器:进气管路进气口与矿井中的煤层气管路出气口连,进气管路出气口与阻火器进气口连,阻火器出气口通过供气管路与气水分离器进气口连,气水分离器出气口与发电系统用气设备的进气口连,手动蝶阀和压力变送器均设于进气管路上,压力变送器信号输出端与PLC控制器信号输入端连,PLC控制器第一信号输出端与排空电动蝶阀的信号输入端连,且排空电动蝶阀的进气口与进气管路连通,排空电动蝶阀的出气口悬空。本实用新型能够实现气压监测和排空操作的自动和连锁控制,整个过程无需人为干预,响应速度快。
Description
技术领域
本实用新型涉及发电技术领域,特别涉及一种用于发电系统的自动排空控制系统。
背景技术
发电过程需要大量的煤层气,在向发电系统输送煤层气的过程中,必须严格控制供气管路中的气压,如果排空控制不好容易造成泵站真空泵憋压漏气,从而导致发电系统出现故障。
为了能够实时掌握供气管路中的气压情况,亟待提供一种用于发电系统的能够实时监测供气管路中气压的系统,本实用新型提供的用于发电系统的自动排空控制系统即能解决该问题。
发明内容
为了解决上述问题,本实用新型提供一种用于发电系统的自动排空控制系统。
为解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案是:
一种用于发电系统的自动排空控制系统,其包括进气管路、手动蝶阀、压力变送器、排空电动蝶阀、阻火器、气水分离器和PLC控制器,其中:所述进气管路的进气口与矿井中的煤层气管路出气口连接,进气管路的出气口与阻火器的进气口连接,阻火器的出气口通过供气管路与气水分离器的进气口连接,气水分离器的出气口通过供气管路与发电系统用气设备的进气口连接,所述手动蝶阀和所述压力变送器均设置于进气管路上,所述压力变送器的信号输出端与PLC控制器的信号输入端连接,PLC控制器的第一信号输出端与排空电动蝶阀的信号输入端连接,且排空电动蝶阀的进气口与进气管路连通,排空电动蝶阀的出气口悬空。
可选地,用于发电系统的自动排空控制系统还包括报警装置,所述报警装置与所述PLC控制器的第二信号输出端连接。
可选地,所述阻火器为水封阻火器。
可选地,所述进气管路上还设置有手动排空阀,所述手动排空阀的进气口与所述进气管路连通,所述手动排空阀的出气口悬空。
本实用新型的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:
通过设置压力变送器、PLC控制器和排空电动蝶阀,使得本实用新型能够通过压力变送器实时监测进气管路上的气压,并在由PLC控制器确定气压超过预设气压阈值时控制排空电动阀自动进行排空操作,从而实现气压监测和排空操作的自动和连锁控制,排空过程无需人为干预,响应速度快。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本实用新型的实施例,并与说明书一起用于解释本实用新型的原理。
图1是本实用新型的系统组成示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例,对本实用新型的具体实施方式作进一步详细描述。
为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本实用新型实施方式作进一步地详细描述。
如图1所示,本实用新型实施例提供的用于发电系统的自动排空控制系统,其包括进气管路1、手动蝶阀2、压力变送器3、排空电动蝶阀4、阻火器5、气水分离器6和PLC控制器7,其中:进气管路1的进气口与矿井中的煤层气管路出气口连接,进气管路1的出气口与阻火器5的进气口连接,阻火器5的出气口通过供气管路与气水分离器6的进气口连接,气水分离器6的出气口通过供气管路与发电系统用气设备的进气口连接,手动蝶阀2和压力变送器3均设置于进气管路1上,压力变送器3的信号输出端与PLC控制器7的信号输入端连接,PLC控制器7的第一信号输出端与排空电动蝶阀4的信号输入端连接,且排空电动蝶阀4的进气口与进气管路1连通,排空电动蝶阀4的出气口悬空。
本实用新型在使用时,打开手动蝶阀2,此时从矿井中的煤层气管路出气口出来的煤层气即可通过进气管路1、阻火器5、气水分离器6进入发电系统中的用气设备。在煤层气的传输过程中,压力变送器3能够实时采集进气管路上的气压,并将采集到的气压数据通过PLC控制器7的信号输入端输入PLC控制器,由PLC控制器判断进气管路1上任一时刻的气压是否超过预设气压阈值。如果进气管路1上任一时刻的气压超过预设气压阈值,则PLC控制器控制排空电动蝶阀4开启,以进行排空。该预设气压阈值可以为8.5kPa。
其中,阻火器5用于防止煤层气输送过程中出现火灾或爆炸等情况。气水分离器6用于对煤层气进行干燥,以确保向发电系统的用气设备提供干燥的煤层气。
该用于发电系统的自动排空控制系统通过设置压力变送器3、PLC控制器7和排空电动蝶阀4,使得本实用新型能够通过压力变送器3实时监测进气管路上的气压,并在由PLC控制器确定气压超过预设气压阈值时控制排空电动阀4自动进行排空操作,从而实现气压监测和排空操作的自动和连锁控制,整个排空过程无需人为干预,响应速度快。
进一步地,该用于发电系统的自动排空控制系统还包括报警装置8,报警装置8与PLC控制器7的第二信号输出端连接。当如果进气管路1上任一时刻的气压超过预设气压阈值时,PLC控制器7控制报警装置进行报警,以及时提醒工作人员,由工作人员确定下一步的运行操作,如进行人为调整放散阀等操作,双重保护避免了压力过高引起泵站放散系统故障。报警装置8可以为报警灯,也可以为蜂鸣器。
可选地,进气管路1上还设置有手动排空阀9,手动排空阀9的进气口与进气管路1连通,手动排空阀9的出气口悬空。手动排空阀9的开闭由工作人员控制,工作人员可以根据需要确定是否打开手动排空阀9进行排空操作。该手动排空阀9的使用场景可以为PLC控制器7关闭、排空电动蝶阀4出现故障或者所需的排空量比较大的场景。所需的排空量比较大时,可以同时打开排空电动蝶阀4和手动排空阀9进行排空操作。
可选地,阻火器5为水封阻火器。
以上实施方式仅用于说明本实用新型,而并非对本实用新型的限制,有关技术领域的普通技术人员,在不脱离本实用新型的精神和范围的情况下,还可以做出各种变化和变型,因此所有等同的技术方案也属于本实用新型的范畴,本实用新型的专利保护范围应由权利要求限定。
Claims (4)
1.一种用于发电系统的自动排空控制系统,其特征在于,包括:进气管路(1)、手动蝶阀(2)、压力变送器(3)、排空电动蝶阀(4)、阻火器(5)、气水分离器(6)和PLC控制器(7),其中:
所述进气管路(1)的进气口与矿井中的煤层气管路出气口连接,进气管路(1)的出气口与阻火器(5)的进气口连接,阻火器(5)的出气口通过供气管路与气水分离器(6)的进气口连接,气水分离器(6)的出气口通过供气管路与发电系统用气设备的进气口连接,所述手动蝶阀(2)和所述压力变送器(3)均设置于进气管路(1)上,所述压力变送器(3)的信号输出端与PLC控制器(7)的信号输入端连接,PLC控制器(7)的第一信号输出端与排空电动蝶阀(4)的信号输入端连接,且排空电动蝶阀(4)的进气口与进气管路(1)连通,排空电动蝶阀(4)的出气口悬空。
2.根据权利要求1所述的用于发电系统的自动排空控制系统,其特征在于,还包括报警装置(8),所述报警装置(8)与所述PLC控制器(7)的第二信号输出端连接。
3.根据权利要求1所述的用于发电系统的自动排空控制系统,其特征在于,所述阻火器(5)为水封阻火器。
4.根据权利要求1所述的用于发电系统的自动排空控制系统,其特征在于,所述进气管路(1)上还设置有手动排空阀(9),所述手动排空阀(9)的进气口与所述进气管路(1)连通,所述手动排空阀(9)的出气口悬空。
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