焦化中子料位计使用说明书

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27 中子料位计在延迟焦化装置的应用(广州

27 中子料位计在延迟焦化装置的应用(广州

中子料位计在延迟焦化装置的应用张金先摘要延迟焦化装置扩能改造后,焦炭塔利旧,塔的处理负荷增大,生焦高度增加,采用“一塔两点”的方法安装中子料位计,便于及时监测塔的料位,避免油气管线结焦,保证了安全生产,同时还减少了消泡剂的消耗。

关键词延迟焦化装置中子料位计空高焦高消泡剂1前言2002年3月份对延迟焦化装置进行了扩能改造,委托洛阳化工设计院设计,采用“可灵活调节循环比”的先进工艺,在大部分设备利旧的基础上,使装置的处理能力由原来的800kt/a改造为100kt/a。

改造过程中,除了对气压机进行了较大的改造以及分馏塔塔盘由原来浮阀更换为箭型塔盘外,其它设备基本利旧。

该装置由两炉四塔组成两个系列,采用24小时生焦周期。

扩能后处理量增大,生焦周期不变,原料为中东原油的减压渣油,焦炭收率为31%、真密度为1.408,设计生焦高度由16m变为21.7m,焦炭层以上的空高比原来减少了,为了防止泡沫层冲出塔顶引起大油气管线和分馏塔结焦,需要安装监测焦炭塔料位的中子料位计,以便操作人员及时采取措施,确保安全操作。

2中子料位计的基本原理中子料位计系统一般由中子源、慢中子探测器、放大成型电路、微机数据处理系统、显示输出系统构成。

注入塔内的渣油,主要由碳、氢两种元素构成。

中子源发出的快中子穿过塔壁,与塔壁内的原子核相互作用。

通过弹性散射,快中子很快损失自己的能量,逐步被“慢化”。

这些被“慢化”的中子有一定几率扩散到塔壁之外,被安装在塔壁外的只对慢中子灵敏的探测器接收。

根据有关专家计算和实验证明,探测器接收到的慢中子通量,与塔内物料密度有着密切关系。

测量这些慢中子通量及其随时间的相对变化,则可有效地确定塔内物料相对密度的大小及其变化,判定物料状态是油气、泡沫、还是焦碳。

表1:物料密度与慢中子通量的关系3中子料位计的安装焦炭塔的直径6m,总高31.06m,下锥体积为95m3,其中各部分的高度见图1。

对于中子料位计的安装,上海石化采用“一塔三点”,而镇海炼化采用“一塔两点”,通过对比,结合我们的实际情况,在实用及节省投资的前提下,认为采用“一塔两点”较合适。

料位计调试标准

料位计调试标准

料位计调试标准一.料位计的种类料位计在我们厂的使用分为两部分,分别是测固体和测液体。

测固体的又分为阻旋式和电容式;测液体可分为杆式、浮球式、折角式。

最新还有一种装在液料桶外的专业感应液体的开关。

二.料位计的用途固体料位计主要用在砂处理的砂斗,气送,及混砂机的砂斗的上下料位检测。

液体料位计主要用在混砂机液料桶的上下料位检测。

三.料位计的电压等级我们厂电容式料位计一般选用北京明日丝路,电压等级一般为DC24V,也有AC220V的;阻旋式料位计一般选用济南正亚,电压等级一般为AC220V,也有DC24V。

而液体料位计都为无源触点。

四.料位计的接线1.阻旋式:要看清电压等级。

内部有六个端子,两根电源线,一根接地线,三根信号线(公共线、L线、H线)。

电容式料位计2.有四个端子需要接线,两根电源线,两根信号线。

根据图纸,其中一根电源线可以和信号线的L线或H线共接一根线的。

(上料位接公共线和H线;下料位接公共线和L线)3.电容式:要看清电压等级,我厂发送罐一般都用24V的。

内部共有4个端子,接线图见盖子内侧的说明。

端子1为24V电源正,端子2为24V电源负,端子3端子4是一组无源常开点。

根据图纸,其中一根电源线可以和端子3或端子4共接一根线。

如果无法识别同一个罐上的上下料位,只要观察上面标签贴的型号,一般S1000的罐子,上料位为350MM,下料位为1600MM。

4.液料桶的料位计中浮球式、折角式只要接两根线就可以了,杆式的要接三根线(上料位线、下料位线、公共线)。

五.料位计的调试1.阻旋式:确认接线无误,上电后用绝缘棒体拨动中心位置的圆柱,然后观察电柜PLC及模拟屏上有无信号。

2.电容式:确认接线无误,如图:内部有一个小的连接片,根据说明书以及我们使用该料位计的功能调整连接片,出厂设置为上料位。

上电后空仓5~10分钟,把显示的数值减去50后设定到刻度盘上。

内部有两只LED灯,红色为电源指示灯,绿色为信号指示灯。

《料位计培训材料》.(DOC)

《料位计培训材料》.(DOC)

料位计(物位计)使用说明书西安奥克自动化仪表有限公司第一章结构特征与工作原理1 测量结构、原理、特征:MRD-AZY201202系列料位计(物位计)实施测量时的示意图如下(以燃煤发电厂的电除尘灰斗为例)。

MRD-AZY201202系列料位计(物位计)安装于电除尘器灰斗外,不需要与灰斗本体接触,如果灰斗本体与MRD-AZY201202系列料位计(物位计)存在接触,这种接触也不会影响测量结果。

MRD-AZY201202系列料位计(物位计)正常工作时,一直检测来自灰斗内的不断变化地物料(灰)信息,物料(灰)位置距离MRD-AZY201202系列料位计(物位计)越近,MRD-AZY201202系列料位计(物位计)收到的信号越强,MRD-AZY201202系列料位计(物位计)根据接收到的信号强弱变化给出灰斗内物料(灰)信号。

这就是MRD-AZY201202系列料位计(物位计)的测量原理描述。

2 主要部件或功能单元的结构、作用以及工作原理:MRD-AZY201202系列料位计(物位计)三个主要部分构成,即探测单元、数据处理器单元及电源单元。

各设备单元的结构、作用和工作原理简述如下:2.1 探测器 MRD-AZY201探测器是MRD-AZY201202系列料位计(物位计)的前端部件,该部件完成了物料的原始信号探测任务。

正常工作时,传感器部分接收物料信号并转化为电信号,如下图所示,该电信号经过前置放大、信号整形、最后输出驱动电路完成向下一级单元部件输出,探测器必须安装于所要测量的灰斗本体上。

传感器部分前置放大电路线性放大电路信号整形电路输出驱动电路数据处理器单元探 测 器 工 作 电 源2.1.1 供电与工作电源:DC+12V 0.15A2.1.2 功率:1.8W2.1.3 采样时间:40μs2.1.4 输出形式:脉冲2.1.5 输出电压幅度:DC+12V2.1.6 输出电源能力:±10mA2.1.7 防护等级:IP652.1.8 重量:铝材质2.2Kg钢材质4.0Kg2.1.9 外形尺寸:φ90mm ×360mm2.1.10 端子出线:1234DC12V S GND GND2.2 数据处理器 MRD-AZY-202数据处理器是MRD-AZY201202系列料位计(物料计)的核心部件,其主要作用是物料数据监视与处理。

新版料位计说明书

新版料位计说明书

倡导节能环保还祖国以蓝天CLTL A型智能料位计使用说明书河南倡蓝工业炉科技有限公司目录一、产品概述 (2)二、设备结构 (2)三、技术规格 (4)四、工作原理 (4)五、功能与使用 (5)六、安装与接线 (7)七、调试步骤 (9)八、注意事项 (10)一、产品概述智能探测料位计采用了德国西门子可编程控制器、触摸屏界面及欧姆龙旋转编码器,具有运行可靠、响应速度快、测量精确、调试方便简捷、可远程控制、可用于恶劣的工业环境等优点。

工业现场的传感器与仪表往往相距几十米甚至数百米远,这就要求设备具有很强的抗干扰能力和很高的可靠性。

仪表型料位计的仪表部分采用分立电子元件和普通仪表,抗干扰能力很差。

因电磁的干扰很容易造成数据的漂移,导致测量不准确,甚至无法测量。

为此,我公司在原产品的基础上,采用了西门子可编程控制器和欧姆龙绝对型旋转编码器等先进的高科技产品,欧姆龙绝对型旋转编码器可以把重锤的位置转化成格雷码送到PLC,重锤的某一位置对应一个唯一的码值。

即使某一时刻受到干扰,但下一时刻就可以把丢失的码找回来,不会因为干扰而产生累计误差,保证了重锤回原点的准确性,从根本上解决了其抗干扰难题。

同时还增加了西门子触摸屏操作员界面。

触摸屏具有功能强、背光液晶显示、全中文界面、操作简捷、维护方便等特点。

友好的操作界面使得CLTL-A型料位计调试简捷、操作简便、数据直观。

特别适用于冶金、煤炭、化工、水泥、储运等行业的竖炉和料仓的粉末状、块状、颗粒状物料的料位检测与控制。

二、产品构成本产品由控制箱、驱动机箱及连接电缆组成。

控制箱可安装在现场的墙壁上或支架上(也可以安装在控制室内),通过连接电缆与驱动机箱相连接共同组成料位计探测系统 (见图1) 。

图1 系统结构图控制箱由西门子SMARAT-200可编程控制器、模拟量输入模块(EM AQ02)、操作员HMI触摸屏、断路器、接触器等组成。

驱动机箱由电器底板、减速电机、绕线盘、绝对型旋转编码器、摆动支架、万向开关、导向轮、重锤等零部件组成(见图2)。

高低料位计说明书123

高低料位计说明书123

RF系列射频导纳式物位控制器使用说明书辽阳金生仪表有限公司ISO9001:2000认证合格单位RF系列射频导纳式物位控制器一、概述RF 系列射频导纳式物位控制器是用于检测料仓、料槽或其它容器中带粘附性的液体、固体颗粒、粉尘、其它混合浆料等料位的位式控制仪表。

亦可用于两种不同液体之间界面测量,如油水界面测量, FGL 为其更新替代产品,性能更稳定,测量范围更广泛。

RF 系列射频导纳式物位控制器具有校准简单快捷、产品性能稳定、各种型号通用性强、安装方便、外形美观等优点。

可广泛用于石油、化工、冶金、电力、医药、食品、造纸、建材等工业领域。

且控制器可与PLC 可编程控制器或DCS 集散控制系统配套使用,实现工艺流程的自动检测和自动控制。

二、工作原理1.RF 系列射频导纳物位控制器是利用高频技术,由电子线路产生一个小功率射频信号于探头上,探头作为敏感元件,将来自物位介电常数引起的信号变化反馈给电子线路;由于这些变化包括电容量和电导量的变化,因而电子线路中处理的是电抗(容抗和阻抗的综合变化的信号)信号;2.电抗的变化又引起了极棒上高频信号的相位发生变化。

因此极棒上的高频信号与电子线路中的基准信号的相位差也随之发生变化,该变化经处理后,驱动输出电路发出报警信号,从而达到检测料仓有无物料。

3.RF 系列射频导纳物位控制器采用三端Cote – Shield 技术,排除探测极棒上粘附物料对控制作用的影响。

电子线路中产生的高频信号,一 路直接送往探测极棒上,另一路经过一个RF 电压跟随器送往防粘附保护套 上。

其大小相位都是与加在探测极棒上的探头上的电流绕过饱和区流向容器壁,从而产生有物料存在的信号。

- 1 -三、主要技术参数工作电源:24VDC ;220VAC;120VAC 相对湿度:≤85%保护套驱动塑料隔离探头电流探头信号容器壁保护套探头输出信号:两组常开、常闭触点 触点容量:AC250V ,5A; DC24V ,3A 环境温度范围:-40℃~+60℃ 介质温度:-180℃~+500℃延迟时间:0.2S (0.2~30S 可调) 防护等级:IP65探头材质:316不锈钢、四氟乙烯、高温塑料、陶瓷 防爆等级:ExdIIBT4连接方式:3/4″NPT 螺纹;3/4″管螺纹;法兰(可选);1 – 1/ 2″管螺纹;1/2NPT(可选)安装方式:顶装、侧装 四、外型结构图 1. 整体型结构图- 2-2. 分离型结构图不锈钢极棒连接孔绝缘材料保护套绝缘材料3/4"NPT 不锈钢接头接地线不锈钢或镀锌管1-1/4"NPT 铝接头电源或信号电缆进线孔表盖表面喷塑红色报警灯,绿色指示灯有机玻璃透明窗- 3- 五、产品选型标记RF □ - □ □ □ □三个φ8安装孔红色报警灯,绿色指示灯表盖表面喷塑电源或信号电缆进线孔电源或信号电缆进线孔表盖表面喷塑电源或信号电缆进线孔1-1/4"NPT 铝接头3/4"不锈钢或镀锌管接地线3/4"NPT 不锈钢接头绝缘材料保护套绝缘材料连接孔316S.S 锈钢极棒NEMA4)(陶瓷型时)8B为方型)2=BINDICATOR1=国产六、订货须知提供被测物料名称、密度、仓内温度、压力,除标准型外其他探头特殊要求请注明。

料位计调试标准

料位计调试标准

料位计调试标准一.料位计的种类料位计在我们厂的使用分为两部分,分别是测固体和测液体。

测固体的又分为阻旋式和电容式;测液体可分为杆式、浮球式、折角式。

最新还有一种装在液料桶外的专业感应液体的开关。

二.料位计的用途固体料位计主要用在砂处理的砂斗,气送,及混砂机的砂斗的上下料位检测。

液体料位计主要用在混砂机液料桶的上下料位检测。

三.料位计的电压等级我们厂电容式料位计一般选用北京明日丝路,电压等级一般为DC24V,也有AC220V的;阻旋式料位计一般选用济南正亚,电压等级一般为AC220V,也有DC24V。

而液体料位计都为无源触点。

四.料位计的接线1.阻旋式:要看清电压等级。

内部有六个端子,两根电源线,一根接地线,三根信号线(公共线、L线、H线)。

电容式料位计2.有四个端子需要接线,两根电源线,两根信号线。

根据图纸,其中一根电源线可以和信号线的L线或H线共接一根线的。

(上料位接公共线和H线;下料位接公共线和L线)3.电容式:要看清电压等级,我厂发送罐一般都用24V的。

内部共有4个端子,接线图见盖子内侧的说明。

端子1为24V电源正,端子2为24V电源负,端子3端子4是一组无源常开点。

根据图纸,其中一根电源线可以和端子3或端子4共接一根线。

如果无法识别同一个罐上的上下料位,只要观察上面标签贴的型号,一般S1000的罐子,上料位为350MM,下料位为1600MM。

4.液料桶的料位计中浮球式、折角式只要接两根线就可以了,杆式的要接三根线(上料位线、下料位线、公共线)。

五.料位计的调试1.阻旋式:确认接线无误,上电后用绝缘棒体拨动中心位置的圆柱,然后观察电柜PLC及模拟屏上有无信号。

2.电容式:确认接线无误,如图:内部有一个小的连接片,根据说明书以及我们使用该料位计的功能调整连接片,出厂设置为上料位。

上电后空仓5~10分钟,把显示的数值减去50后设定到刻度盘上。

内部有两只LED灯,红色为电源指示灯,绿色为信号指示灯。

射线料位计说明书

射线料位计说明书

γ射线料位计说明书一、概述LW-99型料位计是与LWJ-77型及LWJ-84型兼容的计数管型γ射线料位计。

LW-99型料位计的机箱和探头与LWJ-77及LWJ-84型相比有了很大的改进。

LWJ-77及LWJ-84过去出问题往往是电源,尤其是夏天,天气潮湿,温度高,大功率器件是最易出问题的部件。

针对这些问题,在设计时,高压电源及主要部件采用模块设计,变压器选用全密封型,功耗降低了十几倍,整个电路已没有大电流器件;同时防潮性能大大提高。

所以可靠性也大大提高了。

LW-99型料位计是用于料位、物位监视的核子仪器,广泛应用于水泥、化工、冶金、炼焦、石油、煤炭、采矿等各类工矿企业及科研部门。

尤其在立窑卸料控制已成了必备仪器。

γ射线料位计、核子秤、配料系统等产品已成我公司的主导产品。

本仪器是根据放射性同位素放出γ射线通过物料后被吸收减弱程度的不同,对各种形态的物料(可以是固态,液态,粘稠流体等)位置进行非接触监控,当料位高于或低于预定的料位线时,仪器灯光及表头指针给予不同显示,并能送出控制信号供自动控制系统使用。

使用γ射线料位计可以控制物料容器在某一料位面上的卸料、进料或两个料位面上的卸料、进料控制。

LW-99型只有一块电路板,体积小,重量轻,灵敏度高,反应快,安装方便,不易出毛病,维修量很小;不受高温、高压、强酸、强碱等特殊环境影响,也不会影响物料的正常流程。

二、主要技术指标1、最低可动作γ射线通量率:<100个/秒厘米2;2、指示值建立时间:≤20秒;3、输出开关信号触点容量(电阻性负载):AC380V/2.5A;4、可测容器最大直径:4~10米(视容器壁厚,壳体材料密度及容器内结瘤情况而定);5、环境温度:-20~+50℃;6、使用电源:交流220伏,功率消耗小于20瓦;7、探头体积:φ60×300mm;8、放射源有效期:大于30年;9、传输距离:300米;10、仪器体积:220宽×165深×110高mm;11、延时控制:可调范围:0~30秒;12、成套性:仪表一台,探头一支,放射源一个,电源线一根,四芯电缆一根(20米),说明书一份。

料位计说明书

料位计说明书

一﹑概述γ射线料位计依据射线穿过物质时的衰减原理,对密闭容器内、或开放场所里的料位转变进行持续测量。

γ射线料位计的测量是非接触式的。

无需在被测设备上开孔、打眼、进行改造,安装十分方便。

投入利用以后,大体不需要保护。

专门适用于常规仪表不能利用的场所,如高温、高压、强侵蚀、剧毒、多粉尘等恶劣环境。

HZ-5203B型微机γ射线料位计,采纳单片机系统处置信号,能够适应各类形状的被测容器,线性化更好,测量精度更高,利用更靠得住。

标定进程简单、易行。

能够适用于模拟式同位素仪表不能适用的场所。

二、要紧技术指标测量量程:0-5000mm测量精度:≤3%满量程环境温度:-20-60℃(探测器);0-50℃(主机)防爆品级:Ex dⅡCT5输出信号:4位数码料位显示;光柱料位模拟指示;0-10mA 或4-20mA标准电流输出;2路继电器越限报警输出。

三、测量原理γ射线料位计的测量原理是,当γ射线穿过被测物质时,其强度随吸收物质的厚度(或高度)作指数规律的转变:I = I0e-μρd式中,I0是未经被测物料衰减时测到的射线信号,I是通过被测物料衰减以后测到的射线信号,μ是被测物料对射线的质量吸收系数,ρ是被测物料的密度,d是射线穿过被测物料的距离。

关于确信的测量对象,I0和μ、ρ都是不变的常量,因此通过测量I,就能够取得射线穿过被测物料的距离d。

图1是典型测量方式:图 1放射源和探测器别离安装在被测设备双侧的设定地址(依照不同情形,放射源或探测器也可置于被测设备里面,或安装于设备的上下方)。

当待测物料高度发生转变时,在探测器一方,抵达它的射线强度就会随之转变。

探测器的要紧组成部份是闪烁晶体、光电倍增管、高压电路、前放电路。

进入探测器里的γ射线被闪烁晶体接收,将它转换成微弱的闪烁光子,再由光电倍增管将它转换成电流脉冲信号,送给前放电路处置(放大、甄别、整形)。

高压电路负责提供光电倍增管工作所必需的直流高压,范围一样在800-1300V。

超声波料位计简易操作说明

超声波料位计简易操作说明

Word-可编辑
一、最低位4毫安标订
同时按下4和20两按钮,浮上4毫安标度菜单显示
初始4毫安标度
检测存储的4毫安标度值,检测到所需最深处,即空仓时的值(即从料位计最下端到所需最深处距离)。

如:4.50m
按下“20“增强到新的标度值如:4.60m
按下“4“减少到新的标度值如:4.00m
得到所需数值后,释放按钮,则可得到新的标度值,约两秒后自动回到主菜单。

二、最高位20毫安标订
同时按下4和20两按钮,浮上20毫安标度菜单显示
初始20毫安标度
检测存储的20毫安标度值,如,0.50m
按下“4“减少到新的标度值如,0.45m
按下“20“增强到新的标度值如:0.60m
新的标度值
建议在桶顶部做一角钢支架,支架高度50CM,20MA标定为0.7M,4MA标定为实际测量值(即从料位计最下端到所需最深处距离)。

注:絮凝剂储存桶最下端不是桶底,应是排料管上端5CM处。

澄清水池最下端应为澄清水泵管道最上顶端处。

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料位器说明书

料位器说明书

120 30
仪表 部份
散热器
安装接头
1
(R1/R12 )
30 65
出线螺孔 M 20 1 . 5
15 20
探极
L=150~2500
L=150~2500
介质压力: 压力型: ≤3MPa
(其余型号为常压) 防 护 等 级 :I P 6 5
输 出 方 式 :4 ~ 2 0 m A变 送 信 号 负 载能力: 60 0 欧 姆 检 测范围: 11 0 0 0p 精 度: -+ 1% .F. S
指示灯” 闪亮。 3.按下“空仓键” 至“空仓标定指示灯” 变长亮,
4. 用手握住探极不放,同时按下“满仓键” 至“满仓标定指示灯” 变长亮。此时输出电流约为
20mA 。放开握住探极的手,电流约4mA。——物位变送器功能正常。
5. 按下“清除+空仓” 键至“空仓标定指示灯” 闪亮;再按下“清除+满仓” 键至“满仓标定
指示灯” 闪亮,清除原标定数据。断电,准备到现场使用。
十一、产品成套性
CTS-DLQ型 射频电容式物位变送器 使用说明书 合格证 保修单
一台 一份 一份 一份
3


H 高 温 型 (-40~800℃ )

F 防腐型(不锈钢接头,氟塑料包裹探极)


Y 压 力 型 ( ≤3MPa)

A
R112 装安
多 项
B 标 准 法 兰 安 装 ( 重 型 缆 式 探 极 尺 寸 按 图 4)
C 按用户要求
A AC 220V D DC 24 V
B
棒 式 探 极 (2.5米 以 内 )
CTS-DLQ 型 射频电容式物位变送器

HX2000

HX2000
ALo1 ALo1 第1报警点报警方式 11H 注1
ALo2 ALo2 第2报警点报警方式 12 H 注1
ALo3 ALo3 第3报警点报警方式 13 H 注1
ALo4 ALo4 第4报警点报警方式 14 H 注1
ALo5 ALo5 第5报警点报警方式 15 H 注1
ALo6 ALo6 第6报警点报警方式 16 H 注1
2) 按MOD键可以顺序选择本组其它参数,直到显示AH;
3) 按?键进入修改状态,此时将设置前观察好的报警点参考值,其中的一个输入;如104,按MOD键保存退出;
4) 同样的方法进入AL,将设置前观察好的报警点参考值中的另一个输入;如20,按MOD键保存退出;
5、报警方式设置
报警方式有10种,分为基本5种和待机方式5种,通过ALo1~ALo8参数选择各报警点的报警方式。
bH bH 第5报警点设定值 05 H 0~45000
bL bL 第6报警点设定值 06 H 0~45000
bHH bHH 第7报警点设定值 07 H 0~45000
bLL bLL 第8报警点设定值 08 H 0~45000
第二组参数 报警组态
符号 名称 内容 地址 取值范围
oA oA 密码 10H 0~9999
3、设置前的准备工作
? 需要设置的内容:两个报警点:高位、低位;
报警方式,报警灵敏度,报警延时;
? 首先在没有设置之前应观察空料与满料时,仪表上显示的数值范
围,然后取其范围内的平均值,作为设定报警点的参考值
如满料时,仪表显示值18~22,高位报警点参考值取20;
三、主要技术指标
1、 点式料位计技术指标

中子料位计简易说明(Pu-Be6点)

中子料位计简易说明(Pu-Be6点)

中子料位计简易说明一、中子料位计基本工作原理本仪器为反向散射式中子料位计,或称中子氢密度界面/料位计。

它通过对焦炭塔特定区域内物料含H、C密度的连续测量,给出塔内全部物料状态(油气、泡沫、焦炭或水)的动态分布规律,并在塔底注油起始信号配合下给出泡沫层、焦炭层上沿实时高度指示值。

从而为实现焦化生产的实时在线控制提供信息。

其基本工作原理为:1、本仪器所用中子源为50毫居钚/铍(Pu-238/Be)中子源。

2、快中子与轻质元素特别是氢原子极易发生弹性反散射碰撞并经多次碰撞后被“慢化”为低能量的“慢”中子。

3、采用专用的高效慢中子探测器将这种慢中子接收。

该探测器只对慢中子灵敏,而对快中子则基本无作用。

把中子源、高效慢中子探测器及变送器组装在一起,构成中子料位计,并安装在被测装置壁外特定高度上。

中子源发出的快中子能够穿透被测装置外壁,同装置内部的各种原子发生多次相互碰撞,其中与氢原子发生慢化的几率最大,慢中子再有一定几率反散射到装置壁外被慢中子探测器接收。

反射到探测器处的慢中子通量Φ,在特定条件下显然与装置内氢原子的密度成正比关系。

亦即,装置内氢原子的密度越大,产生的慢中子通量也就越多。

因而通过探测慢中子通量就能够判定装置内部含氢物料密度的大小。

探测器输出的信号经变送器转换为频率信号由特种五芯双屏蔽电缆传送至中子主机系统,中子主机系统经特殊的数学处理给出百分密度及各界面的位置指示。

二、系统构成ZLWJ-98型中子料位计系统方框图(一炉二塔6个检测点)三、主要技术性能指标1、塔内物料的密度分辨率〈2%,能有效分辨出塔内物料的密度变化,给出不同物料(油气、泡沫、焦炭、水)状态的分布规律。

2、监测不同物料(油气、泡沫、焦炭、水)间分界面的变化趋势,给出泡沫层上沿、焦碳层上沿的高度指示。

3、仪器对塔内物料密度突变的响应时间〈10秒。

4、主机系统向DCS输出:非隔离外供电4-20mA信号;每检测点一路,对应各点百分密度值,每塔两路分别对应泡沫层上沿及焦炭层上沿的位置值。

料位计说明书

料位计说明书

一﹑概述γ射线料位计依据射线穿过物质时的衰减原理,对密闭容器内、或开放场所里的料位变化进行连续测量。

γ射线料位计的测量是非接触式的。

无需在被测设备上开孔、打眼、进行改造,安装十分方便。

投入使用以后,基本不需要维护。

特别适用于常规仪表不能使用的场所,如高温、高压、强腐蚀、剧毒、多粉尘等恶劣环境。

HZ-5203B型微机γ射线料位计,采用单片机系统处理信号,能够适应各种形状的被测容器,线性化更好,测量精度更高,使用更可靠。

标定过程简单、易行。

可以适用于模拟式同位素仪表不能适用的场所。

二、主要技术指标测量量程:0-5000mm测量精度:≤3%满量程环境温度:-20-60℃(探测器);0-50℃(主机)防爆等级:Ex dⅡCT5输出信号:4位数码料位显示;光柱料位模拟指示;0-10mA 或4-20mA标准电流输出;2路继电器越限报警输出。

三、测量原理γ射线料位计的测量原理是,当γ射线穿过被测物质时,其强度随吸收物质的厚度(或高度)作指数规律的变化:I = I0e-μρd式中,I0是未经被测物料衰减时测到的射线信号,I是经过被测物料衰减以后测到的射线信号,μ是被测物料对射线的质量吸收系数,ρ是被测物料的密度,d是射线穿过被测物料的距离。

对于确定的测量对象,I0和μ、ρ都是不变的常量,因此通过测量I,就可以得到射线穿过被测物料的距离d。

图1是典型测量方式:图 1放射源和探测器分别安装在被测设备两侧的设定地方(根据不同情况,放射源或探测器也可置于被测设备里面,或者安装于设备的上下方)。

当待测物料高度发生变化时,在探测器一方,到达它的射线强度就会随之变化。

探测器的主要组成部分是闪烁晶体、光电倍增管、高压电路、前放电路。

进入探测器里的γ射线被闪烁晶体接收,将它转换成微弱的闪烁光子,再由光电倍增管将它转换成电流脉冲信号,送给前放电路处理(放大、甄别、整形)。

高压电路负责提供光电倍增管工作所必需的直流高压,范围一般在800-1300V。

中子料位计在延迟焦化装置的应用与防护_袁泉

中子料位计在延迟焦化装置的应用与防护_袁泉

工业·生产石化技术,2010,17(2):32PETROCHEMICAL INDUSTRY TECHNOLOGY收稿日期:2009-10-09。

修改稿收到日期:2010-03-30。

作者简介:袁泉,助理工程师,2004年毕业于中国矿业大学,现从事焦化工艺管理工作。

联系电话:010-80342550;E-mail :fushuiqingzhou@ 。

延迟焦化是渣油热加工的常见方法之一。

其加工目的是从重质渣油中获取较多的轻质油品和石油焦[1]。

其过程是使原料油在高热强度下,以强湍流的状态通过加热炉管,在短时间内经过渣油的临界裂解温度,达到焦化反应温度,并迅速离开加热炉炉管进入焦炭塔进行裂解缩合反应[2]。

焦炭聚结在焦炭塔内,反应产生的油气由焦炭塔塔顶进入分馏塔,经过分馏得到气体、焦化汽油、焦化柴油、蜡油和循环油。

中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司(简称燕化公司)炼油一厂延迟焦化装置设计处理能力为1.4Mt/a ,采用“一炉两塔”工艺流程,装置于2006年6月建成投产。

随着原油加工量的逐步提高以及产品质量升级的要求,焦化装置重油加工量越来越多,经常超负荷运行。

由于原油品种频繁变化,造成生焦率不稳定,焦炭塔内料位变化较大。

在生焦率较高、泡沫层较高的情况下,容易出现大量焦粉被带入大油气线及分馏塔,甚至发生冲塔、停工等安全事故。

为了确保安全生产,该装置焦炭塔采用了50毫居镅-铍(241Am-9Be)为中子源的中子料位计来监测焦炭塔生焦运行情况。

1中子料位计的应用1.1中子料位计基本原理燕化公司延迟焦化装置采用反向散射式中子料位计(亦称中子氢密度界面/料位计)。

所用中子源为50毫居镅-铍(241Am-9Be)。

它发出快中子产额通常为1.1×105中子/s ,4π方向均布。

快中子与轻质元素特别是氢原子极易发生弹性反散射碰撞,并经多次碰撞后被“慢化”为低能量的慢中子。

采用专用高效慢中子探测器将这种慢中子接收。

新版料位计说明书

新版料位计说明书

倡导节能环保还祖国以蓝天CLTL A型智能料位计使用说明书河南倡蓝工业炉科技有限公司目录一、产品概述 (2)二、设备结构 (2)三、技术规格 (4)四、工作原理 (4)五、功能与使用 (5)六、安装与接线 (7)七、调试步骤 (9)八、注意事项 (10)一、产品概述智能探测料位计采用了德国西门子可编程控制器、触摸屏界面及欧姆龙旋转编码器,具有运行可靠、响应速度快、测量精确、调试方便简捷、可远程控制、可用于恶劣的工业环境等优点。

工业现场的传感器与仪表往往相距几十米甚至数百米远,这就要求设备具有很强的抗干扰能力和很高的可靠性。

仪表型料位计的仪表部分采用分立电子元件和普通仪表,抗干扰能力很差。

因电磁的干扰很容易造成数据的漂移,导致测量不准确,甚至无法测量。

为此,我公司在原产品的基础上,采用了西门子可编程控制器和欧姆龙绝对型旋转编码器等先进的高科技产品,欧姆龙绝对型旋转编码器可以把重锤的位置转化成格雷码送到PLC,重锤的某一位置对应一个唯一的码值。

即使某一时刻受到干扰,但下一时刻就可以把丢失的码找回来,不会因为干扰而产生累计误差,保证了重锤回原点的准确性,从根本上解决了其抗干扰难题。

同时还增加了西门子触摸屏操作员界面。

触摸屏具有功能强、背光液晶显示、全中文界面、操作简捷、维护方便等特点。

友好的操作界面使得CLTL-A型料位计调试简捷、操作简便、数据直观。

特别适用于冶金、煤炭、化工、水泥、储运等行业的竖炉和料仓的粉末状、块状、颗粒状物料的料位检测与控制。

二、产品构成本产品由控制箱、驱动机箱及连接电缆组成。

控制箱可安装在现场的墙壁上或支架上(也可以安装在控制室内),通过连接电缆与驱动机箱相连接共同组成料位计探测系统 (见图1) 。

图1 系统结构图控制箱由西门子SMARAT-200可编程控制器、模拟量输入模块(EM AQ02)、操作员HMI触摸屏、断路器、接触器等组成。

驱动机箱由电器底板、减速电机、绕线盘、绝对型旋转编码器、摆动支架、万向开关、导向轮、重锤等零部件组成(见图2)。

ZLWJ-98中子料位计使用说明

ZLWJ-98中子料位计使用说明

ZLWJ-98型中子料位计使用说明一、性能介绍本仪器由北京巨源华海核仪表有限公司生产,为反向散射式中子料位计(中子氢密度计)。

主要用于监测焦炭塔内特定高度上的物料密度状态——气体、泡沫、焦炭或水,并在塔底注油起始信号配合下推算泡沫层上沿实时高度,从而为实现焦化生产的实时在线控制提供信息。

该仪器由中子源、高效慢中子探测器及变送器组成。

所用中子源为50毫居镅-铍(241Am-9Be)中子源,发出的快中子产额通常为1.1×105中子/秒,4π方向均布;快中子与氢原子核相互作用,发生弹性散射并被“慢化”为低能量的慢中子或热中子,而使用的慢中子探测器只对慢中子或热中子灵敏,却对快中子则基本无作用。

二、工作原理把中子源、高效慢中子探测器及变送器组装在一起,并安装在被测装置壁外特定高度上。

中子源发出的快中子能够穿透被测装置外壁,并与装置内部的各种原子核发生相互作用,有一定几率被慢化,然后,再有一定几率反散射到被测装置壁外,被安装在壁外的慢中子探测器接受。

反射到达探测器的慢中子通量φ,在特定条件下与装置内氢原子核的密度成正比关系,也就是装置内氢原子核的密度越大,产生的慢中子通量也越多,因而通过探测慢中子通量就能判断装置内部含氢物料密度的大小。

探测器输出的信号经变送器转换为频率信号由特种五芯双屏蔽电缆传送至中子主机系统再进行处理。

三、系统构成以1炉2塔用ZLWJ-98型中子料位计为例进行说明,其系统方块图如下。

若2炉4塔则图中设备×2(工控PC除外)。

四、主要技术指标包括:——有效测定焦炭塔内检测点处物料状态(油气、稀泡沫、浓泡沫、焦炭或水),塔内物料的密度分辨率≤2%,能显示不同种类物料密度的变化及物料各分界面的上升趋势;——塔内物料密度突变的响应速度≤10s;——对每个检测点仪器输出一个4~20mA电流,正比于物料百分密度。

另外,对每座焦炭塔另输出一个4~20mA电流正比于塔内泡沫层上沿实时高度,此电流信号为非隔离输出的自供电二线制电流环方式,即接收端DCS卡件上的250Ω电阻应为不共地的浮动负载。

焦化厂干熄炉料位、气体循环系统压力控制与调节方法

焦化厂干熄炉料位、气体循环系统压力控制与调节方法

焦化厂干熄炉料位、气体循环系统压力控制与调节方法一、干熄炉的料位控制:①、干熄炉上分布着两个料位,它们是伽马射线料位计与电容式料位计,其中伽马射线料位计是干熄炉的下料位,当焦炭排到伽马射线料位计,伽马射线的发射端发出的伽马射线穿透焦炭,这时伽马射线的接受段检测到射线,说明焦炭已达到下料位,此时干熄炉的料位强制校验为87吨。

②、为了保护斜道以及防止斜道口焦炭发生浮起,当干熄炉料位达到50吨时,排出系统自动停止排焦。

③、电容式料位计是干熄炉的上料位,上料位是防止干熄炉料位过高,在装焦的过程中焦炭溢出干熄炉。

④、电容式料位计与装焦系统有联锁。

⑤、事实上,干熄焦正常生产时,干熄炉冷却段总是充满焦炭,而焦炭料位的变化仅仅发生在干熄炉的预存段内。

⑥、真正参与热交换的只是干熄炉冷却段内的焦炭。

⑦、当循环气体与冷却段焦炭进行热交换后,吸收红焦显热的高温循环气体直接从环形烟道排出干熄炉,再进入干熄焦锅炉进行热交换,循环气体根本不与干熄焦预存段的红焦接触。

⑧、从理论上讲,焦炭只要位于预存段的任意高度都不会对干熄焦工艺参数产生影响。

⑨、如果焦炭高度低于预存段的最低处,干熄炉的斜道就会露出。

此时,循环气体压力、温度等参数就会发生较大的波动。

⑩、焦炭达到下料位时,必须停止排焦。

⑪、干熄炉预存段的作用,除了有利于提高焦炭的作用,对干熄焦的生产还有很大的调节作用。

⑫、当焦炉系统出现故障或需要检修时,可以预先将干熄炉预存段内的焦炭保持较高的料位。

⑬、通过减少排焦量,降低焦炭在干熄炉内的下降速度,为焦炉的检修尽可能地创造条件。

⑭、当排焦或运焦系统需要检修时,可以预先将干熄炉预存段焦炭保持较低的料位后停止排焦。

此时干熄炉仍可以装入一定量的焦炭,可以减少因排焦及运焦系统的检修对焦炉生产造成的影响。

⑮、当提升机往干熄炉内装入焦炭时,干熄炉预存段中焦炭料位的增加是按理论值进行累加的。

由于每炉焦炭的重量并不完全一致,因此这个累加值是有误的,随着装入炉数的增加,误差可能会逐渐增大。

料位计规格书

料位计规格书

钢铁基地焦化工程料位计技术规格书62001ED-09室主任:审定人:编写人:2013-1中冶焦耐(大连)工程技术有限公司料位计1. 用途安装在配煤槽、煤塔、筛贮焦楼系统,采用频率极低的声波,通过天线系统发射,并接收到达物料表面返回的脉冲回声方式,实时检测贮槽内物料储量,并能相应地输出4~20mA模拟量信号。

2. 操作环境2.1自然环境:1)年平均温度7.6℃2)最高气温33.2℃3)最低温度-32℃4)年平均大气压力878.4hPa5)年平均降水量1492.1mm6)冬季相对湿度81.6%7)夏季相对湿度55.6%8)年主导风向东南风8)全年平均风速1m/s9) 年平均蒸发量1533.5mm2、安装位置:2.1无火灾﹑化学腐蚀的场所。

2.2没有剧烈振动和颠簸及垂直倾斜度不超过5°的场所。

2.3 海拔高度1336m;2.4 地震烈度:7度。

3. 被测介质粉状、颗粒、块状4.技术要求4.1型式:非接触式4.2结构:每台产品采用三个独立的喇叭口天线或独立的316L不锈钢天线4.3测量原理:低频声波或雷达电磁波4.4精度: ±0.5%4.5测量范围:0~70米4.6仓内工作压力:-0.2~3bar4.7仓内工作温度:-40℃~+200℃4.8输出信号: 4线制4~20mA /HART / RS485 / Modbus4.9发射频率:2.6kHZ~10 kHZ4.10工作电压:24VDC4.11法兰连接DN2004.12电器接口:M20*1.54.13防护等级:IP674.14壳体:带涂层的铝铸件4.15具有较强的抗粉尘影响,具有较强的抗腐蚀性、抗黏附性,具有较强的耐磨性和抗冲击性4.16具有LCD显示面板,4键调整元件4.17具有远程调试功能4.18具有自清洁功能,安装方便,接线简单,牢固耐用,免维护。

4.19信号转换单元安装在现场或集成在传感器接线盒内,具有防尘防水措施。

5.偏差料位计精度:±15mm6.供货范围煤塔: 4套,测量温度0~150℃,量程30米;配煤槽:10套,测量温度0~150℃,量程35米;贮焦槽(粉尘防爆22区): 5套,测量温度0~200℃,量程20米;上述共19套;编程器:2套7、设计、制造、检验标准卖方在执行项目合同过程中,所有材料、设备制造工艺、质量控制和产品检查验收等均应遵守国家及行业的现行规范和标准,若现行规范和标准有修改时,应按新规范、新标准执行。

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RAMONSHLW-ZZ01型中子料位计说明书目录1、焦化塔中子料位测量 (2)1.1检测原理 (2)1.2系统组成 (3)1.3技术特点 (5)1.3.2高度预测技术 (6)1.4技术指标 (7)1.5输出信号说明 (8)1.7使用说明 (10)1.8放射性安全知识 (11)1.9、远程监控功能 (12)1.10、权限设置 (12)1.11、应用软件的功能.......................................................... 错误!未定义书签。

1、焦化塔中子料位测量1.1检测原理本系统是利用20~50mCi的241Am-9Be(或Pu238-Be)中子源,1Ci 的241Am-9Be(或Pu238-Be)中子源的中子产额为2.2×106中子/秒,沿4π方向均布;241Am-9Be(或Pu238-Be)中子源产生的中子平均能量为5.49MeV,这种快中子与原子序数较小的原子,特别是氢原子极易发生弹性碰撞,将能量转移给氢原子,经多次碰撞后被“慢化”为低能量的“慢中子”;中子源辐射的快中子穿过焦化塔壁,与塔内介质中的氢原子核发生弹性碰撞。

快中子因其能量通过弹性碰撞传递给了氢原子核,而变成慢中子,慢中子反射到塔壁外的慢中子探测器中。

接受器采用了进口高效慢中子探测器(3He正比计数管),慢中子与探测器内的氦原子碰撞,产生带电的α粒子,带电粒子在电场运动产生电脉冲,形成脉冲计数;接受器检测到的脉冲计数与接受器处的慢中子通量(单位时间内通过单位面积的数量)成正比关系,塔内物质所含氢原子的密度与慢中子通量成一定比例关系。

由于注入塔内的渣油主要由碳、氢元素组成,因此可由慢中子通量得到塔内物质的密度。

塔上的下、中、上各料位检测点的接受器将测得的信号放大成形后通过单芯双屏蔽电缆传给二次仪表进行处理,二次仪表根据测得脉冲计数转化成相应的百分比密度信号(4~20mA对应密度0~100%),并传给工控机,工控机根据下、中、上各料位检测点密度信号改变趋势来推算焦炭塔内气体、泡沫、焦炭和水的高度,确定各分界面的具体位置,给出塔上的下、中、上各料位检测点百分密度及塔内各界面的位置指示,并将相关数据传给客户端。

塔内物料密度范围如下:系统功能:本系统采用三点中子检测法检测1000万吨/年炼油系统改造工程延迟焦化装置2座焦化塔中的物料料位。

系统在16.5米的检测区的上、中、下部,各设一个检测点,通过检测、计算和显示测量点处塔中介质(焦炭、稀泡、浓泡、油气、水)的密度、种类和料位,实现检测焦化塔内料位、指导加消泡剂、及决定是否切塔等功能。

1.2系统组成RAMONSHLW-ZZ01型中子料位计本系统由中子源(镅241+铍)(或Pu238-Be)、接受器(3He正比计数管探测器)、信号处理单元、工控机等组成,两塔六点中子料位检测系统一套主要含以下设备。

机柜、主机、显示器、I/O板卡及软件六个检测点配六台中子料位计,每台含Am-Be中子源、中子接受器、二次仪表各1套;配双屏蔽同轴电缆,主机到塔上每检测点各一根,每个接受器配一个连线盒,共六个。

方框图如下:现场布置图如下:安装说明:第一个中子源和中子探测器安装在塔高13.5米处,离地高度约15米,第二个中子源和中子探测器安装在塔高20米处,离地高度约21.5米,第三个中子源和中子探测器安装在塔高25.1米处,离地高度约26.6米。

1.3技术特点1.3.1智能平滑技术:由于中子反射法测量属于核辐射测量,测量值有一定的统计涨落,一般采用加大采样时间的办法来克服统计误差。

公司独有智能平滑技术,可以大大地缩小采样时间,提高测量灵敏度。

如燕化所用公司料位计比燕化所用国外料位计采样时间缩小了20倍。

1.3.2高度预测技术塔内介质分为油气、泡沫、焦和水。

由于油气、泡沫、焦的密度介于空气和水之间,因此,当塔内充满空气时的中子通量可视为0%,塔内充满水时的中子通量可视为100%。

中子通量与料位高度的关系如下图所示(以下料位泡沫为例)。

当塔内泡沫上升至中子源附近时,开始有慢中子反射回来,即开始有一定的慢中子通量,当泡沫逐渐上升时,中子通量逐渐增加,当泡沫上升至一定高度时,中子通量不再增加。

可将中子通量达泡沫中子通量的75%时视为泡沫已达指定高度。

根据不同测量点的介质到达时间及这两个测量点的距离可推算出介质的上升速度和上升到的实际位置;上升速度计算公式:V = (H2-H1) / (T2-T1);其中:H1:低料位点高度;H2:高料位点的高度;T1:介质到达低料位点的时间;T2:介质到达高料位点的时间;下料位检测点的可能趋势曲线如下,实际曲线以检测为准,中间下降位置为加入消泡剂后,泡沫的位置下降。

1.4技术指标1.4.1塔内物料的密度分辨率<2%,能有效分辨出塔内物料的密度变化并给出不同物料(油气、泡沫、焦炭、水)的状态指示,液位测量精度为≤2%;1.4.2仪器对塔内物料密度突变(油气、泡沫、焦炭、水)四种物质临界点的响应时间小于5秒;1.4.3二次仪表技术指标响应速度快,信号处理速度达到5S;最早采用数字化技术,智能化PID运算,检测精度为±0.5mm;大屏幕液晶数字/模拟显示,直观;16键触摸式操作按钮,操作简单方便,更适合于国内环境使用;操作权限设置,防止他人越权操作;每流一台独立的二次仪表,检修非常方便,且互不影响;通过欧洲CE认证,质量非常可靠。

1.4.4根据塔内四种不同物料(油气、泡沫、焦炭、水)间的变化趋势,给出塔内焦炭和泡沫的实时高度值;1.4.5 Am-Be(或Pu238-Be)中子源的放射防护标准:GB16368-1996级,距中子料位计1米处,总剂量当量小于2.5μSv/h,适用环境要求:距放射源1米内很少有人停留;1.4.6接受器的防爆等级:EXdⅡCT4;防护等级IP65;1.4.7主机系统供电电源:220V AC,UPS供电,容量不小于1kV A;1.4.8中子料位检测系统可分为两种情况向DCS输出1.4.8.1给出对应各检测点百分密度值(4-20mA)信号,每塔3路,共6路百分密度值,每塔内焦炭和泡沫的实时高度值各一路(4-20mA),共四路料位高度信号,这些模拟量都经信号隔离器输出给DCS。

1.4.8.2中子料位检测系统与DCS直接进行光纤通讯,将上述各种信号由光纤进行传输。

1.5输出信号说明1.5.1 输出百分密度值(4-20mA)信号量程意义:当塔内物料相对百分密度为0%时,系统输出电流为4mA,当相对百分密度为100%时,系统输出电流为20 mA;系统以空塔状态和注水状态为焦炭塔的两个基准状态,用于系统的校验和标定。

为区分故障及观测方便,当测量点塔内为气体时系统设定显示相对百分密度为(6±1)%,塔内为水时,显示相对百分密度为(80±2)%。

1.5.2泡沫上沿在下料位检测点,高度为13500mm,输出电流为4 mA,泡沫上沿在塔体上弦处,高度为30000mm,输出电流为20 mA。

或按用户要求设定对应范围。

1.5.3焦炭上沿在下料位检测点,高度为13500mm,输出电流为4 mA,焦炭上沿在中料位检测点,为20000mm,输出电流为20 mA。

或按用户要求设定对应范围。

1.5.4参数定义及取值范围相对百分密度油气/稀泡分界值(8-10);相对百分密度稀泡/浓泡分界值(30);相对百分密度浓泡/焦炭分界值(55);相对百分密度焦炭/水分界值(70);上料位相对百分密度超限报警限值(6-10);空气标定点计数率均值(实测确定);水标定点计数率均值(实测确定)。

1.6界面说明1.6.1在软件界面中显示对塔1和塔2 的实时数据与历史趋势图,是各检测点处对塔内物料相应百分密度的实时监测记录,可以实时对塔内状况进行监控,做出相应判断;1.6.2泡沫、焦炭、水到达时间测定。

在注油升焦开始后,如果检测点百分密度值及曲线由8%附近出现明显的向上突变达到30%,表示泡沫层上沿到达该检测点;百分密度值及曲线由40%-50%附近第二次出现明显的向上突变达到60%-70%,表示焦炭层上沿到达该检测点。

在冷焦过程中,百分密度值及曲线突然上升到80%左右时,表示冷焦水到达该检测点;1.6.3综合下料位、中料位检测到泡沫上沿、焦炭上沿到达时间,经软件处理后,可以计算出泡沫、焦炭上升速度及位置、泡沫厚度等信息;1.6.4在进行切焦时,根据测得的水的密度与焦的密度的细微差异,可以判断出水、焦炭的位置,确定最佳的切焦时间和位置;1.6.5结合以上测得的塔内物料的状态,根据工艺要求确定消泡剂注入的时间与量的大小。

1.7使用说明1.7.1中子料位计能有效地反映出塔内不同物料密度的连续变化。

因稀泡、浓泡、焦炭及水具有各自密度区间。

故可以给出检测点处物料是稀泡、浓泡、焦炭还是水的状态提示;1.7.2下料位:通过此点密度值的变化,可首次全面了解本生产周期内物料经过此点时密度及状态的变化规律,掌握泡沫层及焦炭层的上升趋势等信息,为指导后续工艺操作提供依据,此点作为泡沫层上沿及焦炭层上沿的高度指示值更接近真实情况;1.7.3中料位:一般以中料位监测到浓泡沫(密度大于30%),开始打入消泡剂,些时可以看到中料位密度值迅速回落到5%左右,说明泡沫层被压制下去了,消泡剂起作用了。

过一段时间中料位又将看到泡沫再次上到中料位。

若泡沫层和焦炭层上沿都能到达下料位、中料位,综合其到达的时间可以给出泡沫层和焦炭层上沿位置的指示值,也可以推算出泡沫层的厚度及变化;此点作为泡沫层上沿及焦炭层上沿高度预报的二次校正点,利用中料位指导加入消泡剂的时机,既能确保生产的安全性又能节省消泡剂的使用量1.7.4上料位:当加入消泡剂而泡沫层再次到达中料位后,应重点观察上料位密度值的变化,辅以泡沫层上沿及焦炭层上沿的高度指示值,谨慎地控制处理量。

若上料位未见到泡沫层,则可正常生产直至切塔,若上料位见到泡沫层,刚应根据距离切塔时间的长短及泡沫层上沿及焦炭层上沿的上升速度作出判断,决定是正常生产直至切塔、增加消泡剂、减量到切塔还是准备提前切塔;1.7.5切塔后,利用上料位对物料密度值的监测,可以了解到是否会有因工艺参数控制不合理而引起的泡沫上冲现象;1.7.6冷焦时,三点中子料位计可以监测到水位上升和下降的全过程,从而指导后续生产工艺操作。

1.8放射性安全知识1.8.1剂量当量的计算,对于50mCi的241Am-9Be(或Pu238-Be)中子源H=QD。

Q值为品质因素,中子为10,D为吸收剂量。

H=10*4.39E-15/4/3.14*1.1E+5*3600 Gy(Sv)/hH=1.38E-6 Sv/h=1.38μSv/h1.8.2含密封源仪表的放射卫生防护标准:GB16368-1996中规定,在距源容器的1米区域内很少有人停留,在距中子源容器边界外100cm处的剂量当量率H控制值小于2.5μSv/h;1.8.3中子源的运输一般采用石蜡球屏蔽,中子源生产厂家会严格按照国家标准包装和运输中子源;1.8.4中子源的操作,中子源的操作必须有专用的操作工具,保证操作者离中子源的距离。

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