CN209342679U - 一种电厂定冷水漏氢监测系统 - Google Patents

一种电厂定冷水漏氢监测系统 Download PDF

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何建国
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Abstract

本实用新型涉及发电机定冷水系统的漏氢监测装置。本实用新型包括定冷水箱,定冷水箱通过气体管道与一缓冲室的一个进口端连通,连通定冷水箱与缓冲室的气体管道上分别安装有氢气流量测量机构、氢气浓度测量机构;氢气流量测量机构、氢气浓度测量机构均与一数据处理单元电连接。本实用新型的目的在于克服现有漏氢监测装置无法实时准确监控出发电机定冷水系统漏氢量的不足,提供了一种电厂定冷水漏氢监测系统,可准确监控实际漏氢量。

Description

一种电厂定冷水漏氢监测系统
技术领域
本实用新型涉及发电机定冷水系统的漏氢监测装置,更具体地说,涉及一种电厂定冷水漏氢监测系统。
背景技术
在2014年国家能源局颁布的《防止电力生产事故的二十五项重点要求》中,第10.5.2部分明确要求,发电机内冷水系统中含氢量超过2%应加强对发电机的监视,超出10%应立即停机消缺。因此,发电机内冷水系统的漏氢量监测十分关键及重要。
现有技术中关于发电机定冷水系统的漏氢监测装置已有相关技术方案公开,专利公开号:CN 205642534 U,公开日:2016年10月12日,发明创造名称为:一种新型定冷水箱漏氢量监测装置,该申请案公开了一种定冷水箱漏氢量监测装置,其由漏氢报警传感器、气体流量表、漏氢监测主机三大部分及连接管路和阀门及水箱组成;水箱顺次通过三通管、阀门与漏氢报警传感器连接;阀门与水箱的采样点B连通;采样点B设置距水箱左侧五分之二处的上部壳体处;气体流量表串接在阀门上;漏氢报警传感器、气体流量表通过RS485总线分别与漏氢监测主机连接。该申请案的漏氢量监测装置具有结构简单,安装方便的优点;但是,其不足之处在于:该申请案的监测装置无法实时准确的监控出实际的漏氢量。
综上所述,如何克服现有漏氢监测装置无法实时准确监控出发电机定冷水系统漏氢量的不足,是现有技术中亟需解决的技术问题。
公开于该背景技术部分的信息仅仅旨在增加对本发明的总体背景的理解,而不应当被视为承认或以任何形式暗示该信息构成已为本领域一般技术人员所公知的现有技术。
实用新型内容
1.实用新型要解决的技术问题
本实用新型的目的在于克服现有漏氢监测装置无法实时准确监控出发电机定冷水系统漏氢量的不足,提供了一种电厂定冷水漏氢监测系统,可准确监控实际漏氢量。
2.技术方案
为达到上述目的,本实用新型提供的技术方案为:
本实用新型的电厂定冷水漏氢监测系统,包括定冷水箱,所述定冷水箱通过气体管道与一缓冲室的一个进口端连通,连通定冷水箱与缓冲室的气体管道上分别安装有氢气流量测量机构、氢气浓度测量机构;所述氢气流量测量机构、所述氢气浓度测量机构均与一数据处理单元电连接。
作为本实用新型更进一步的改进,所述数据处理单元与一报警器电连接。
作为本实用新型更进一步的改进,所述气体管道外部包裹有一层保温层。
作为本实用新型更进一步的改进,一鼓风机通过管道与所述缓冲室的另一个进口端连通,所述缓冲室的出口端通过管道与外界大气连通。
作为本实用新型更进一步的改进,所述数据处理单元与电厂DCS控制系统电连接。
3.有益效果
采用本实用新型提供的技术方案,与现有技术相比,具有如下有益效果:
(1)本实用新型中,连通定冷水箱与缓冲室的气体管道上分别安装有氢气流量测量机构、氢气浓度测量机构,氢气流量测量机构、氢气浓度测量机构均与一数据处理单元电连接,其中氢气流量测量机构可对气体管道内流经气体进行实时流量测量,氢气流量测量机构可对气体管道内流经气体中氢气的浓度进行实时测量,同时气体流量数据和氢气浓度数据实时传输给数据处理单元,数据处理单元即可根据实时的气体流量数据和氢气浓度数据在时间维度上积分计算出实际漏氢量,从而为准确监控实际漏氢量提供可靠保证。
(2)本实用新型中,在气体管道外部包裹有一层保温层,该保温层将气体管道与外界进行有效保温,避免气体管道内部的水蒸气冷凝现象,从而提高了测量机构测量的精准性,为准确监控漏氢量提供基础。
(3)本实用新型中,一鼓风机通过管道与缓冲室的另一个进口端连通,缓冲室的出口端通过管道与外界大气连通,当气体管道向缓冲室内通入包含氢气的气流时,鼓风机同步向缓冲室内鼓入大量空气,从而有效的稀释了缓冲室内氢气的浓度,避免了氢气在排出时因局部浓度过高而遇火引起爆炸的想象,实际使用时,缓冲室的出口端可通过管道引导至远离缓冲室的位置;同时,缓冲室对气体管道内的气体流动起到缓冲作用,避免气压波动过大时意外情况的发生。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本实用新型的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。
图1为实施例的电厂定冷水漏氢监测系统的结构示意图。
示意图中的标号说明:1-定冷水箱;2-氢气流量测量机构;3-氢气浓度测量机构;4-数据处理单元;5-电厂DCS控制系统;6-报警器;7-保温层;8-鼓风机;9-缓冲室。
具体实施方式
为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。因此,以下对在附图中提供的本实用新型的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本实用新型的范围,而是仅仅表示本实用新型的选定实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
为进一步了解本实用新型的内容,结合附图和实施例对本实用新型作详细描述。
实施例1
结合图1,本实施例的电厂定冷水漏氢监测系统,包括定冷水箱1,定冷水箱1通过气体管道与一缓冲室9的一个进口端连通,连通定冷水箱1与缓冲室9的气体管道上分别安装有氢气流量测量机构2、氢气浓度测量机构3;氢气流量测量机构2、氢气浓度测量机构3均与一数据处理单元4电连接。
本实施例中,连通定冷水箱1与缓冲室9的气体管道上分别安装有氢气流量测量机构2、氢气浓度测量机构3,氢气流量测量机构2、氢气浓度测量机构3均与一数据处理单元4电连接,其中氢气流量测量机构2可对气体管道内流经气体进行实时流量测量,氢气流量测量机构2可对气体管道内流经气体中氢气的浓度进行实时测量,同时气体流量数据和氢气浓度数据实时传输给数据处理单元4,数据处理单元4即可根据实时的气体流量数据和氢气浓度数据在时间维度上积分计算出实际漏氢量,从而为准确监控实际漏氢量提供可靠保证。
实施例2
本实施例的电厂定冷水漏氢监测系统,其结构与实施例1基本相同,更进一步的:数据处理单元4与一报警器6电连接。
本实施例中,当数据处理单元4监控到实时的漏氢量超过规定值时,即向报警器6发出信号,报警器6随即开始发出警报,从而提醒电厂巡检人员及时对此情况进行处理;具体本实施例中,报警器6为声光报警器。
实施例3
本实施例的电厂定冷水漏氢监测系统,其结构与实施例2基本相同,更进一步的:气体管道外部包裹有一层保温层7。
从定冷水箱1泄漏的气体携带了部分水蒸气,当外界气温较低时,水蒸气进入气体管道内后,容易在气体管道内壁冷凝成小水珠,小水珠会随着气流流入氢气流量测量机构2和氢气浓度测量机构3处,造成测量机构的测量偏差、测量值波动等情况,本实施例中,在气体管道外部包裹有一层保温层7,该保温层7将气体管道与外界进行有效保温,避免气体管道内部的水蒸气冷凝现象,从而提高了测量机构测量的精准性,为准确监控漏氢量提供基础。具体本实施例中,保温层7为聚氨酯泡沫层。
实施例4
本实施例的电厂定冷水漏氢监测系统,其结构与实施例3基本相同,更进一步的:一鼓风机8通过管道与缓冲室9的另一个进口端连通,缓冲室9的出口端通过管道与外界大气连通。
本实施例中,一鼓风机8通过管道与缓冲室9的另一个进口端连通,缓冲室9的出口端通过管道与外界大气连通,当气体管道向缓冲室9内通入包含氢气的气流时,鼓风机8同步向缓冲室9内鼓入大量空气,从而有效的稀释了缓冲室9内氢气的浓度,避免了氢气在排出时因局部浓度过高而遇火引起爆炸的想象,实际使用时,缓冲室9的出口端可通过管道引导至远离缓冲室9的位置;同时,缓冲室9对气体管道内的气体流动起到缓冲作用,避免气压波动过大时意外情况的发生。
实施例5
本实施例的电厂定冷水漏氢监测系统,其结构与实施例4基本相同,更进一步的:数据处理单元4与电厂DCS控制系统5电连接。
本实施例中,数据处理单元4与电厂DCS控制系统5电连接,从而可远程监控出实时漏氢量,提高巡检效率。
以上示意性的对本实用新型及其实施方式进行了描述,该描述没有限制性,附图中所示的也只是本实用新型的实施方式之一,实际的结构并不局限于此。所以,如果本领域的普通技术人员受其启示,在不脱离本实用新型创造宗旨的情况下,不经创造性的设计出与该技术方案相似的结构方式及实施例,均应属于本实用新型的保护范围。

Claims (5)

1.一种电厂定冷水漏氢监测系统,其特征在于包括定冷水箱(1),所述定冷水箱(1)通过气体管道与一缓冲室(9)的一个进口端连通,连通定冷水箱(1)与缓冲室(9)的气体管道上分别安装有氢气流量测量机构(2)、氢气浓度测量机构(3);所述氢气流量测量机构(2)、所述氢气浓度测量机构(3)均与一数据处理单元(4)电连接。
2.根据权利要求1所述的电厂定冷水漏氢监测系统,其特征在于:所述数据处理单元(4)与一报警器(6)电连接。
3.根据权利要求2所述的电厂定冷水漏氢监测系统,其特征在于:所述气体管道外部包裹有一层保温层(7)。
4.根据权利要求3所述的电厂定冷水漏氢监测系统,其特征在于:一鼓风机(8)通过管道与所述缓冲室(9)的另一个进口端连通,所述缓冲室(9)的出口端通过管道与外界大气连通。
5.根据权利要求4所述的电厂定冷水漏氢监测系统,其特征在于:所述数据处理单元(4)与电厂DCS控制系统(5)电连接。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN114839339A (zh) * 2022-04-22 2022-08-02 刘忠 一种监测发电机定冷水漏氢量的方法和系统

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