Ganga Thermal Power Case: Przekaźnik temperatury dla kotła węglowego do monitorowania głównej pary i spalin

Publikacja:: August 27, 2026

1. Profil Klienta

Ganga Thermal Power Pvt. Ltd. eksploatuje elektrownię węglową o mocy 2 x 300 MW w stanie Madhya Pradesh w Indiach. Zespół instrumentacji elektrowni zarządza ponad 600 punktami pomiaru temperatury kotła, a odchylenie temperatury pary głównej podczas rampowania obciążenia zostało zidentyfikowane jako powtarzająca się przyczyna zmniejszonej sprawności cyklu i ryzyka uszkodzenia rur.

2. Tło zastosowania

Temperatura pary w kotle jest jednym z najważniejszych pomiarów krytycznych dla bezpieczeństwa w elektrowni węglowej. Temperatury pary głównej i pary wtórnej są kontrolowane w wąskich granicach: zbyt niska zmniejsza sprawność cyklu, podczas gdy zbyt wysoka grozi awarią pełzania rur. Temperatury gazów spalinowych wspierają optymalizację spalania i ochronę podgrzewacza powietrza. Niniejszy przypadek wyjaśnia konfigurację nadajnika temperatury dla typowego kotła węglowego oraz szczegóły techniczne, które kupujący muszą sprawdzić.

3. Rzeczywiste warunki pracy

Punkt pomiarowy Typowa temperatura Ciśnienie / Środowisko
Para główna 540-570°C Do 25 MPa, para o dużej prędkości
Para wtórna 540-570°C Para ok. 4-6 MPa
Gazy spalinowe (wylot ekonomizera) 300-400°C Z obciążeniem pyłem lotnym, erozyjne
Woda zasilająca 200-300°C Woda wysokociśnieniowa
Łożyska i pomocnicze 60-100°C Wibracje, mgła olejowa

4. Problemy klienta

  • Awaria osłony termometrycznej pod wpływem wibracji indukowanych przepływem może powodować wycieki pary i wymuszone wyłączenia; zgodność z ASME PTC 19.3 jest często pomijana na etapie zakupu.
  • Erozja przez pył lotny skraca żywotność czujników gazów spalinowych i powoduje dryft odczytów.
  • Zakłócenia elektromagnetyczne ze strony napędów o zmiennej częstotliwości i rozdzielnic wysokiego napięcia zakłócają sygnały temperatury.
  • Wolna reakcja opóźnia wykrywanie odchyleń temperatury pary podczas rampowania obciążenia.

5. Wybór inżynieryjny

  • Para główna i wtórna: termopara typu K w opancerzonej osłonie lub Pt100 klasy A w wytrzymałej osłonie termometrycznej zaprojektowanej i sprawdzonej zgodnie z ASME PTC 19.3 (częstotliwość własna w stosunku do odrywania się wirów), z osłoną termometryczną ze stali stopowej lub 316L dopasowaną do ciśnienia znamionowego.
  • Gazy spalinowe: termopara z rurką ochronną odporną na ścieranie (ceramiczna lub pokryta węglikiem wolframu) i płaszczem odpornym na korozję dla mierzonego obszaru.
  • Temperatura łożysk: małe elementy Pt100 z mocowaniem odpornym na wibracje.
  • Inteligentny zintegrowany nadajnik (QW-SLS65) z komunikacją cyfrową i autodiagnostyką; QW-SLS67 z wyświetlaczem na miejscu, gdzie wymagane jest sprawdzanie w terenie.

6. Zalecane instrumenty Qinwei do tego zastosowania

Model Opis Zastosowanie
QW-SLS71 Inteligentny nadajnik z autodiagnostyką, IP66/IP67 z alarmem Obwody pary głównej i wtórnej ze stałym monitorowaniem stanu
QW-SLS62 Opancerzona termopara IP60, z płaszczem odpornym na korozję Punkty gazów spalinowych z rurką ochronną odporną na ścieranie
QW-SLS65 Inteligentny zintegrowany nadajnik, 4-20 mA z komunikacją cyfrową Obwody temperatury wody zasilającej i pomocniczej
QW-SLS63 RTD Pt100 klasy A zgodnie z IEC 60751 Temperatura łożysk i pomocnicza z mocowaniem odpornym na wibracje

7. Logika instalacji

  • Instaluj osłony termometryczne pary w rurociągach z odpowiednią prostą długością przed i zorientuj końcówkę w kierunku przepływu do osi rury.
  • Zweryfikuj częstotliwość własną osłony termometrycznej w stosunku do oczekiwanego odrywania się wirów, aby uniknąć rezonansu, zgodnie z metodologią ASME PTC 19.3.
  • Używaj ekranowanego kabla skręconego, oddzielnego kanału od okablowania zasilającego i uziemienia jednopunktowego, aby stłumić zakłócenia elektromagnetyczne.
  • W przypadku punktów gazów spalinowych, montuj pod lekkim kątem w dół, aby pył lotny nie gromadził się na końcówce, i zaplanuj czyszczenie podczas przestojów.
  • Używaj redundantnych czujników w krytycznych punktach, aby umożliwić porównanie i działanie awaryjne.

8. Wyniki zastosowania

  • Niezawodny pomiar temperatury pary umożliwia bezpieczne rampowanie obciążenia i zmniejsza ryzyko wymuszonych wyłączeń spowodowanych awarią osłony termometrycznej.
  • Dokładne odczyty gazów spalinowych poprawiają optymalizację spalania i sprawności cieplnej oraz chronią podgrzewacz powietrza.
  • Instalacja odporna na zakłócenia elektromagnetyczne eliminuje uciążliwe fluktuacje sygnału, które wcześniej powodowały niestabilność sterowania.

9. Dlaczego wybrać instrumenty Qinwei

Xi'an Qinwei Instrument Factory (marka QINWEIYB) jest producentem założonym w 2010 roku, zatrudniającym 500-800 pracowników i z 50%-60% udziałem eksportu. Dla elektrowni Qinwei oferuje nadajniki z autodiagnostyką w obudowach IP66/IP67, pętle 4-20 mA odporne na zakłócenia elektromagnetyczne oraz wsparcie techniczne w zakresie sprawdzania wibracji osłon termometrycznych zgodnie z ASME PTC 19.3. Każda pętla jest fabrycznie kalibrowana z certyfikatami identyfikowalnymi, a przy minimalnym zamówieniu od 1 zestawu i dostawie w ciągu 5-8 dni roboczych, elektrownie mogą magazynować krytyczne części zamienne bez angażowania budżetu.

10. Przewodnik po decyzji zakupu

Określ: materiał osłony termometrycznej i jej ciśnienie-temperatura znamionowa, raport z obliczeń wibracji PTC 19.3, czas reakcji, redundancję czujnika (podwójne elementy), protokół wyjściowy i komunikacyjny, odporność na zakłócenia elektromagnetyczne oraz pełną dokumentację materiałową i kalibracyjną. Poproś dostawcę o udokumentowaną podstawę projektową osłony termometrycznej przed złożeniem zamówienia.