CN213586348U - 一种燃煤耦合污泥发电系统伴热装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种燃煤耦合污泥发电系统伴热装置,包括电源引节点、总进线开关、主回路接触器、分支开关、伴热电源接线盒、自限温伴热电缆、温度传感器及伴热控制器;电源引节点与总进线开关的一端相连接,总进线开关的另一端与主回路接触器的一端相连接,主回路接触器的另一端与分支开关的一端相连接,分支开关的另一端经伴热电源接线盒与自限温伴热电缆相连接,温度传感器的输出端与伴热控制器的输入端相连接,伴热控制器的输出端与主回路接触器的控制端相连接,该装置能够保证待伴热设备连续稳定运行。
Description
技术领域
本实用新型属于火电厂管道及仪表电伴热技术领域,涉及一种燃煤耦合污泥发电系统伴热装置。
背景技术
电伴热装置是一种有效便捷的管道、阀门、仪表、水泵、罐体、油管、灰仓等的保温以及防冻装置,由于电伴热装置具有热效率高、节约能源、设计简单、施工安装方便等优点,因此,电伴热装置在火电厂被广泛使用。电伴热装置的工作原理是通过伴热电缆发出一定的热量,通过直接或间接的热交换补充被伴热装置的热损失,以达到升温、保温或防冻的目的。伴热电缆种类主要包括自限温伴热电缆、恒功率伴热电缆、MI铠装矿物绝缘加热伴热电缆。自限温伴热电缆常用在对伴热温度精度要求不高、温度相对较低的场合,其特点是与被加热体系相互关联,能随被加热体系温度的变化而自动调节输出功率,自动限制加热的温度,克服了传统恒功率伴热电缆需增加温度控制系统的缺陷,使伴热系统更加简单、稳定、安全、节能。
但在实际运行过程中,存在当环境温度较高不需要伴热装置投入的情况,此时伴热装置长期处于工作状态,加速了伴热电缆的功率衰减、缩短了使用寿命,造成了电能的浪费。此外,因存在自限温伴热电缆绝缘损坏或其他故障导致空开跳闸的情况,伴热系统运行状态无法在后台进行实时监控,需运行人员定期巡检才能发现某个伴热回路发生问题,存在系统运行中某个时间段缺少伴热的情况,导致某段管道在低温状态下发生冻堵或者轴承温度升高,严重影响系统的连续稳定运行,此外还增加了运行人员巡检的频次。
实用新型内容
本实用新型的目的在于克服上述现有技术的缺点,提供了一种燃煤耦合污泥发电系统伴热装置,该装置能够保证待伴热设备连续稳定运行。
为达到上述目的,本实用新型所述的燃煤耦合污泥发电系统伴热装置包括电源引节点、总进线开关、主回路接触器、分支开关、伴热电源接线盒、自限温伴热电缆、温度传感器及伴热控制器;
电源引节点与总进线开关的一端相连接,总进线开关的另一端与主回路接触器的一端相连接,主回路接触器的另一端与分支开关的一端相连接,分支开关的另一端经伴热电源接线盒与自限温伴热电缆相连接,温度传感器的输出端与伴热控制器的输入端相连接,伴热控制器的输出端与主回路接触器的控制端相连接。
还包括远方控制室,远方控制室的输出端与分支开关的控制端相连接。
还包括电源箱,其中,总进线开关、主回路接触器、伴热控制器及分支开关均设置于电源箱内。
还包括伴热手动启动按钮,其中,伴热手动启动按钮与伴热控制器相连接。
分支开关配置有漏电保护器。
自限温伴热电缆缠绕或者敷设于管道或者仪表的外壁上。
分支开关设置有辅助节点。
分支开关上的辅助节点与远方控制室相连接。
本实用新型具有以下有益效果:
本实用新型所述的燃煤耦合污泥发电系统伴热装置操作时,通过温度传感器5将环境温度反馈给伴热控制器,伴热控制器将反馈回来的温度信号与预先设定的温度值进行比较,当环境温度低于设定温度时,则闭合主回路接触器,通过自限温伴热电缆进行加热伴热,当环境温度高于预先设定的温度时,断开主回路接触器,避免自限温伴热电缆长期处于带电工作的状态,延长伴热电缆的使用寿命,节约电能,同时在总进线开关及各分支开关发生故障断路器跳闸的情况下,远方控制室可以实时显示,并及时排除问题,减轻了巡检人员工作量,增加系统运行的可靠性。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图;
图2为本实用新型的原理图。
其中,1为电源引节点、2为总进线开关、3为主回路接触器、4为伴热控制器、5为温度传感器、6为分支开关、7为伴热电源接线盒、8为自限温伴热电缆、9为远方控制室、10为电源箱。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型做进一步详细描述:
参考图1,本实用新型所述的燃煤耦合污泥发电系统伴热装置包括电源引节点1、总进线开关2、主回路接触器3、分支开关6、伴热电源接线盒7、自限温伴热电缆8、温度传感器5及伴热控制器4;电源引节点1与总进线开关2的一端相连接,总进线开关2的另一端与主回路接触器3的一端相连接,主回路接触器3的另一端与分支开关6的一端相连接,分支开关6的另一端经伴热电源接线盒7与自限温伴热电缆8相连接,温度传感器5的输出端与伴热控制器4的输入端相连接,伴热控制器4的输出端与主回路接触器3的控制端相连接。
本实用新型还包括远方控制室9,远方控制室9的输出端与分支开关6的控制端相连接。
本实用新型还包括电源箱10,其中,总进线开关2、主回路接触器3、伴热控制器4及分支开关6均设置于电源箱10内。
本实用新型还包括伴热手动启动按钮,其中,伴热手动启动按钮与伴热控制器4相连接。
分支开关6配置有漏电保护器;自限温伴热电缆8缠绕或者敷设于管道或者仪表的外壁上;分支开关6设置有辅助节点,其中,分支开关6上的辅助节点与远方控制室9相连接。
本实用新型在具体工作时,通过温度传感器5将环境温度反馈给伴热控制器4,伴热控制器4将反馈回来的温度信号与预先设定的温度值进行比较,当环境温度低于设定温度时,则闭合主回路接触器3,通过自限温伴热电缆8进行加热伴热,当环境温度高于预先设定的温度时,断开主回路接触器3。
参考图2,主回路接触器3有手动和自动控制两种方式,其中,电源箱10有手动和自动控制两种功能,其中SA为切换开关,当切换开关SA打到1、2端子时,伴热装置处于手动状态,通过SBR(启动)、SBG(停止)按钮,启停伴热装置,当切换开关SA打到3、4端子时,伴热装置处于自动启停状态,由伴热控制器4根据温度传感器5的反馈信号与预先设定温度值进行比较,控制主回路接触器3吸合,进而控制自限温伴热电缆8电源的通断。分支开关6设置漏电保护器及辅助接点,当检测到设备漏电或发生故障时,分支开关6跳闸,辅助接点将分支开关6的合分闸状态及故障信号送到远方DCS控制系统,实现远程监控伴热装置各回路运行状态功能。
自限温伴热电缆8的发热元件为具有正温度系数“PTC”特性的导电高分子复合材料,该材料能够随被加热体温度变化自动调节输出功率,因此能够对伴热介质做出自适应温度调节;此类型自限温伴热电缆8安装时可以任意剪切,但需注意的是,自限温伴热电缆8的起始、终端、转接必须通过伴热电源接线盒7;扎带选用玻璃纤维编织胶带,保证其能够耐受自限温伴热电缆8的最高温度,具有金属或金属编织外护层的自限温伴热电缆8还可采用金属裸扎线固定;保温及外护壳材料、厚度应符合设计要求,施工应注意防水、防潮。
Claims (8)
1.一种燃煤耦合污泥发电系统伴热装置,其特征在于,包括电源引节点(1)、总进线开关(2)、主回路接触器(3)、分支开关(6)、伴热电源接线盒(7)、自限温伴热电缆(8)、温度传感器(5)及伴热控制器(4);
电源引节点(1)与总进线开关(2)的一端相连接,总进线开关(2)的另一端与主回路接触器(3)的一端相连接,主回路接触器(3)的另一端与分支开关(6)的一端相连接,分支开关(6)的另一端经伴热电源接线盒(7)与自限温伴热电缆(8)相连接,温度传感器(5)的输出端与伴热控制器(4)的输入端相连接,伴热控制器(4)的输出端与主回路接触器(3)的控制端相连接。
2.根据权利要求1所述的燃煤耦合污泥发电系统伴热装置,其特征在于,还包括远方控制室(9),远方控制室(9)的输出端与分支开关(6)的控制端相连接。
3.根据权利要求1所述的燃煤耦合污泥发电系统伴热装置,其特征在于,还包括电源箱(10),其中,总进线开关(2)、主回路接触器(3)、伴热控制器(4)及分支开关(6)均设置于电源箱(10)内。
4.根据权利要求1所述的燃煤耦合污泥发电系统伴热装置,其特征在于,还包括伴热手动启动按钮,其中,伴热手动启动按钮与伴热控制器(4)相连接。
5.根据权利要求1所述的燃煤耦合污泥发电系统伴热装置,其特征在于,分支开关(6)配置有漏电保护器。
6.根据权利要求1所述的燃煤耦合污泥发电系统伴热装置,其特征在于,自限温伴热电缆(8)缠绕或者敷设于管道或者仪表的外壁上。
7.根据权利要求1所述的燃煤耦合污泥发电系统伴热装置,其特征在于,分支开关(6)设置有辅助节点。
8.根据权利要求7所述的燃煤耦合污泥发电系统伴热装置,其特征在于,分支开关(6)上的辅助节点与远方控制室(9)相连接。
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CN202022721876.9U CN213586348U (zh) | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 一种燃煤耦合污泥发电系统伴热装置 |
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CN112449450A (zh) * | 2020-11-23 | 2021-03-05 | 西安西热锅炉环保工程有限公司 | 一种燃煤耦合污泥发电系统伴热装置 |
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- 2020-11-23 CN CN202022721876.9U patent/CN213586348U/zh active Active
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