一种超临界、超超临界燃煤机组锅炉湿态水梯级利用系统的制作方法
- 国知局
- 2024-08-01 02:10:26
本技术涉及燃煤机组节能领域,特别是涉及一种超临界、超超临界燃煤机组锅炉湿态水梯级利用系统。
背景技术:
1、目前,已有大量超(超)临界机组参与深度调峰,深度达到10~30%额定电负荷,此时锅炉处于湿态运行状态,汽水分离器投运。省煤器出口汽水混合物经汽水分离器后,蒸汽进入过热器进一步加热,然后到汽轮机做功,分离出的湿态水流入储水罐,通过水位溢流调节阀进入大气扩容器,扩容产生的蒸汽对空排掉,疏水则通过疏水泵导入凝汽器或疏水槽。由于汽水分离器分离出的湿态水压力与锅炉给水压力相当,该湿态水属于高品质疏水,对该湿态水不加利用,则会造成了大量工质和热量的浪费,影响机组经济运行。
技术实现思路
1、本实用新型的目的在于提供一种超临界、超超临界燃煤机组锅炉湿态水梯级利用系统,所述超临界、超超临界燃煤机组锅炉湿态水梯级利用系统具有降低机组热耗等特点,具有较好的适用性。
2、为实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:
3、一种超临界、超超临界燃煤机组锅炉湿态水梯级利用系统,包括:六号低压加热器、五号低压加热器、三号高压加热器、二号高压加热器,所述六号低压加热器的出口与所述五号低压加热器的进口连通,所述五号低压加热器的出口与所述三号高压加热器的进口连通,所述三号高压加热器的出口与所述二号高压加热器的进口连通;
4、换热器和减温减压装置,锅炉湿态水通过所述换热器的热进口进入所述换热器内,所述换热器的热出口与所述减温减压装置的进口连通,所述减温减压装置的出口与所述五号低压加热器进口、六号低压加热器出口之间的管道连通;
5、所述换热器的冷进口与所述五号低压加热器出口、所述三号高压加热器进口之间的管道连通,所述换热器的冷出口与所述三号高压加热器出口、所述二号高压加热器进口之间的管道连通。
6、优选地,还包括汽水分离器、储水箱,所述储水箱的进口与所述汽水分离器的液体出口连通,所述储水箱的出口与所述换热器的热进口连通。
7、优选地,还包括疏水扩容器,所述疏水扩容器的进口与所述储水箱的出口连通。
8、优选地,还包括除氧器,所述除氧器设置于所述五号低压加热器出口、所述三号高压加热器进口之间的管道上,且所述除氧器的进口与所述五号低压加热器的出口连通,所述除氧器的出口与所述三号高压加热器的进口连通;
9、所述换热器的冷进口与所述除氧器出口、所述三号高压加热器进口之间的管道连通。
10、优选地,还包括给水泵,所述给水泵设置于所述除氧器出口、所述三号高压加热器进口之间的管道上;
11、所述换热器的冷进口与所述给水泵、所述三号高压加热器进口之间的管道连通。
12、相比现有技术,本实用新型的有益效果在于:
13、上述技术方案中所提供的一种超临界、超超临界燃煤机组锅炉湿态水梯级利用系统,通过六号低压加热器的出口与五号低压加热器的进口连通,五号低压加热器的出口与三号高压加热器的进口连通,三号高压加热器的出口与二号高压加热器的进口连通;锅炉湿态水通过所述换热器的热进口进入换热器内,换热器的热出口与减温减压装置的进口连通,减温减压装置的出口与五号低压加热器进口、六号低压加热器出口之间的管道连通;换热器的冷进口与五号低压加热器出口、三号高压加热器进口之间的管道连通,换热器的冷出口与三号高压加热器出口、二号高压加热器进口之间的管道连通。换热器和减温减压装置分别排挤三段抽汽和五段抽汽来实现锅炉湿态水的余热梯级利用,达到最大限度的降低机组热耗的目的,并将疏水汇入凝结水系统,来实现湿态水质量的回收利用。
技术特征:1.一种超临界、超超临界燃煤机组锅炉湿态水梯级利用系统,其特征在于,包括:
2.如权利要求1所述的超临界、超超临界燃煤机组锅炉湿态水梯级利用系统,其特征在于,还包括汽水分离器(1)、储水箱(2),所述储水箱(2)的进口与所述汽水分离器(1)的液体出口连通,所述储水箱(2)的出口与所述换热器(5)的热进口连通。
3.如权利要求2所述的超临界、超超临界燃煤机组锅炉湿态水梯级利用系统,其特征在于,还包括疏水扩容器(3),所述疏水扩容器(3)的进口与所述储水箱(2)的出口连通。
4.如权利要求1所述的超临界、超超临界燃煤机组锅炉湿态水梯级利用系统,其特征在于,还包括除氧器(8),所述除氧器(8)设置于所述五号低压加热器(9)出口、所述三号高压加热器(4)进口之间的管道上,且所述除氧器(8)的进口与所述五号低压加热器(9)的出口连通,所述除氧器(8)的出口与所述三号高压加热器(4)的进口连通;
5.如权利要求4所述的超临界、超超临界燃煤机组锅炉湿态水梯级利用系统,其特征在于,还包括给水泵(7),所述给水泵(7)设置于所述除氧器(8)出口、所述三号高压加热器(4)进口之间的管道上;
技术总结本技术涉及一种超临界、超超临界燃煤机组锅炉湿态水梯级利用系统,包括:六号低压加热器、五号低压加热器、三号高压加热器、二号高压加热器;锅炉湿态水进入换热器内,换热器热出口与减温减压装置进口连通,减温减压装置出口与五号低压加热器进口、六号低压加热器出口之间的管道连通;换热器的冷进口与五号低压加热器出口、三号高压加热器进口之间的管道连通,换热器的冷出口与三号高压加热器出口、二号高压加热器进口之间的管道连通。本技术的技术方案是通过换热器和减温减压装置分别排挤三段抽汽和五段抽汽来实现锅炉湿态水的余热梯级利用,达到最大限度的降低机组热耗的目的,并将疏水汇入凝结水系统,来实现湿态水质量的回收利用。技术研发人员:陈广伟,黄建平,张善强,郭栋,于鹏峰,胡志勇,葛伟受保护的技术使用者:华电电力科学研究院有限公司技术研发日:20221026技术公布日:2024/1/11本文地址:https://www.jishuxx.com/zhuanli/20240724/207842.html
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