加强热网计量监管,降低管损提高效益

(整期优先)网络出版时间:2021-05-07
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加强热网计量监管,降低管损提高效益

余浩 邵朱强 邱红明

衢州东港环保热电有限公司 浙江 衢州 324022

要:本文通过东港热电现有流量计的原理和影响测量精准度分析,提出加强热网计量监管和和具体的防范对策,阐述了热网计量的准确与否是保证企业经济效益的重要技术基础、通过降低热网管损,提高供热效率,实现最大经济效益。

关键词:热网计量、管理、提升经济效益

0 引言

热网是热电厂的生命线,是热电生存发展的根本保证,是热电获取利润创造经济效益的重要手段。供热的贸易计量准确与否,关系到供用热双方的直接利益,关系到热电厂的能效能耗指标的完成,更是创造经济效益的重要手段,十分重要,必须予以高度重视。

由于在蒸汽贸易结算中,流量计示值与贸易额直接关联,一些热用户想方设法减小流量计示值,以达到少交汽款的目的,同时,随着汽价的提高,这一问题愈加严重,直接导致热电企业的管损增大,当前“技术偷汽”频繁发生,由于其手段十分隐蔽,又技术性强,往往难以发现,加上热网巡检人员仪表知识缺乏,不善于总结分析,忽略计量的监管和巡回检查,常被个别用户投机而钻空子,造成了管损超过10%以上,长此以往,日积月累,数量可观,损失巨大。本文着重在技术层面结合东港热电近些年对热网用户流量计的监管措施及防范对策予以分析。以供各厂参考。

1 采用涡街流量计计量时的监管方法及防止对策

1.1涡街流量计工作原理和特点

1)工作原理

涡街流量计由漩涡发生器、连杆、传感器及表体组成。是在被测管道中垂直插入一个异形柱状物,流体通过柱状物两侧,可交替产生有规则的漩涡,这种漩涡被称为卡门涡街。实验及理论证明,卡门涡街频率与流体的流动速度成正比,可用下式表示:

F=St·V/d

式中:F—涡街频率;St—系数(称为斯特罗哈系数)V—流速; d—柱状物的宽度

6095032bb873f_html_cc6225463be42856.jpg 中漩涡频率与流速成正比,检出频率就可求出流速V,由V即可算出瞬时流量,斯特罗哈系数是涡街流量计的重要系数,当发生体一定时,可视为常数。

2)特点

优点:结构简单而牢固,无可动部件,可靠性高;测量范围宽,量程比可达1:20,输出是与流量成正比的脉冲信号,无零点漂移,安全简单,维护十分方便,压损低,被公认为最具发展前景的流量计之一。

缺点:传统的涡街流量计易受工业电磁干扰,误差随至增大,解决方法是屏蔽线路敷设和正确接地,也易受管道振动干扰,可以给管道增些固定支架。现今已有抗振动、抗干扰、高精度、量程比大的涡街流量计,大量应用于化工、电力行业。

2.2涡街流量计的监管和对策

必须对下列的“技术偷汽”进行严格监管

1)人为私自调整涡街流量计参数,加大量程或减低零点,降低流量(对脉冲输出的涡街流量计无效);

2)人为短路信号;

3)人为造成压力变送器,导压管泄漏或人为调节压力变送器阀门;

4)人为修改压力参数、温度参数定值;

5)测温回路中串加电阻;

6)有意控制在小流量和超流量程下用汽,避开计量;

7)有意间断性切断仪表电源。

对比孔板流量计,涡街流量计“偷汽”更加困难且易于发现,但低性能产品仍存在很大问题,特别是在大流量时,流量越大,指示越小的问题,导致故意采用高流量用汽避开计量的方法难以被察觉,且危害远超孔板,在现场通过对涡街原始漩涡信号进行的频谱分析可以准确探知危害程度。因此采购流量计时,应选用抗振动,抗干扰,高精度的涡街流量计,若低价采购,往往得不偿失,后患无穷。

防止对策

  1. 建造专用计量室并加锁,涡街流量计及二次积算仪表箱加铅封。

  2. 选择抗干扰、抗振动,量程比大(20:1),高精度的涡街流量计。

  3. 进行实时计量监控分析,加强每日现场巡回检查和严格监管。

  4. 对涡街流量计以及二次积算仪进行不定期抽查测试,该对策主要防止人为改动表计参数设置。

  5. 合理选型,针对热用户故意虚报用热量的,结合用户实际投运负荷进行重新选型更换表计。

  6. 选择可设置超量程保护功能的积算仪表,超量程时可按量程上限1.5倍-2倍累积计算。

  7. 选择可设置断电保护功能的积算仪表,断电时间内按量程上限1.5倍-2倍累积计算,并配置不间断电源。

2 对于热负荷波动大的计量补救措施

鉴于传统的孔板和涡街流量计,均存在小流量的计量缺失,热用户往往报大用汽量,采用大口径流量计,实际是小流量用汽,造成漏计量或者不计量,进行变相“偷汽”,使热电厂不能按实回收汽款,造成管损增大的重大经济损失。也有的热用户,用热量随季节波动很大,在选用量程比小于3的孔板流量计时,将面临困难的抉择;如果照顾大流量的检测,则必须舍弃小流量;如果想避免小流量被漏计量,又会因差压变送器输出信号的限止,无论超过多大的流量全按照仪表原量程计量,为此,为了防止这种投机,国家相关文件作了下列规定:


最小计量

超额计量

孔板流量计

实际蒸汽流量不足30%时,按30%量程计量(即起步价)

当超过100%量程时,按150%计量

涡街流量计

实际蒸汽流量不足10%时,按10%量程计量(即起步价)

当超过100%量程时,按130%计量

注:所有流量计制造均可按上述要求设定,没有流量时不计量,停用汽时不会误计量。

要求热用户合理用热,削峰补谷,力求平衡用汽,否则要付出补偿代价,如同电力用电的峰谷电价一样。

对于随季节热负荷变动大的用户,可随用热量变化申请调换合适量程的流量计,以保证计量的准确,双方不吃亏。对于供热量平稳的用户可选用价廉的孔板流量计;对波动大的热用户,则宜选用量程比大(如20:1)抗振动、抗干扰的涡街流量计,这样可以准确计量,减少管损,提高供热效益。

3 热电网“管损”产生的原因及降低“管损”措施和案例

上述二种流量计都是以蒸汽质量流量计量收费,而非按热能收费,除泄漏、疏水、排污的损失外,保温不良并不会产生“管损”,而产生“管损”的直接原因,主要是流量计对小流量,超流量和“偷汽”的漏计量。因此计量的监管和防止对策是降低管损,提高效益的根本且十分重要的手段,必须坚持做好。

根据热电行业同类电厂多年实践,采用下列措施,即可收到立竿见影的效果。

1、设置专用计量室,供用热双方同时上锁管理。

2、仪表正确选型(建议选用涡街流量计)。

3、仪表量程与实际量程的匹配,更换不匹配的流量计。

4、流量计正确的压力和温度补偿,选择精度高、可靠稳定的变送器。

5、防止电磁干扰和振动源的影响。

6、按规定合理调整好小流量和超量程的计量。

7、优化设计,合理管径,采用先进材料、先进技术,例如先进的保温材料、可靠的疏水器、隔热管支架、旋转补偿器、波纹补偿器等替代自然弯头,以减少压损。

8、加强巡回检查,及时处理疏水泄漏及保温破损。

9、定时进行逐户用热趋势分析,突击检查热用户,严格监管,严防偷汽的不法行为。

10、落实热管人员岗位责任制,勤检查,勤分析,加强自律,严防不正常的偷汽行为。

衢州东港环保热电有限公司现有热用户约150家,每小时供热约为300吨,绝大部分为造纸、食品加工、等大用户,也有机械加工、电镀等小用户,大用户基本24小时用热,但用热量随生产淡旺季变化较大;小用户多为间隙性用热。原来热网管损平均在10%以上,通过近几年加强以上多项措施的监督管理,也从中发现了一些技术偷汽的现象,如人为改动表计零位、虚报用量导致流量计选型过大存在大马拉小车现象部分低流量无法计量、选用小流量计时改变工艺用量导致过流无法计量等,现热网管损下降至3-4%左右,平均每天减少管损约250吨左右,年可增加效益1500万元。

4 结束语

流量计虽小,但流量计量事关热电厂的经济效益,也关系到热电厂和热用户的切身利益,有时会引发激烈的矛盾。严格监管、制止不正常的技术“偷汽”,是当前被疏忽的一面,也是造成供热管损偏高的主要原因,应引起热电厂领导的高度重视。1)需建造专用计量室,计量部件入柜铅封加锁;2)要整顿纲纪,落实责任,加强监管;3)严肃纪律,清退内外勾结,吃里扒外的不良人员。同时要求热网办人员提高仪表计量业务水平,加强不定期检查,定期校验,合理整定,每日分析,杜绝漏洞,公平计量。关键是建立并落实仪表人员及热网管理人员的岗位责任制,坚持严格监管,坚决杜绝“技术偷汽”现象的发生。

参考文献:

【1】李亚麟.关于热电企业蒸汽流量测量的探索[J],自动化技术与应用,2010,29(9),103-105,110

【2】朱永喜.浅谈热网远程计量监控系统[J],煤炭科技,2009, (2),53-55

【3】孙荣.供热计量改进与防窃热研究[J],河北电力技术,2016, 35(3),60-62

【4】朱震.热网监控系统在供热管理中的应用[J].科技创新与应用,2017,(1). 163

【5】严越琴.热电厂集中蒸汽供热管网运营及维护管理方式的探[J],节能与环保,2017,(3),60-62

【6】王诚.M供热企业用户服务与管网节能优化研究[D].天津大学,2018.









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