CN217437844U - 一种基于氨浓度分析仪的加药系统 - Google Patents

一种基于氨浓度分析仪的加药系统 Download PDF

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牛兴伟
王宁
杨佳新
郭海滨
成云
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Beijing Jingneng Gaoantun Gas Thermoelectricity Co ltd
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Suzhou Yuande Hengxin Fluid System Co ltd
Beijing Jingneng Gaoantun Gas Thermoelectricity Co ltd
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Abstract

本实用新型公开了一种基于氨浓度分析仪的加药系统,它包括:在线
Figure DDA0003642689950000011
计算型pH分析仪,所述在线
Figure DDA0003642689950000012
计算型pH分析仪通过样水管与所述母管相连通,用于获取所述锅炉加氨处的样水信息;PID控制器,所述PID控制器与所述在线
Figure DDA0003642689950000013
计算型pH分析仪相连接,用于接收目标控制信息和所述样水信息并对其进行处理产生控制信号;变频计量泵,所述变频计量泵通过加药管与所述母管相连接连通,用于向所述母管中输送氨溶液;变频器,所述变频器分别与所述PID控制器和所述变频计量泵相连接,用于接收所述PID控制器的所述控制信号并对应控制所述变频计量泵工作。能够方便地应用在现有锅炉给水系统上,氨浓度可通过在线
Figure DDA0003642689950000014
计算型pH分析仪直观显示,实用性强,适配性好、精确度高。

Description

一种基于氨浓度分析仪的加药系统
技术领域
本实用新型涉及一种加药系统,具体涉及一种基于氨浓度分析仪的加药系统。
背景技术
申请号为201911092828.3的中国发明专利公开了一种锅炉给水pH值的调节方法,所述锅炉给水pH值的调节方法包括:获取加氨处液体的流量,并判断所述流量的变化量是否大于预设阈值;若是,则根据所述流量的变化量计算所述加氨处对应的计量泵的加氨频率值;根据计算得到的加氨频率值调节所述计量泵的加氨频率,以使锅炉给水pH值的变化范围在预设范围;该申请公开的锅炉给水pH值的调节装置包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的锅炉给水pH值的调节程序,其整体结构比较简单,精确性有待提升。
发明内容
本实用新型的目的在于提供一种基于氨浓度分析仪的加药系统,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种基于氨浓度分析仪的加药系统,与母管相连通以对所述母管内的锅炉给水pH值进行调整,它包括:
在线
Figure BDA0003642689930000011
计算型pH分析仪,所述在线
Figure BDA0003642689930000012
计算型pH分析仪通过样水管与所述母管相连通,用于获取所述锅炉加氨处的样水信息;
PID控制器,所述PID控制器与所述在线
Figure BDA0003642689930000013
计算型pH分析仪相连接,用于接收目标控制信息和所述样水信息并对其进行处理产生控制信号;
变频计量泵,所述变频计量泵通过加药管与所述母管相连接连通,用于向所述母管中输送氨溶液;
变频器,所述变频器分别与所述PID控制器和所述变频计量泵相连接,用于接收所述PID控制器的所述控制信号并对应控制所述变频计量泵工作。
优化地,所述样水信息包括比电导率、氢电导率、pH值、样水氨浓度和样水流量。
优化地,所述目标控制信息为人工输入或由利用历史数据训练得到的目标模型处理得到。
进一步地,所述目标控制信息为样水的目标氨浓度和比电导率。
优化地,所述样水管包括相配合的进水管和出水管,所述进水管用于输入样水,所述出水管用于输出所述在线
Figure BDA0003642689930000021
计算型pH分析仪离子交换后的样水。
进一步地,所述在线
Figure BDA0003642689930000022
计算型pH分析仪包括面板、安装在所述面板上的流通池、第一电极、第二电极、离子交换树脂单元以及与所述第一电极和所述第二电极相连接的变送器;所述流通池具有分隔的第一流通单元和第二流通单元,所述第一流通单元与所述进水管相连通,所述第二流通单元与所述出水管相连通,所述离子交换树脂单元通过引流管与所述第一流通单元相连通且通过出液管与所述第二流通单元相连通;所述第一电极安装在所述第一流通单元上用于测量所述样水信息,所述第二电极安装在所述第二流通单元上用于测量离子交换后所述样水信息;所述变送器与所述PID控制器相连接。
更进一步地,所述第一电极和所述第二电极相互独立地包括外电极、设置于所述外电极内的内电极以及设置于所述内电极内的温度电极。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本实用新型基于氨浓度分析仪的加药系统,通过采用在线
Figure BDA0003642689930000023
计算型pH分析仪、PID控制器、变频计量泵等进行配合,能够实现向母管中精确输送氨溶液从而实现对炉给水pH值的精确调整;可以方便地应用在现有的锅炉给水pH调节系统上,氨浓度可通过在线
Figure BDA0003642689930000031
计算型pH分析仪直观显示,实用性强,适配性好、精确度高。
附图说明
图1为本实用新型基于氨浓度分析仪的加药系统的结构示意图;
图2为本实用新型中在线
Figure BDA0003642689930000032
计算型pH分析仪的结构示意图;
图3为本实用新型中第一电极和第二电极的结构示意图。
具体实施方式
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,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做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。
如图1至图3所示的基于氨浓度分析仪的加药系统,用于与母管4相连通以向母管4内输送氨溶液以实现对母管4内的锅炉给水pH值进行调整,它主要包括PID控制器1、变频器2、变频计量泵3和在线
Figure BDA0003642689930000033
计算型pH分析仪6等。
其中,在线
Figure BDA0003642689930000034
计算型pH分析仪6(即在线
Figure BDA0003642689930000035
计算型pH/氢电导率分析仪,也可简称为氨浓度分析仪,具体可以采用Monitor AMI CACE)通过样水管7与母管4相连通,用于获取锅炉加氨处的样水信息(样水信息通常包括比电导率、氢电导率、pH值、样水氨浓度和样水流量),它可以采用现有市售的。具体地,目标控制信息为人工输入或由利用历史数据训练得到的目标模型处理得到,其为样水的目标氨浓度和比电导率等。
PID控制器1与在线
Figure BDA0003642689930000036
计算型pH分析仪6相连接,用于接收目标控制信息和样水信息并对其进行处理产生对应的控制信号,其可以采用现有的(如申请号为201911092828.3的中国发明专利中采用的处理器)。
变频计量泵3通常设置在加药系统内,其通过加药管5与母管4相连接连通,用于向母管4中输送氨溶液,其工作频率是可变化的;这样工作频率不同时,其输送氨溶液的量是不同的。
变频器2分别与PID控制器1和变频计量泵3相连接,用于接收PID控制器1的控制信号并对应控制变频计量泵3工作(即使变频计量泵3以与控制信号对应的工作频率工作)。
当在线
Figure BDA0003642689930000041
计算型pH分析仪6采用Monitor AMI CACE的型号时,利用EDI模块经过阳离子交换树脂之前(比导/总电导)和之后(阳导/氢导)的电导率,实现了一体化分析(即根据电导率测量差值,计算样水的pH值和碱化试剂浓度);电极是两个卡锁式电导率电极,内置Pt1000温度电极,电池常数k=0.04cm-1;树脂可自动、连续再生,树脂包便于更换,且EDI自动除气。技术参数:电导率测量范围:0.055-1000S/cm,pH值计算范围:7.5-11.5(根据VGB-S-010-T-00导则),碱化试剂浓度计算范围:氨0.01-10ppm;连续测量,屏幕可同时显示比导、氢导、pH、碱化试剂浓度、样水温度和样水流量;比导可根据不同的样水介质选择对应的非线性温度补偿模式,氢导预设为强酸型温度补偿模式;标配两路0/4-20mA模拟信号输出,可选配第三路模拟信号或总线通讯模块PB/MB/Hart。
在本实施例中,样水管7包括相配合的进水管71和出水管72,该进水管71用于输入样水,出水管72用于输出所述在线
Figure BDA0003642689930000042
计算型pH分析仪6离子交换后的样水。而在线
Figure BDA0003642689930000043
计算型pH分析仪6包括面板61、安装在面板61上的流通池62、第一电极64、第二电极63、离子交换树脂单元65以及与第一电极64和第二电极63相连接的变送器66。流通池62具有分隔的第一流通单元和第二流通单元,第一流通单元与进水管71相连通,第二流通单元与出水管72相连通,离子交换树脂单元65通过引流管67与第一流通单元相连通且通过出液管68与第二流通单元相连通,这样样水由进水管71导入第一流通单元内经引流管67输入离子交换树脂单元65进行离子交换处理后,经出液管68导入第二流通单元,最后经出水管72输出。第一电极64安装在第一流通单元上,用于测量样水信息;第二电极63安装在第二流通单元上,用于测量离子交换后样水信息;变送器66与PID控制器1相连接,可以根据需要在变送器66上增设显示屏以显示样水信息等。
第一电极64和第二电极63相互独立地包括外电极631、设置在外电极631内的内电极632以及设置在内电极632内的温度电极633,其采用现有的卡锁式结构安装在流通池62上。上述结构均有利于保证加药系统的测量精度。
以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

Claims (7)

1.一种基于氨浓度分析仪的加药系统,与母管(4)相连通以对所述母管(4)内的锅炉给水pH值进行调整,其特征在于,它包括:
在线
Figure FDA0003642689920000011
计算型pH分析仪(6),所述在线
Figure FDA0003642689920000012
计算型pH分析仪(6)通过样水管(7)与所述母管(4)相连通,用于获取所述锅炉加氨处的样水信息;
PID控制器(1),所述PID控制器(1)与所述在线
Figure FDA0003642689920000013
计算型pH分析仪(6)相连接,用于接收目标控制信息和所述样水信息并对其进行处理产生控制信号;
变频计量泵(3),所述变频计量泵(3)通过加药管(5)与所述母管(4)相连接连通,用于向所述母管(4)中输送氨溶液;
变频器(2),所述变频器(2)分别与所述PID控制器(1)和所述变频计量泵(3)相连接,用于接收所述PID控制器(1)的所述控制信号并对应控制所述变频计量泵(3)工作。
2.根据权利要求1所述的基于氨浓度分析仪的加药系统,其特征在于:所述样水信息包括比电导率、氢电导率、pH值、样水氨浓度和样水流量。
3.根据权利要求1所述的基于氨浓度分析仪的加药系统,其特征在于:所述目标控制信息为人工输入或由利用历史数据训练得到的目标模型处理得到。
4.根据权利要求3所述的基于氨浓度分析仪的加药系统,其特征在于:所述目标控制信息为样水的目标氨浓度和比电导率。
5.根据权利要求1所述的基于氨浓度分析仪的加药系统,其特征在于:所述样水管(7)包括相配合的进水管(71)和出水管(72),所述进水管(71)用于输入样水,所述出水管(72)用于输出所述在线
Figure FDA0003642689920000014
计算型pH分析仪(6)离子交换后的样水。
6.根据权利要求5所述的基于氨浓度分析仪的加药系统,其特征在于:所述在线
Figure FDA0003642689920000021
计算型pH分析仪(6)包括面板(61)、安装在所述面板(61)上的流通池(62)、第一电极(64)、第二电极(63)、离子交换树脂单元(65)以及与所述第一电极(64)和所述第二电极(63)相连接的变送器(66);所述流通池(62)具有分隔的第一流通单元和第二流通单元,所述第一流通单元与所述进水管(71)相连通,所述第二流通单元与所述出水管(72)相连通,所述离子交换树脂单元(65)通过引流管(67)与所述第一流通单元相连通且通过出液管(68)与所述第二流通单元相连通;所述第一电极(64)安装在所述第一流通单元上用于测量所述样水信息,所述第二电极(63)安装在所述第二流通单元上用于测量离子交换后所述样水信息;所述变送器(66)与所述PID控制器(1)相连接。
7.根据权利要求6所述的基于氨浓度分析仪的加药系统,其特征在于:所述第一电极(64)和所述第二电极(63)相互独立地包括外电极(631)、设置于所述外电极(631)内的内电极(632)以及设置于所述内电极(632)内的温度电极(633)。
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