Układ kondensatu w elektrowniach opalanych węglem kamiennym i brunatnym

Przyrządy do pomiaru poziomu, przepływu, temperatury i ciśnienia

Układ kondensatu zbiera, odświeża, podgrzewa, odpowietrza i podnosi ciśnienie kondensatu, który może być wykorzystany jako woda zasilająca do dalszej produkcji pary. Niskie ciśnienie około 7 kPa w skraplaczu ma duży wpływ na sprawność cyklu. Pozostałe ciepło w kondensatorze stałoprężnym jest odrzucane przez chłodzenie zewnętrzne lub dalej wykorzystywane w kogeneracji. Brakującą wodę w instalacji uzupełnia się wodą podawaną do zbiornika kondensatu. Aby utrzymać przewodność i poziom krzemionki w systemie na niskim poziomie, częściowy strumień kondensatu przepływa przez instalację oczyszczającą. Woda zasilająca jest podgrzewana w ciągu podgrzewaczy wody zasilającej za pomocą pary eksploatacyjnej z turbiny. Woda zasilająca jest odpowietrzana do niskiego poziomu (ppb) tlenu. Wstępnie podgrzana i odpowietrzona woda zasilająca jest następnie ponownie wprowadzana do generatora pary przy ciśnieniu około 350 barów.

Kondensat ma bardzo niską przewodność i może być mierzony przepływomierzami OPTIBAR DP lub przepływomierzami ultradźwiękowymi OPTISONC 3400. Wiele poziomów w systemie kondensatu wymaga monitorowania i kontroli. Można to osiągnąć za pomocą radarowych przetworników poziomu OPTIFLEX 7200/ 8200 zintegrowanych bezpośrednio ze zbiornikami magazynowymi - lub za pomocą bocznikowych przetworników poziomu serii BM26, które mogą łączyć w sobie różne technologie, takie jak TDR, FMCW, MLI lub wyłączniki krańcowe i - w razie potrzeby- występować w konfiguracjach redundantnych.

Wymagania

  • SIL
  • Wysoka dostępność
  • Wysokie ciśnienie

Wymagania

  • Standardy wytwarzania energii elektrycznej
  • ISO 5167, ASME MFC-3M, ASME PTC

Wymagania

  • Standardy wytwarzania energii elektrycznej
  • Obliczenia dynamiczne
  • ASME PTC 19.3, osłony termiczne

Wymagania

  • SIL
  • Wysoka dostępność
  • Wysokie ciśnienie

Wymagania

  • Standardy wytwarzania energii elektrycznej
  • ISO 5167, ASME MFC-3M, ASME PTC

Wymagania

  • Standardy wytwarzania energii elektrycznej
  • Obliczenia dynamiczne
  • ASME PTC 19.3, osłony termiczne

Wymagania

  • Wysokie ciśnienie
  • Wysoka temperatura
  • SIL

Wymagania

  • Wysokie ciśnienie
  • Wysoka temperatura
  • SIL

Wymagania

  • Wysokie ciśnienie
  • Wysoka temperatura
  • Obliczenia dynamiczne

Wymagania

  • Standardy wytwarzania energii elektrycznej
  • Obliczenia dynamiczne
  • ASME PTC 19.3, osłony termiczne

Wymagania

  • Standardy wytwarzania energii elektrycznej
  • SIL

Wymagania

  • Standardy wytwarzania energii elektrycznej
  • SIL

Wymagania

  • Standardy wytwarzania energii elektrycznej

Wymagania

  • Standardy wytwarzania energii elektrycznej
  • Obliczenia dynamiczne
  • ASME PTC 19.3, osłony termiczne

Wymagania

  • Standardy wytwarzania energii elektrycznej
  • SIL
  • Dynamiczna kompensacja fazy gazowej

Wymagania

  • Ciągłe monitorowanie jakości
  • DO, krzemionka, PH/ORP

Wymagania

  • Standardy wytwarzania energii elektrycznej
  • SIL

Wymagania

  • Standardy wytwarzania energii elektrycznej

Wymagania

  • Wysokie ciśnienie
  • Wysoka temperatura
  • SIL

Wymagania

  • Wysokie ciśnienie
  • Wysoka temperatura
  • Obliczenia dynamiczne

Wymagania

  • Standardy wytwarzania energii elektrycznej
  • Obliczenia dynamiczne
  • ASME PTC 19.3, osłony termiczne

Wymagania

  • Standardy wytwarzania energii elektrycznej
  • SIL
  • Dynamiczna kompensacja fazy gazowej

Wymagania

  • Niska przewodność

Wymagania

  • Ciągłe monitorowanie jakości
  • DO, krzemionka, PH/ORP
Email
Kontakt