1.本实用新型涉及中和水池技术领域,特别是一种火力发电厂用含煤废水池液位控制装置。
背景技术:2.目前火力发电机组含煤废水池液位普遍采用就地控制,由浮球液位开关感知液位变化,联锁启动含煤废水池水泵,以达到控制水位的目的,由于其为就地控制,导致运行人员无法得知就地设备状况;当设备故障时,将会导致含煤废水池污水外溢,污染环境,严重时甚至会损坏就地设备,所以必须对含煤废水系统进行dcs(分散控制系统)远方控制,传统的就地控制结构简单,在实际运行中,浮球液位开关经常损坏或者不灵敏,导致无法联锁启动或停止含煤废水池水泵,当无法启动时,将导致污水外溢;当无法停止时,含煤废水池水泵电机空转,对水泵电机安全运转不利,若长时间无法发现,甚至会烧毁电机。无论哪种情况,都对系统的安全运转不利,对含煤废水池液位的监视目前大部分还是采取人工定期巡检的方式,巡检人员定时到现场检查设备运行状况,无法实现含煤废水池液位实时在线监测,人工巡检不仅浪费人力物力,效率低,且不能及时发现问题,给安全生产带来隐患。
技术实现要素:3.本部分的目的在于概述本实用新型的实施例的一些方面以及简要介绍一些较佳实施例。在本部分以及本技术的说明书摘要和实用新型名称中可能会做些简化或省略以避免使本部分、说明书摘要和实用新型名称的目的模糊,而这种简化或省略不能用于限制本实用新型的范围。
4.鉴于上述和/或现有的火力发电厂用含煤废水池液位控制装置中存在的问题,提出了本实用新型。
5.因此,本实用新型所要解决的问题在于对含煤废水池液位的监视目前大部分还是采取人工定期巡检的方式,巡检人员定时到现场检查设备运行状况,无法实现含煤废水池液位实时在线监测,人工巡检不仅浪费人力物力,效率低,且不能及时发现问题,给安全生产带来隐患。
6.为解决上述技术问题,本实用新型提供如下技术方案:一种火力发电厂用含煤废水池液位控制装置,其包括,液位监测组件,包括废水池,设置于所述废水池一侧的机箱,以及设置于所述废水池顶部的液位计;以及,液位控制组件,设置于所述废水池的一侧,包括设置于所述废水池一侧的固定箱,以及设置于所述固定箱一侧的检修箱。
7.作为本实用新型所述火力发电厂用含煤废水池液位控制装置的一种优选方案,其中:所述机箱包括设置于内部的水泵,所述机箱的一侧与所述废水池的一侧固定配合。
8.作为本实用新型所述火力发电厂用含煤废水池液位控制装置的一种优选方案,其中:所述水泵包括设置于一端的抽水管,以及设置于水泵另一端的排水管。
9.作为本实用新型所述火力发电厂用含煤废水池液位控制装置的一种优选方案,其
中:所述固定箱包括设置于内腔的放置板,以及设置于所述放置板顶部的控制箱。
10.作为本实用新型所述火力发电厂用含煤废水池液位控制装置的一种优选方案,其中:所述固定箱还包括设置于底部的透气孔,以及设置于内壁一侧的电机。
11.作为本实用新型所述火力发电厂用含煤废水池液位控制装置的一种优选方案,其中:所述放置板包括设置于底部的支撑杆,所述支撑杆的顶部与所述放置板的底部固定配合。
12.作为本实用新型所述火力发电厂用含煤废水池液位控制装置的一种优选方案,其中:所述控制箱包括设置于内部的dcs控制器,以及设置于内壁一侧的通孔。
13.作为本实用新型所述火力发电厂用含煤废水池液位控制装置的一种优选方案,其中:所述电机包括设置于一端的螺杆,以及设置于所述螺杆外侧的移动板。
14.作为本实用新型所述火力发电厂用含煤废水池液位控制装置的一种优选方案,其中:所述电机还包括设置于所述移动板一侧的活动框、设置于所述活动框内部的散热扇、设置于所述散热扇外侧的连杆,以及设置于所述连杆外侧且与其滑动配合的滑槽。
15.作为本实用新型所述火力发电厂用含煤废水池液位控制装置的一种优选方案,其中:所述检修箱包括设置于一侧的挡尘网,所述挡尘网的数量设置为四个。
16.本实用新型有益效果为:本实用新型通过设置液位监测组件,可方便对含煤废水池内的液位进行监测,且通过设置液位控制组件,可方便对液位进行实时控制,避免污水外溢,始终使含煤废水池液位处于安全高度,保证系统正常运转。
附图说明
17.为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。其中:
18.图1为火力发电厂用含煤废水池液位控制装置的结构图。
19.图2为火力发电厂用含煤废水池液位控制装置的废水池结构图。
20.图3为火力发电厂用含煤废水池液位控制装置的固定箱和检修箱结构图。
21.图4为火力发电厂用含煤废水池液位控制装置的控制箱结构图。
22.图5为火力发电厂用含煤废水池液位控制装置的活动框和散热扇结构图。
23.图6为火力发电厂用含煤废水池液位控制装置的a处的结构放大图。
具体实施方式
24.为使本实用新型的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合说明书附图对本实用新型的具体实施方式做详细的说明。
25.在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本实用新型,但是本实用新型还可以采用其他不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本实用新型内涵的情况下做类似推广,因此本实用新型不受下面公开的具体实施例的限制。
26.其次,此处所称的“一个实施例”或“实施例”是指可包含于本实用新型至少一个实现方式中的特定特征、结构或特性。在本说明书中不同地方出现的“在一个实施例中”并非
均指同一个实施例,也不是单独的或选择性的与其他实施例互相排斥的实施例。
27.实施例1
28.参照图1和图2,为本实用新型第一个实施例,该实施例提供了一种火力发电厂用含煤废水池液位控制装置,火力发电厂用含煤废水池液位控制装置包括液位监测组件100和液位控制组件200,通过设置液位监测组件100,可方便对含煤废水池内的液位进行监测,且通过设置液位控制组件200,可方便对液位进行实时控制,避免污水外溢,始终使含煤废水池液位处于安全高度,保证系统正常运转。
29.具体的,液位监测组件100,包括废水池101,设置于废水池101一侧的机箱102,以及设置于废水池101顶部的液位计103。通过设置机箱102,可方便对水泵进行放置和安装,且通过设置液位计103,可方便对废水池101内部的液位进行实时的监测。
30.较佳的,液位控制组件200,设置于废水池101的一侧,包括设置于废水池101一侧的固定箱201,以及设置于固定箱201一侧的检修箱202。通过设置固定箱201和检修箱202,可方便对控制装置进行安装和检修。
31.在使用时,通过设置机箱102,可方便对水泵进行放置和安装,且通过设置液位计103,可方便对废水池101内部的液位进行实时的监测,通过设置固定箱201和检修箱202,可方便对控制装置进行安装和检修,进而可方便对液位进行实时控制,避免污水外溢,始终使含煤废水池液位处于安全高度,保证系统正常运转。
32.实施例2
33.参照图1~2,为本实用新型第二个实施例,本实施例基于上一个实施例。
34.具体的,机箱102包括设置于内部的水泵102a,机箱102的一侧与废水池101的一侧固定配合。通过设置水泵102a,可方便将废水池101内部的多余废水抽出,以方便达到安全的液位,避免出现污水外溢的情况。
35.较佳的,水泵102a包括设置于一端的抽水管102a-1,以及设置于水泵102a另一端的排水管102a-2。通过设置抽水管102a-1和排水管102a-2,可方便对污水进行抽取,且方便进行排放工作。
36.在使用时,通过设置机箱102,可方便对水泵进行放置和安装,且通过设置液位计103,可方便对废水池101内部的液位进行实时的监测,通过设置固定箱201和检修箱202,可方便对控制装置进行安装和检修,进而可方便对液位进行实时控制,避免污水外溢,始终使含煤废水池液位处于安全高度,保证系统正常运转,通过设置水泵102a,可方便将废水池101内部的多余废水抽出,以方便达到安全的液位,避免出现污水外溢的情况,通过设置抽水管102a-1和排水管102a-2,可方便对污水进行抽取,且方便进行排放工作。
37.实施例3
38.参照图1~6,为本实用新型第三个实施例,该实施例基于前两个实施例。
39.具体的,固定箱201包括设置于内腔的放置板201a,以及设置于放置板201a顶部的控制箱201b。通过设置放置板201a和控制箱201b,可方便对控制箱201b进行放置,提高了稳定性和散热效果。
40.优选的,固定箱201还包括设置于底部的透气孔201c,以及设置于内壁一侧的电机201d。通过设置透气孔201c,可方便进行散热,提高了电子元器件的使用寿命。
41.优选的,放置板201a包括设置于底部的支撑杆201a-1,支撑杆201a-1的顶部与放
置板201a的底部固定配合。通过设置支撑杆201a-1,可方便对放置板201a进行固定和支撑。
42.优选的,控制箱201b包括设置于内部的dcs控制器201b-1,以及设置于内壁一侧的通孔201b-2。通过设置dcs控制器201b-1和通孔201b-2,可方便根据液位监测结果对液位进行控制。
43.优选的,电机201d包括设置于一端的螺杆201d-1,以及设置于螺杆201d-1外侧的移动板201d-2。通过设置电机201d可方便带动螺杆201d-1转动,螺杆201d-1转动即可带动移动板201d-2进行移动。
44.优选的,电机201d还包括设置于移动板201d-2一侧的活动框201d-3、设置于活动框201d-3内部的散热扇201d-4、设置于散热扇201d-4外侧的连杆201d-5,以及设置于连杆201d-5外侧且与其滑动配合的滑槽201d-6。移动板201d-2移动可方便带动活动框201d-3进行活动,进而可方便带动内部的散热扇201d-4进行移动,方便进行全方面的散热。
45.较佳的,检修箱202包括设置于一侧的挡尘网202a,挡尘网202a的数量设置为四个。通过设置挡尘网202a,可方便对灰尘进行阻挡,提高了内部的洁净度,方便使用。
46.在使用时,通过设置机箱102,可方便对水泵进行放置和安装,且通过设置液位计103,可方便对废水池101内部的液位进行实时的监测,通过设置固定箱201和检修箱202,可方便对控制装置进行安装和检修,进而可方便对液位进行实时控制,避免污水外溢,始终使含煤废水池液位处于安全高度,保证系统正常运转,通过设置水泵102a,可方便将废水池101内部的多余废水抽出,以方便达到安全的液位,避免出现污水外溢的情况,通过设置抽水管102a-1和排水管102a-2,可方便对污水进行抽取,且方便进行排放工作,其中,dcs控制器201b-1能够实现就地设备的分散控制,将所有就地设备的指令与反馈信号集中传送到集控室电子间内,再通过电子间内的控制器对就地设备进行控制,就地设备电气控制回路用于对就地设备的启停控制,液位计用于对各种介质的高度测量,接触器用于交直流主电路及大容量控制电路的频繁接通和断开,继电器用于信号的传递,电缆用于就地设备和dcs分散控制系统之间的连接,就地设备的信号首先汇集在就地设备电气控制回路中,然后通过连接电缆,将信号传送到dcs分散控制系统中,由dcs分散控制系统进行统一的控制;dcs分散控制系统再通过电缆将指令传送到就地设备电气控制回路中,来完成对就地设备的控制,首先在含煤废水池上方安装一个液位计,将液位计的液位信号接线通过电缆传送至dcs分散控制系统的ai通道中,当含煤废水池液位发生变化时,dcs分散控制系统接收到信号变化,识别到含煤废水池液位高度,再将含煤废水池水泵的运行信号、停止信号、故障信号、远方、就地信号通过接线端子排引入dcs分散控制系统的di通道,其中运行信号取自接触器辅助触点中的常开触点,停止信号取自接触器辅助触点中的常闭触点,故障信号取自接触器辅助触点中的常闭触点,远方、就地信号取自远方、就地控制旋钮,其次,将dcs分散控制系统do通道中的指令通过电缆送至就地接线端子排,连接至继电器的线圈,在继电器上选取一对常开触点,将两个触点的接线连接至接触器的线圈,通过控制接触器的吸合与断开,来实现对含煤废水池水泵的远程控制;在dcs系统逻辑组态内增加含煤废水池水泵的控制逻辑;在dcs系统逻辑组态内增加含煤废水池水泵的联锁选择逻辑;在dcs系统逻辑组态内增加泵的运行、停止、故障、远方、就地信号逻辑;在dcs系统逻辑组态内找到液位的信号,将采集到的信号进行逻辑处理,增加液位高低判断逻辑;将经过高低判断逻辑的液位信号、含煤废水池水泵的联锁逻辑及泵的运行、停止、故障、远方、就地信号逻辑,与含煤废水池水泵的
控制逻辑相连接;在dcs分散控制系统画面增加含煤废水池水泵控制图标、液位图标、含煤废水池水泵联锁按钮;当含煤废水池水位高于一定值时,自动启动投入联锁的水泵,将水抽送至污水处理系统,当含煤废水池水位低于一定值时,自动停止投入连锁的水泵,来实现对含煤废水池水位的安全控制。
47.应说明的是,以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本实用新型进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本实用新型的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本实用新型技术方案的精神和范围,其均应涵盖在本实用新型的权利要求范围当中。