1.本实用新型涉及一种溶液自动控制系统,特别是用于锅炉脱硝的尿素溶液自动控制系统。
背景技术:2.常压循环流化床锅炉是低温燃烧的锅炉,燃烧产生的nox较少,但煤中含有一定量的氮氧化物,燃烧时挥发出来,导致烟气中氮氧化物含量超标,必须在高温烟气中喷入10%左右的尿素溶液,进行脱硝处理,确保烟气的达标排放。
3.为了配制10%左右的尿素溶液,目前多采用向溶液罐注入一定量的水,再向罐中加入一定量的尿素,进行搅拌使尿素充分溶解到水中;但由于尿素用量大,设备操作频繁,不仅人员的工作强度大,且容易遗漏操作步骤,溶液的稳定性和供给的连续性较差,影响脱硝效果。
技术实现要素:4.本实用新型的目的是针对现有技术存在的上述不足,提供一种溶液自动控制系统,它可确保配制溶液的稳定性和供给的连续性,且自动化程度高、安全性好,减轻人员的工作强度。
5.为达到上述目的,本实用新型的一种溶液自动控制系统,包括进水管、两溶液罐、设于溶液罐上的溶质进口;其特征在于两溶液罐均通过各自的进水阀与进水管相连,两溶液罐内均设有搅拌机,两溶液罐均设有各自的液位计;两溶液罐均通过各自依次相连的出液阀、溶液泵、出口阀门与排液管相连;两液位计与分散控制系统的输入模块相连,两进水阀、两搅拌机、两出液阀、两溶液泵、两出口阀门均与分散控制系统的输出模块相连;
6.使用时,两溶液罐均配置好预设浓度的溶液,两溶液罐的溶液交替使用;当正在使用的溶液罐的液位降到预设值时,其液位计将信号反馈给分散控制系统,转入配料备用模式,分散控制系统将另一溶液罐的出液阀开启,转入运行模式进行供液;转入配料备用模式的溶液罐,其动作情况如下:分散控制系统关闭该溶液罐的出液阀,开启其进水阀补水,
7.当液位计检测到液位升到预设值,关闭该进水阀;通过溶质进口人工加入溶质,液位升到预设的另一值时,分散控制系统延时启动搅拌机,运行预定时间后自停;两溶液罐交替进入运行模式和配料备用模式,可确保供给的连续性,配料时可准确控制溶质和溶剂的量,保证配制溶液的稳定性,且自动化程度高,可减轻人员的工作强度;
8.作为本实用新型的进一步改进,两溶液泵的进口端通过连接管相连;通过控制对应的出液阀,两溶液泵均可控制任一溶液罐供液,可提高通用性;
9.作为本实用新型的进一步改进,所述排液管通过再循环调节阀门与再循环三通阀相连,再循环三通阀的两出口分别与各自的一溶液罐相连;再循环调节阀及再循环三通阀均与分散控制系统的输出模块相连;正常供液时,再循环调节阀保持较小的开度,如排液管前方管道发生堵塞,溶液可自动返回对应的溶液罐、进行泄压,提高安全性;
10.综上所述,本实用新型可确保配制溶液的稳定性和供给的连续性,且自动化程度高、安全性好,减轻人员的工作强度。
附图说明
11.图1为本实用新型实施例的结构简图。
12.图2为本实用新型实施例的控制系统方框图。
具体实施方式
13.下面结合附图对本实用新型作进一步详细的说明。
14.如图1、图2所示,该实施例的一种溶液自动控制系统,包括进水管15、两溶液罐1、2、设于两溶液罐上的溶质进口3或4;两溶液罐1、2均通过各自的进水阀5与进水管15相连,两溶液罐1、2内均设有搅拌机6,两溶液罐1、2均设有各自的液位计7;两溶液罐1、2均通过各自依次相连的出液阀8、溶液泵9、出口阀门10与排液管11相连,排液管11通过再循环调节阀门12与再循环三通阀13相连,再循环三通阀13的两出口与分别溶液罐1或2相连;两溶液泵9的进口端通过连接管14相连;两液位计7与分散控制系统(dcs)的输入模块相连,两进水阀5、两搅拌机6、两出液阀8、两溶液泵9、两出口阀门10、再循环调节阀12及再循环三通阀13均与分散控制系统的输出模块相连;
15.使用时,两溶液罐1、2均配置好预设浓度的溶液,两溶液罐1、2的溶液交替使用;当正在使用的溶液罐1的液位降到预设值(0.2m)时,其液位计7将信号反馈给分散控制系统,转入配料备用模式,分散控制系统将另一溶液罐2的出液阀开启,转入运行模式进行供液;转入配料备用模式的溶液罐1,其动作情况如下:分散控制系统关闭其出液阀8,开启其进水阀5补水,当液位计7检测到液位升到预设值(1.4m),关闭该进水阀5;通过溶质进口3人工加入溶质,液位计7检测到液位升到预设的另一值(1.48m)时,分散控制系统延时启动搅拌机6,运行预定时间后自停;如此两溶液罐1、2交替进入运行模式和配料备用模式,可确保供给的连续性,配料时可准确控制溶质和溶剂的量,保证配制溶液的稳定性,且仅人工加入溶质,自动化程度高,可减轻人员的工作强度;
16.通过连接管14及控制对应的出液阀8,两溶液泵9均可控制任一溶液罐1或2供液,可提高通用性;正常供液时,再循环调节阀12保持较小的开度,如排液管11前方管道发生堵塞,溶液可自动返回对应的溶液罐1或2、进行泄压,提高安全性。
技术特征:1.一种溶液自动控制系统,包括进水管、两溶液罐、设于溶液罐上的溶质进口;其特征在于两溶液罐均通过各自的进水阀与进水管相连,两溶液罐内均设有搅拌机,两溶液罐均设有各自的液位计;两溶液罐均通过各自依次相连的出液阀、溶液泵、出口阀门与排液管相连;两液位计与分散控制系统的输入模块相连,两进水阀、两搅拌机、两出液阀、两溶液泵、两出口阀门均与分散控制系统的输出模块相连。2.如权利要求1所述的一种溶液自动控制系统,其特征在于两溶液泵的进口端通过连接管相连。3.如权利要求1或2所述的一种溶液自动控制系统,其特征在于所述排液管通过再循环调节阀门与再循环三通阀相连,再循环三通阀的两出口分别与各自的一溶液罐相连;再循环调节阀及再循环三通阀均与分散控制系统的输出模块相连。
技术总结本实用新型公开了一种溶液自动控制系统,包括进水管、两溶液罐、设于溶液罐上的溶质进口;其特征在于两溶液罐均通过各自的进水阀与进水管相连,两溶液罐内均设有搅拌机,两溶液罐均设有各自的液位计;两溶液罐均通过各自依次相连的出液阀、溶液泵、出口阀门与排液管相连;两液位计与分散控制系统的输入模块相连,两进水阀、两搅拌机、两出液阀、两溶液泵、两出口阀门均与分散控制系统的输出模块相连;本实用新型可确保配制溶液的稳定性和供给的连续性,且自动化程度高、安全性好,减轻人员的工作强度。强度。强度。
技术研发人员:胡一品 陈彦翔 秦琴 薛峰 吴洪波
受保护的技术使用者:华电四川发电有限公司内江发电厂
技术研发日:2022.04.26
技术公布日:2022/11/4