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核子液位計檢測器使用及故障分析

2015-01-13 02:19:09王本京
化工自動化及儀表 2015年9期
關(guān)鍵詞:核子液位計外壁

王本京

(江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司檢維護分廠,江蘇 徐州 221000)

隨著科學技術(shù)的快速發(fā)展,儀表自動化測量技術(shù)也日益提高,為化工生產(chǎn)提供更多、更準確的參考數(shù)據(jù),化工產(chǎn)品的質(zhì)量也由于生產(chǎn)過程自動化水平的提高而得到保障。在化工生產(chǎn)過程中有很多測量儀表(差壓液位變送器,靜壓式液位計,雷達、浮筒、激光液位計等)不能用于高溫、高壓(或超低壓)、介質(zhì)粘稠、腐蝕、有毒、結(jié)晶、沉淀或掛料的設(shè)備上,而核子液位計不受化工生產(chǎn)中特殊特性的影響,是非接觸液位測量中應(yīng)用最廣泛的一種,但作為一種測量設(shè)備也存在著使用和維護方面的問題,筆者就核子液位計在安裝、使用過程中出現(xiàn)的故障進行了分析。

1.1 核子液位計檢測原理

根據(jù)核物理學中的比爾定律可知,γ射線穿過物體后會嚴格按照e指數(shù)衰減,核子液位計以該理論為基礎(chǔ),用以測量容器內(nèi)介質(zhì)的物位(即厚度)[1]。

1.2 核子液位計的構(gòu)成

核子液位計的液位在DCS系統(tǒng)集中顯示。液位計由放射源、檢測器、變送器(電路轉(zhuǎn)換部分)組成。放射源采用Cs-137或Co-60兩種放射性同位素之一,其作用就是發(fā)出γ射線;檢測器是核子液位計的關(guān)鍵部件,主要檢測γ射線強度,光電倍增管(PMT)是一種具有極高靈敏度和超快時間響應(yīng)的光探測器件,射線在晶體內(nèi)產(chǎn)生光閃爍,光電倍增管將其轉(zhuǎn)換為電脈沖輸送到變送器內(nèi)[2];變送器的作用是將檢測到的γ射線強度通過電子線路轉(zhuǎn)換成通用的標準信號傳送到監(jiān)控系統(tǒng)。

2 核子液位計檢測器的故障分析

2.1 檢測器閃爍體彎曲

生產(chǎn)過程中,設(shè)備內(nèi)部溫度將近幾百度,雖然設(shè)備外壁經(jīng)過保溫處理,但保溫外層處仍有溫度向外輻射。用紅外線測溫儀測量設(shè)備外壁溫度,顯示將近85~108℃,最高時達134℃。雖然爐壁與檢測器外壁有100mm的距離,但在測量檢測器外壁(僅變送器頭部)時仍然有30~50℃,夏天高溫時,甚至有40~55℃。2014年,在核子液位計日常檢查過程中,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場某些設(shè)備上主、從檢測器中閃爍體(共4支)發(fā)生彎曲變形,這些檢測器從2011年投入使用至今已近三年半,熱電廠家交付的使用說明中指出核子液位計主、從檢測器中閃爍體晶體為PVT晶體,使用環(huán)境溫度不能超過60℃,而閃爍體晶體連續(xù)三年多的時間在自身受限的高溫區(qū)內(nèi)運行,勢必會產(chǎn)生彎曲變形,采用Thermo Measuretech model 9734 HHT的手操器對檢測器進行檢測,正常情況下平均計數(shù)率應(yīng)為1 800CPS,但實測結(jié)果為11 000CPS以上,由此說明此檢測器已無法接收射線并進行液位測量,處于損壞狀態(tài)。

如圖1所示,探測器與設(shè)備支架的探測器本身最高溫度在8月份,約為56℃;最低溫度在1月份,約為15℃,平均溫度為36.5℃。如圖2所示,探測器周圍環(huán)境最高溫度在8月份,約為134℃;最低溫度在1月份,約為78℃,平均溫度為102℃。

圖1 探測器與設(shè)備支架的探測器本身溫度

圖2 探測器周圍環(huán)境溫度

2.2 核子液位計檢測器光電倍增管損壞

2014年10月中旬,筆者所在公司的洗滌塔和排渣罐中的核子液位計均出現(xiàn)液位波動較大及曲線不平穩(wěn)等現(xiàn)象。經(jīng)更換多套主板、放大板后仍不能排除此現(xiàn)象,將兩檢測器在未送電源的情況下解體檢查,發(fā)現(xiàn)光電倍增管端面出現(xiàn)發(fā)烏現(xiàn)象。組裝恢復(fù)后,通電檢測,發(fā)現(xiàn)在安靜的環(huán)境中出現(xiàn)不正常的嘯叫噪聲,且計數(shù)率大幅波動,穩(wěn)定不下來。根據(jù)光電倍增管的原理結(jié)構(gòu)分析,故障原因可能有兩點。

2.2.1電源配置

由于光電倍增管需要高壓直流電源(500~800V)作為支持,且有潔凈的24V電源為其供電(圖3)。但在測量液位計現(xiàn)場供電電壓時發(fā)現(xiàn),24V電源(+)D端對F端地測量有8V,24V電源(-)E端對F端地測量有16V,經(jīng)查找落實,發(fā)現(xiàn)線路傳輸無故障,而是DCS盤后配電出現(xiàn)問題。DCS盤后24V電源(-)B端沒有接共同接地銅排,而是直接輸出24V電源(-),造成24V電源(+)A端和24電源(-)B端對地都有電勢值,這種接法雖然可用,但接地端若有干擾就容易造成電壓波動,會直接影響光電倍增管的供電,從而損壞陰、陽極器件,對于正常光電子的倍增收集影響很大,導(dǎo)致輸出不穩(wěn)定。

圖3 原有電源供電方式

2.2.2光電倍增管元器件老化

在正常工作條件下,入射光強度過大或照射時間過長,均會使光電倍增管出現(xiàn)光電流衰減、靈敏度驟減的現(xiàn)象,這是由過大的光電流使電極升溫導(dǎo)致光電發(fā)射材料蒸發(fā)過多而引起的。雖然在停歇一段時間后還可以全部或部分恢復(fù),但光電倍增管靈敏度會逐步下降,即老化。過強的入射光會加速光電倍增管的老化損壞,光電倍增管端面發(fā)烏便是跡象之一。

3 解決方案

3.1 檢測器閃爍體彎曲解決方案

解決檢測器閃爍體彎曲變形的方案有:在核子液位計檢測器能正常接收放射量的允許范圍內(nèi),加大工藝設(shè)備壁與檢測器外壁之間的距離,人為減少近距離熱輻射;在工藝設(shè)備壁與檢測器外壁之間增加一定寬度和厚度的保溫棉,減少熱量對檢測器的輻射;在檢測器外壁下部開孔,通入潔凈、干燥的儀表壓縮空氣,對閃爍體進行冷卻降溫;在檢測器與爐壁的固定連接處加上絕緣隔熱材料,避免部分熱度從連接處進行傳熱;在檢測器外壁加上原廠家的水套,通上冷卻水進行降溫。

3.2 核子液位計檢測器光電倍增管損壞解決方案

解決核子液位計檢測器光電倍增管損壞的關(guān)鍵是解決放大板卡的潔凈供電問題,改善DCS盤后接電方式(圖4),使24V電源(+)A端對24電源(-)B端有24V電壓差,24V電源(+)A端對C端地有24V電壓差,24V電源(-)B端對C端地有0V電壓差,且24V電壓穩(wěn)定無大的衰減到現(xiàn)場供電。這樣在現(xiàn)場測量液位計供電電壓時會有24V電源(+)D端對F端地測量有24V,24V電源(-)E端對F端地測量有0V。同時,對檢測器旋緊封閉蓋,將檢測器可能有漏入氣體的連接處進行密閉,工作狀態(tài)下(通電時)避免閃爍體被強光照射,預(yù)防光電倍增管出現(xiàn)光電流衰減及靈敏度驟減等老化現(xiàn)象。

圖4 改造后電源供電方式

4 結(jié)束語

由于核子液位計需要長期處于連續(xù)運行的狀態(tài),設(shè)備的長周期運行,是安全持續(xù)生產(chǎn)的必要保障。通過以上損壞的閃爍體和光電倍增管故障分析,對核子液位計檢測器的構(gòu)成、原理、使用和故障判斷有了新的認識,對如何避免故障的再次發(fā)生總結(jié)出了方法,通過改造,延長了檢測器的使用壽命,保障了核子液位計的正常測量,為安全、平穩(wěn)的化工生產(chǎn)奠定了基礎(chǔ)。

[1] 劉鳳.射線液位計的應(yīng)用[J].中國儀器儀表,2007,(8):59~62.

[2] 王鳳英,戴耀東.電離輻射防護與安全基礎(chǔ)知識[M].南京:江蘇人民出版社,2008:224~226.

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