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一种除雾器堵塞的全截面在线监测装置及监测方法

文献发布时间:2023-06-19 10:14:56


一种除雾器堵塞的全截面在线监测装置及监测方法

技术领域

本发明涉及一种除雾器堵塞的全截面在线监测装置及监测方法,属于电力技术领域。

背景技术

在目前火力发电厂锅除雾器坍塌的主要原因是除雾器结垢阻塞,除雾器前后差压大,导致除雾器被烟气冲开而发生事故。而当前除雾器差压没有较为有效的监测方法,常规的差压法测量除雾器差压无法准确表征各除雾器模块的堵塞情况,且差压法测量除雾器差压的灵敏性和代表性均较差。

发明内容

本发明的目的在于,提供一种除雾器堵塞的全截面在线监测装置,同时还提供一种除雾器堵塞的全截面在线监测装置的监测方法,当除雾器由于结垢重量增加,结垢的除雾器压力作用在压阻式传感器上的力随之增加,压阻式传感器通过信号电缆输出信号至塔外的变送单元,由变送单元对压阻传感器信号进行处理,送出模拟量信号至监控单元的监控画面,在监控单元画面上以矩阵式显示各除雾器模块的重量增加,从而感知除雾器阻塞的情况。

为解决上述技术问题,本发明采用如下的技术方案:一种除雾器堵塞的全截面在线监测装置,包括吸收塔、多个除雾器模块、多根除雾器支撑梁、多个压阻式传感器、控制系统,所述多个除雾器模块布置在除雾器支撑梁上,所述除雾器支撑梁的两端与吸收塔的内壁连接,除雾器模块包括两组波形叶片、上边板和两组下边板,所述波形叶片的一端与上边板的一侧连接,波形叶片的另一端与下边板连接,下边板的下方设置有支撑杆,所述支撑杆的两端贯穿连接于下边板的下部,支撑杆的两端与除雾器支撑梁的上表面连接,下边板的下部与除雾器支撑梁的侧面连接,压阻式传感器设置在除雾器支撑梁与下边板的接触处,多个压阻式传感器等距间隔呈全截面矩形点阵式分布,压阻式传感器上设置有信号电缆,信号电缆的一端与压阻式传感器连接,信号电缆的另一端与控制系统连接;压阻式传感器通过信号电缆输出信号至吸收塔外的控制系统,在控制系统上以矩形点阵式显示各除雾器模块的重量增加,从而感知除雾器阻塞的情况。

前述的一种除雾器堵塞的全截面在线监测装置,所述多根除雾器支撑梁水平平行布置。

前述的一种除雾器堵塞的全截面在线监测装置,所述压阻式传感器布置在下边板和除雾器支撑梁之间的侧面连接处。

前述的一种除雾器堵塞的全截面在线监测装置,所述压阻式传感器布置在支撑杆的两端与除雾器支撑梁的上表面连接处。

前述的一种除雾器堵塞的全截面在线监测装置,所述控制系统包括变送单元和监控单元,变送单元通过信号电缆与压阻式传感器连接,变送单元也通过信号电缆与监控单元电连接;变送单元对压阻式传感器发出的信号进行处理,监控单元表达信号的信息,以矩形点阵式显示各除雾器模块的重量增加,从而感知除雾器阻塞的情况。

前述的一种除雾器堵塞的全截面在线监测装置,所述监控单元包括显示单元;显示单元清晰明了的显示监控单元表达信号的信息。

前述的一种除雾器堵塞的全截面在线监测装置,所述压阻式传感器的壳体采用防腐蚀材料;压阻式传感器长期处于腐蚀环境中,防腐蚀材料能有效防止和减少压阻式传感器受到腐蚀,增加了压阻式传感器的使用寿命。

一种除雾器堵塞的全截面在线监测装置的监测方法,包括以下步骤,

S1,压阻式传感器的信号通过信号电缆将压阻式传感器的信号传输至变送单元;

S2,变送单元对压阻式传感器的信号进行处理;

S3,通过信号电缆将变送单元处理后的信号传输至监控单元;

S4,监控单元控制显示单元,将变送单元处理后的信号在显示单元上显示;

S5,通过显示单元所显示的全截面点矩阵式图形表达各除雾器模块的重量变化,以在线监测除雾器的阻塞情况。

前述的一种除雾器堵塞的全截面在线监测装置的监测方法,所述S5步骤,通过显示单元显示红色、黄色和绿色表达各除雾器模块的重量变化,所述红色表达除雾器发生堵塞需要冲洗,所述黄色表达压阻式传感器发生故障需要维修,所述绿色表达除雾器正常运行;三种颜色表达三种不同含义,方便了工作人员根据颜色快速准确的发现堵塞问题,达到按需冲洗。

前述的一种除雾器堵塞的全截面在线监测装置的监测方法,所述S5步骤,通过显示单元显示数据,所述数据设置有上限阈值和下限阈值,若显示的数据高于上限阈值时表示除雾器发生堵塞需要冲洗,若显示的数据处于上限阈值和下限阈值之间时表示除雾器正常运行,若显示的数据低于下限阈值时表示压阻式传感器发生故障需要维修;设置上限阈值和下限阈值,方便了工作人员根据显示的数据快速准确的发现堵塞问题,达到按需冲洗。

与现有技术相比,本发明包括吸收塔、多个除雾器模块、多根除雾器支撑梁、多个压阻式传感器、控制系统,所述多个除雾器模块布置在除雾器支撑梁上,所述除雾器支撑梁的两端与吸收塔的内壁连接,除雾器模块包括两组下边板、两组波形叶片和上边板,所述两组下边板与上边板通过波形叶片进行连接,两组下边板的下方设置有支撑杆,所述支撑杆的两端贯穿连接于下边板的下部,支撑杆的两端与除雾器支撑梁的上表面连接,下边板的下部与除雾器支撑梁的侧面贴紧,压阻式传感器紧贴除雾器支撑梁侧面安装,多个压阻式传感器等距间隔呈全截面矩形点阵式分布,压阻式传感器上设置有信号电缆,信号电缆的一端与压阻式传感器连接,信号电缆的另一端与控制系统连接,本发明还提供一种除雾器堵塞的全截面在线监测装置的监测方法,压阻式传感器直接与除雾器接触,直接测量除雾器本体在大梁上的受力情况,以全截面矩形点阵式排列全方位监测各片除雾装置的受力情况,可根据各层除雾器受力方式改善除雾器冲洗逻辑,达到按需冲洗,测量元件简单,性价比高。

附图说明

图1是本发明的结构示意图;

图2是本发明的一种实施例的结构示意图;

图3是本发明的全截面矩形点阵式排列的结构示意图;

图4是本发明的全截面压阻式传感器电连接的结构示意图;

图5是本发明的一种监测方法的流程图;

图6是本发明的另一种监测方法的流程图。

附图标记:1-吸收塔,2-除雾器模块,3-除雾器支撑梁,4-压阻式传感器,5-控制系统,6-波形叶片,7-上边板,8-下边板,9-支撑杆,10-信号电缆,11-变送单元,12-监控单元,13-显示单元。

下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步的说明。

具体实施方式

本发明的实施例1:一种除雾器堵塞的全截面在线监测装置,包括吸收塔1、多个除雾器模块2、多根除雾器支撑梁3、多个压阻式传感器4、控制系统5,所述多个除雾器模块2布置在除雾器支撑梁3上,所述除雾器支撑梁3的两端与吸收塔1的内壁连接,除雾器模块2包括两组波形叶片6、上边板7和两组下边板8,所述两组下边板8与上边板7通过波形叶片6进行连接,两组下边板8的下方设置有支撑杆9,所述支撑杆9的两端贯穿连接于下边板8的下部,支撑杆9的两端与除雾器支撑梁3的侧面连接,下边板8的下部与除雾器支撑梁3的侧面紧贴,压阻式传感器4设置在下边板8与除雾器支撑梁3的接触处,多个压阻式传感器4等距间隔呈全截面矩形点阵式分布,压阻式传感器4上设置有信号电缆10,信号电缆10的一端与压阻式传感器4连接,信号电缆10的另一端与控制系统5连接;压阻式传感器4通过信号电缆10输出信号至吸收塔1外的控制系统5,在控制系统5上以矩形点阵式显示各除雾器模块2的重量增加,从而感知除雾器模块2阻塞的情况。

本发明的实施例2:一种除雾器堵塞的全截面在线监测装置,包括吸收塔1、多个除雾器模块2、多根除雾器支撑梁3、多个压阻式传感器4、控制系统5,所述多个除雾器模块2布置在除雾器支撑梁3上,所述除雾器支撑梁3的两端与吸收塔1的内壁连接,除雾器模块2包括两组波形叶片6、上边板7和两组下边板8,所述两组下边板8与上边板7通过波形叶片6进行连接,两组下边板8的下方设置有支撑杆9,所述支撑杆9的两端贯穿连接于下边板8的下部,支撑杆9的两端与除雾器支撑梁3的侧面连接,下边板8的下部与除雾器支撑梁3的侧面紧贴,压阻式传感器4设置在下边板8与除雾器支撑梁3的接触处,多个压阻式传感器4等距间隔呈全截面矩形点阵式分布,压阻式传感器4上设置有信号电缆10,信号电缆10的一端与压阻式传感器4连接,信号电缆10的另一端与控制系统5连接;压阻式传感器4通过信号电缆10输出信号至吸收塔1外的控制系统5,在控制系统5上以矩形点阵式显示各除雾器模块2的重量增加,从而感知除雾器模块2阻塞的情况;所述多根除雾器支撑梁3水平平行布置。

本发明的实施例3:一种除雾器堵塞的全截面在线监测装置,包括吸收塔1、多个除雾器模块2、多根除雾器支撑梁3、多个压阻式传感器4、控制系统5,所述多个除雾器模块2布置在除雾器支撑梁3上,所述除雾器支撑梁3的两端与吸收塔1的内壁连接,除雾器模块2包括两组波形叶片6、上边板7和两组下边板8,所述两组下边板8与上边板7通过波形叶片6进行连接,两组下边板8的下方设置有支撑杆9,所述支撑杆9的两端贯穿连接于下边板8的下部,支撑杆9的两端与除雾器支撑梁3的侧面连接,下边板8的下部与除雾器支撑梁3的侧面紧贴,压阻式传感器4设置在下边板8与除雾器支撑梁3的接触处,多个压阻式传感器4等距间隔呈全截面矩形点阵式分布,压阻式传感器4上设置有信号电缆10,信号电缆10的一端与压阻式传感器4连接,信号电缆10的另一端与控制系统5连接;压阻式传感器4通过信号电缆10输出信号至吸收塔1外的控制系统5,在控制系统5上以矩形点阵式显示各除雾器模块2的重量增加,从而感知除雾器模块2阻塞的情况;所述多根除雾器支撑梁3水平平行布置;所述压阻式传感器4布置在下边板8和除雾器支撑梁3之间的连接处。

本发明的实施例4:一种除雾器堵塞的全截面在线监测装置,包括吸收塔1、多个除雾器模块2、多根除雾器支撑梁3、多个压阻式传感器4、控制系统5,所述多个除雾器模块2布置在除雾器支撑梁3上,所述除雾器支撑梁3的两端与吸收塔1的内壁连接,除雾器模块2包括两组波形叶片6、上边板7和两组下边板8,所述两组下边板8与上边板7通过波形叶片6进行连接,两组下边板8的下方设置有支撑杆9,所述支撑杆9的两端贯穿连接于下边板8的下部,支撑杆9的两端与除雾器支撑梁3的侧面连接,下边板8的下部与除雾器支撑梁3的侧面紧贴,压阻式传感器4设置在下边板8与除雾器支撑梁3的接触处,多个压阻式传感器4等距间隔呈全截面矩形点阵式分布,压阻式传感器4上设置有信号电缆10,信号电缆10的一端与压阻式传感器4连接,信号电缆10的另一端与控制系统5连接;压阻式传感器4通过信号电缆10输出信号至吸收塔1外的控制系统5,在控制系统5上以矩形点阵式显示各除雾器模块2的重量增加,从而感知除雾器模块2阻塞的情况;所述多根除雾器支撑梁3水平平行布置;所述压阻式传感器4布置在下边板8和除雾器支撑梁3之间的连接处;所述控制系统5包括变送单元11和监控单元12,变送单元11通过信号电缆10与压阻式传感器4连接,变送单元11也通过信号电缆10与监控单元12电连接;变送单元11对压阻式传感器4发出的信号进行处理,监控单元12表达信号的信息,以矩形点阵式显示各除雾器模块2的重量增加,从而感知除雾器模块2阻塞的情况。

本发明的实施例5:一种除雾器堵塞的全截面在线监测装置,包括吸收塔1、多个除雾器模块2、多根除雾器支撑梁3、多个压阻式传感器4、控制系统5,所述多个除雾器模块2布置在除雾器支撑梁3上,所述除雾器支撑梁3的两端与吸收塔1的内壁连接,除雾器模块2包括两组波形叶片6、上边板7和两组下边板8,所述两组下边板8与上边板7通过波形叶片6进行连接,两组下边板8的下方设置有支撑杆9,所述支撑杆9的两端贯穿连接于下边板8的下部,支撑杆9的两端与除雾器支撑梁3的侧面连接,下边板8的下部与除雾器支撑梁3的侧面紧贴,压阻式传感器4设置在下边板8与除雾器支撑梁3的接触处,多个压阻式传感器4等距间隔呈全截面矩形点阵式分布,压阻式传感器4上设置有信号电缆10,信号电缆10的一端与压阻式传感器4连接,信号电缆10的另一端与控制系统5连接;压阻式传感器4通过信号电缆10输出信号至吸收塔1外的控制系统5,在控制系统5上以矩形点阵式显示各除雾器模块2的重量增加,从而感知除雾器模块2阻塞的情况;所述多根除雾器支撑梁3水平平行布置;所述压阻式传感器4布置在下边板8和除雾器支撑梁3之间的连接处;所述控制系统5包括变送单元11和监控单元12,变送单元11通过信号电缆10与压阻式传感器4连接,变送单元11也通过信号电缆10与监控单元12电连接;变送单元11对压阻式传感器4发出的信号进行处理,监控单元12表达信号的信息,以矩形点阵式显示各除雾器模块2的重量增加,从而感知除雾器模块2阻塞的情况;所述监控单元12包括显示单元13;显示单元13清晰明了的显示监控单元12表达信号的信息。

本发明的实施例6:一种除雾器堵塞的全截面在线监测装置,包括吸收塔1、多个除雾器模块2、多根除雾器支撑梁3、多个压阻式传感器4、控制系统5,所述多个除雾器模块2布置在除雾器支撑梁3上,所述除雾器支撑梁3的两端与吸收塔1的内壁连接,除雾器模块2包括两组波形叶片6、上边板7和两组下边板8,所述两组下边板8与上边板7通过波形叶片6进行连接,两组下边板8的下方设置有支撑杆9,所述支撑杆9的两端贯穿连接于下边板8的下部,支撑杆9的两端与除雾器支撑梁3的侧面连接,下边板8的下部与除雾器支撑梁3的侧面紧贴,压阻式传感器4设置在下边板8与除雾器支撑梁3的接触处,多个压阻式传感器4等距间隔呈全截面矩形点阵式分布,压阻式传感器4上设置有信号电缆10,信号电缆10的一端与压阻式传感器4连接,信号电缆10的另一端与控制系统5连接;压阻式传感器4通过信号电缆10输出信号至吸收塔1外的控制系统5,在控制系统5上以矩形点阵式显示各除雾器模块2的重量增加,从而感知除雾器模块2阻塞的情况;所述多根除雾器支撑梁3水平平行布置;所述压阻式传感器4布置在下边板8和除雾器支撑梁3之间的连接处;所述控制系统5包括变送单元11和监控单元12,变送单元11通过信号电缆10与压阻式传感器4连接,变送单元11也通过信号电缆10与监控单元12电连接;变送单元11对压阻式传感器4发出的信号进行处理,监控单元12表达信号的信息,以矩形点阵式显示各除雾器模块2的重量增加,从而感知除雾器模块2阻塞的情况;所述监控单元12包括显示单元13;显示单元13清晰明了的显示监控单元12表达信号的信息;所述压阻式传感器4的壳体采用防腐蚀材料;压阻式传感器4长期处于腐蚀环境中,防腐蚀材料能有效防止和减少压阻式传感器4受到腐蚀,增加了压阻式传感器4的使用寿命。

一种除雾器堵塞的全截面在线监测装置的监测方法,包括以下步骤,

S1,压阻式传感器4的信号通过信号电缆10将压阻式传感器4的信号传输至变送单元11;

S2,变送单元11对压阻式传感器4的信号进行处理;

S3,通过信号电缆10将变送单元11处理后的信号传输至监控单元12;

S4,监控单元12控制显示单元13,将变送单元11处理后的信号在显示单元13上显示;

S5,通过显示单元13所显示的全截面点矩阵式图形表达各除雾器模块2的重量变化,以在线监测除雾器模块2的阻塞情况。

本发明的实施例7:一种除雾器堵塞的全截面在线监测装置,包括吸收塔1、多个除雾器模块2、多根除雾器支撑梁3、多个压阻式传感器4、控制系统5,所述多个除雾器模块2布置在除雾器支撑梁3上,所述除雾器支撑梁3的两端与吸收塔1的内壁连接,除雾器模块2包括两组波形叶片6、上边板7和两组下边板8,所述两组下边板8与上边板7通过波形叶片6进行连接,两组下边板8的下方设置有支撑杆9,所述支撑杆9的两端贯穿连接于下边板8的下部,支撑杆9的两端与除雾器支撑梁3的侧面连接,下边板8的下部与除雾器支撑梁3的侧面紧贴,压阻式传感器4设置在下边板8与除雾器支撑梁3的接触处,多个压阻式传感器4等距间隔呈全截面矩形点阵式分布,压阻式传感器4上设置有信号电缆10,信号电缆10的一端与压阻式传感器4连接,信号电缆10的另一端与控制系统5连接;压阻式传感器4通过信号电缆10输出信号至吸收塔1外的控制系统5,在控制系统5上以矩形点阵式显示各除雾器模块2的重量增加,从而感知除雾器模块2阻塞的情况;所述多根除雾器支撑梁3水平平行布置;所述压阻式传感器4布置在下边板8和除雾器支撑梁3之间的连接处;所述控制系统5包括变送单元11和监控单元12,变送单元11通过信号电缆10与压阻式传感器4连接,变送单元11也通过信号电缆10与监控单元12电连接;变送单元11对压阻式传感器4发出的信号进行处理,监控单元12表达信号的信息,以矩形点阵式显示各除雾器模块2的重量增加,从而感知除雾器模块2阻塞的情况;所述监控单元12包括显示单元13;显示单元13清晰明了的显示监控单元12表达信号的信息;所述压阻式传感器4的壳体采用防腐蚀材料;压阻式传感器4长期处于腐蚀环境中,防腐蚀材料能有效防止和减少压阻式传感器4受到腐蚀,增加了压阻式传感器4的使用寿命。

一种除雾器堵塞的全截面在线监测装置的监测方法,包括以下步骤,

S1,压阻式传感器4的信号通过信号电缆10将压阻式传感器4的信号传输至变送单元11;

S2,变送单元11对压阻式传感器4的信号进行处理;

S3,通过信号电缆10将变送单元11处理后的信号传输至监控单元12;

S4,监控单元12控制显示单元13,将变送单元11处理后的信号在显示单元13上显示;

S5,通过显示单元13所显示的全截面点矩阵式图形表达各除雾器模块2的重量变化,以在线监测除雾器模块2的阻塞情况。

所述S5步骤,通过显示单元13显示红色、黄色和绿色表达各除雾器模块2的重量变化,所述红色表达除雾器模块2发生堵塞需要冲洗,所述黄色表达压阻式传感器4发生故障需要维修,所述绿色表达除雾器模块2正常运行;三种颜色表达三种不同含义,方便了工作人员根据颜色快速准确的发现堵塞问题,达到按需冲洗。

本发明的实施例8:一种除雾器堵塞的全截面在线监测装置,包括吸收塔1、多个除雾器模块2、多根除雾器支撑梁3、多个压阻式传感器4、控制系统5,所述多个除雾器模块2布置在除雾器支撑梁3上,所述除雾器支撑梁3的两端与吸收塔1的内壁连接,除雾器模块2包括两组波形叶片6、上边板7和两组下边板8,所述两组下边板8与上边板7通过波形叶片6进行连接,两组下边板8的下方设置有支撑杆9,所述支撑杆9的两端贯穿连接于下边板8的下部,支撑杆9的两端与除雾器支撑梁3的侧面连接,下边板8的下部与除雾器支撑梁3的侧面紧贴,压阻式传感器4设置在下边板8与除雾器支撑梁3的接触处,多个压阻式传感器4等距间隔呈全截面矩形点阵式分布,压阻式传感器4上设置有信号电缆10,信号电缆10的一端与压阻式传感器4连接,信号电缆10的另一端与控制系统5连接;压阻式传感器4通过信号电缆10输出信号至吸收塔1外的控制系统5,在控制系统5上以矩形点阵式显示各除雾器模块2的重量增加,从而感知除雾器模块2阻塞的情况;所述多根除雾器支撑梁3水平平行布置;所述压阻式传感器4布置在下边板8和除雾器支撑梁3之间的连接处;所述控制系统5包括变送单元11和监控单元12,变送单元11通过信号电缆10与压阻式传感器4连接,变送单元11也通过信号电缆10与监控单元12电连接;变送单元11对压阻式传感器4发出的信号进行处理,监控单元12表达信号的信息,以矩形点阵式显示各除雾器模块2的重量增加,从而感知除雾器模块2阻塞的情况;所述监控单元12包括显示单元13;显示单元13清晰明了的显示监控单元12表达信号的信息;所述压阻式传感器4的壳体采用防腐蚀材料;压阻式传感器4长期处于腐蚀环境中,防腐蚀材料能有效防止和减少压阻式传感器4受到腐蚀,增加了压阻式传感器4的使用寿命。

一种除雾器堵塞的全截面在线监测装置的监测方法,包括以下步骤,

S1,压阻式传感器4的信号通过信号电缆10将压阻式传感器4的信号传输至变送单元11;

S2,变送单元11对压阻式传感器4的信号进行处理;

S3,通过信号电缆10将变送单元11处理后的信号传输至监控单元12;

S4,监控单元12控制显示单元13,将变送单元11处理后的信号在显示单元13上显示;

S5,通过显示单元13所显示的全截面点矩阵式图形表达各除雾器模块2的重量变化,以在线监测除雾器模块2的阻塞情况。

所述S5步骤,通过显示单元13显示数据,所述数据设置有上限阈值和下限阈值,若显示的数据高于上限阈值时表示除雾器模块2发生堵塞需要冲洗,若显示的数据处于上限阈值和下限阈值之间时表示除雾器模块2正常运行,若显示的数据低于下限阈值时表示压阻式传感器4发生故障需要维修;设置上限阈值和下限阈值,方便了工作人员根据显示的数据快速准确的发现堵塞问题,达到按需冲洗。

本发明的实施例9:一种除雾器堵塞的全截面在线监测装置,包括吸收塔1、多个除雾器模块2、多根除雾器支撑梁3、多个压阻式传感器4、控制系统5,所述多个除雾器模块2布置在除雾器支撑梁3上,所述除雾器支撑梁3的两端与吸收塔1的内壁连接,除雾器模块2包括两组波形叶片6、上边板7和两组下边板8,所述两组下边板8与上边板7通过波形叶片6进行连接,两组下边板8的下方设置有支撑杆9,所述支撑杆9的两端贯穿连接于下边板8的下部,支撑杆9的两端与除雾器支撑梁3的侧面连接,下边板8的下部与除雾器支撑梁3的侧面紧贴,压阻式传感器4设置在下边板8与除雾器支撑梁3的接触处,多个压阻式传感器4等距间隔呈全截面矩形点阵式分布,压阻式传感器4上设置有信号电缆10,信号电缆10的一端与压阻式传感器4连接,信号电缆10的另一端与控制系统5连接;压阻式传感器4通过信号电缆10输出信号至吸收塔1外的控制系统5,在控制系统5上以矩形点阵式显示各除雾器模块2的重量增加,从而感知除雾器模块2阻塞的情况;所述多根除雾器支撑梁3水平平行布置;所述压阻式传感器4布置支撑杆9的两端与除雾器支撑梁3的上表面连接处;所述控制系统5包括变送单元11和监控单元12,变送单元11通过信号电缆10与压阻式传感器4连接,变送单元11也通过信号电缆10与监控单元12电连接;变送单元11对压阻式传感器4发出的信号进行处理,监控单元12表达信号的信息,以矩形点阵式显示各除雾器模块2的重量增加,从而感知除雾器模块2阻塞的情况;所述监控单元12包括显示单元13;显示单元13清晰明了的显示监控单元12表达信号的信息;所述压阻式传感器4的壳体采用防腐蚀材料;压阻式传感器4长期处于腐蚀环境中,防腐蚀材料能有效防止和减少压阻式传感器4受到腐蚀,增加了压阻式传感器4的使用寿命。

一种除雾器堵塞的全截面在线监测装置的监测方法,包括以下步骤,

S1,压阻式传感器4的信号通过信号电缆10将压阻式传感器4的信号传输至变送单元11;

S2,变送单元11对压阻式传感器4的信号进行处理;

S3,通过信号电缆10将变送单元11处理后的信号传输至监控单元12;

S4,监控单元12控制显示单元13,将变送单元11处理后的信号在显示单元13上显示;

S5,通过显示单元13所显示的全截面点矩阵式图形表达各除雾器模块2的重量变化,以在线监测除雾器模块2的阻塞情况。

所述S5步骤,通过显示单元13显示红色、黄色和绿色表达各除雾器模块2的重量变化,所述红色表达除雾器模块2发生堵塞需要冲洗,所述黄色表达压阻式传感器4发生故障需要维修,所述绿色表达除雾器模块2正常运行;三种颜色表达三种不同含义,方便了工作人员根据颜色快速准确的发现堵塞问题,达到按需冲洗。

本发明的实施例10:一种除雾器堵塞的全截面在线监测装置,包括吸收塔1、多个除雾器模块2、多根除雾器支撑梁3、多个压阻式传感器4、控制系统5,所述多个除雾器模块2布置在除雾器支撑梁3上,所述除雾器支撑梁3的两端与吸收塔1的内壁连接,除雾器模块2包括两组波形叶片6、上边板7和两组下边板8,所述两组下边板8与上边板7通过波形叶片6进行连接,两组下边板8的下方设置有支撑杆9,所述支撑杆9的两端贯穿连接于下边板8的下部,支撑杆9的两端与除雾器支撑梁3的侧面连接,下边板8的下部与除雾器支撑梁3的侧面紧贴,压阻式传感器4设置在下边板8与除雾器支撑梁3的接触处,多个压阻式传感器4等距间隔呈全截面矩形点阵式分布,压阻式传感器4上设置有信号电缆10,信号电缆10的一端与压阻式传感器4连接,信号电缆10的另一端与控制系统5连接;压阻式传感器4通过信号电缆10输出信号至吸收塔1外的控制系统5,在控制系统5上以矩形点阵式显示各除雾器模块2的重量增加,从而感知除雾器模块2阻塞的情况;所述多根除雾器支撑梁3水平平行布置;所述压阻式传感器4布置支撑杆9的两端与除雾器支撑梁3的上表面连接处;所述控制系统5包括变送单元11和监控单元12,变送单元11通过信号电缆10与压阻式传感器4连接,变送单元11也通过信号电缆10与监控单元12电连接;变送单元11对压阻式传感器4发出的信号进行处理,监控单元12表达信号的信息,以矩形点阵式显示各除雾器模块2的重量增加,从而感知除雾器模块2阻塞的情况;所述监控单元12包括显示单元13;显示单元13清晰明了的显示监控单元12表达信号的信息;所述压阻式传感器4的壳体采用防腐蚀材料;压阻式传感器4长期处于腐蚀环境中,防腐蚀材料能有效防止和减少压阻式传感器4受到腐蚀,增加了压阻式传感器4的使用寿命。

一种除雾器堵塞的全截面在线监测装置的监测方法,包括以下步骤,

S1,压阻式传感器4的信号通过信号电缆10将压阻式传感器4的信号传输至变送单元11;

S2,变送单元11对压阻式传感器4的信号进行处理;

S3,通过信号电缆10将变送单元11处理后的信号传输至监控单元12;

S4,监控单元12控制显示单元13,将变送单元11处理后的信号在显示单元13上显示;

S5,通过显示单元13所显示的全截面点矩阵式图形表达各除雾器模块2的重量变化,以在线监测除雾器模块2的阻塞情况。

所述S5步骤,通过显示单元13显示数据,所述数据设置有上限阈值和下限阈值,若显示的数据高于上限阈值时表示除雾器模块2发生堵塞需要冲洗,若显示的数据处于上限阈值和下限阈值之间时表示除雾器模块2正常运行,若显示的数据低于下限阈值时表示压阻式传感器4发生故障需要维修;设置上限阈值和下限阈值,方便了工作人员根据显示的数据快速准确的发现堵塞问题,达到按需冲洗。

本发明的一种实施例的工作原理:本发明工作时,启动全部压阻式传感器4,通过信号电缆10将压阻式传感器4的信号传输至变送单元11;变送单元11对压阻式传感器4的信号进行处理;通过信号电缆10将变送单元11处理后的信号传输至监控单元12;监控单元12控制显示单元13,将变送单元11处理后的信号在显示单元13上显示;通过显示单元13所显示的全截面点矩阵式图形表达各除雾器模块2的重量变化,以在线监测除雾器模块2的阻塞情况。

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06120112471001