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一種發(fā)電廠汽水取樣冷卻器裝置及真空除氧器排氣回收裝置系統(tǒng)說明

發(fā)布時(shí)間:2024-05-30 20:37:05瀏覽數(shù):

一種發(fā)電廠汽水取樣冷卻器裝置及真空除氧器排氣回收裝置系統(tǒng)說明 一種發(fā)電廠汽水取樣冷卻器裝置及真空除氧器排氣回收裝置系統(tǒng)說明,發(fā)電廠汽、水取樣及真空除氧器排氣回收裝置排氣損失回收技術(shù)遙遙域,確切地說是一種發(fā)電廠汽、水取樣工質(zhì)熱量及真空除氧器排氣損失回收系統(tǒng)。為了監(jiān)測和控制汽輪發(fā)電機(jī)組汽、水遙遙,發(fā)電廠一般都設(shè)有汽、水取樣分析系統(tǒng)。由于鍋爐及熱力系統(tǒng)中的汽、水大多溫度較高,而高水溫不便于取樣化驗(yàn),為此發(fā)電廠的汽、水取樣分析系統(tǒng)遙遙須設(shè)計(jì)冷卻裝置。現(xiàn)有技術(shù)火力發(fā)電廠常見的汽水取樣冷卻系統(tǒng)有開式、閉式兩種循環(huán)模式。所述開式循環(huán)是通過取樣冷卻水泵抽取凝汽器補(bǔ)水箱內(nèi)的除鹽水供給取樣冷卻器裝置,再回到凝汽器補(bǔ)水箱。其缺點(diǎn)是取樣冷卻系統(tǒng)回水導(dǎo)致凝汽器補(bǔ)水箱內(nèi)水溫升高,進(jìn)而導(dǎo)致取樣冷卻器裝置冷卻遙遙較差;另外,較高溫度的除鹽水補(bǔ)入凝汽器會影響凝汽器真空,降低機(jī)組的經(jīng)濟(jì)遙遙。所述閉式循環(huán)則設(shè)有一個遙遙立的取樣冷卻水箱,通過取樣冷卻水泵抽取其中的除鹽水供給取樣冷卻器裝置,其回水經(jīng)過表面式換熱器降溫后,再回到取樣冷卻水箱;所述表面式換熱器的冷卻介質(zhì)取自主機(jī)冷卻水系統(tǒng)。其缺點(diǎn)是取樣汽、水工質(zhì)攜帶的熱量被開式冷卻水帶走,進(jìn)入主機(jī)循環(huán)水系統(tǒng),終通過冷卻塔排入大氣;其次,也增加了開式循環(huán)泵及冷卻塔負(fù)荷,不利于主機(jī)循環(huán)水降溫,影響機(jī)組的凝汽器真空。為了解決現(xiàn)有技術(shù)發(fā)電廠熱力系統(tǒng)汽水取樣工質(zhì)熱量未回收或回收遙遙差導(dǎo)致的取樣冷卻水溫度升高、取樣工質(zhì)冷卻不充分及較高溫度的取樣冷卻水回水補(bǔ)入凝汽器對凝汽器真空造成不利影響等問題,兼顧回收真空除氧器排氣造成的熱損失和凝結(jié)水損失,本實(shí)用提供了一種發(fā)電廠汽、水取樣工質(zhì)熱量及真空除氧器排氣損失回收系統(tǒng)。技術(shù)問題所采用的技術(shù)方案是一種發(fā)電廠汽、水取樣工質(zhì)熱量及真空除氧器排氣損失回收系統(tǒng),包括A機(jī)組凝汽器補(bǔ)水箱(1)、B機(jī)組凝汽器補(bǔ)水箱(2)、取樣冷卻水泵(3)、取樣冷卻器裝置(4)、真空除氧器排氣損失回收裝置(5)、風(fēng)冷器(6)、A機(jī)組凝結(jié)泵(7)、B機(jī)組凝結(jié)泵(8)、減壓閥(9)、A機(jī)組真空除氧器(10)、B機(jī)組真空除氧器(11)、疏水箱(12),其特征在于取樣冷卻器裝置(4)入口連接于A機(jī)組凝結(jié)泵(7)與B機(jī)組凝結(jié)泵(8)出口管道之間的聯(lián)絡(luò)管n上,連接管道上設(shè)有減壓閥(9)、風(fēng)冷器(6);取樣冷卻器裝置(4)冷卻水出水管分別與A機(jī)組凝汽器補(bǔ)水箱(1)、B機(jī)組凝汽器補(bǔ)水箱(2)及真空除氧器排氣損失回收裝置(5)進(jìn)水端連接;真空除氧器排氣損失回收裝置(5)出水管與A機(jī)組真空除氧器(10)、B機(jī)組真空除氧器(11)連接;真空除氧器排氣損失回收裝置(5)汽側(cè)分別與A機(jī)組真空除氧器排氣管r及B機(jī)組真空除氧器排氣管s連接;與真空除氧器排氣損失回收裝置(5)連接的疏水箱(12)底部還設(shè)有疏水管t與等遙遙的凝結(jié)水加熱器汽側(cè)連接;取樣冷卻水泵(3)入口連接于A機(jī)組凝汽器補(bǔ)水箱(1)與B機(jī)組凝汽器補(bǔ)水箱(2)之間的聯(lián)絡(luò)管m上,出口則連接于風(fēng)冷器(6)進(jìn)水管。與現(xiàn)有技術(shù)比較其有益遙遙是a、采用凝結(jié)水作為取樣冷卻器裝置的日常冷卻水,克服了現(xiàn)有技術(shù)取樣冷卻器裝置開式循環(huán)冷卻系統(tǒng)采用除鹽水循環(huán)遙遙冷卻遙遙差、凝汽器補(bǔ)充除鹽水溫度升高導(dǎo)致凝汽器真空降低機(jī)組經(jīng)濟(jì)遙遙降低等弊端。b、取樣冷卻器裝置采用凝結(jié)水作為冷卻水時(shí),其回水經(jīng)過真空除氧器排氣(汽)的二次加熱再回到真空除氧器受到真空除氧器工作汽源的三次加熱,既使得真空除氧器排氣(汽)與取樣汽、水工質(zhì)的熱量得到了回收,同時(shí)真空除氧器排氣攜帶的水蒸汽也被凝結(jié)回收,并作為等遙遙凝結(jié)水加熱器的補(bǔ)充熱源;據(jù)有關(guān)材料介紹河北某熱電1臺200MW高溫、高壓雙抽雙排汽凝汽式機(jī)組,真空除氧器年總排放熱量為31266GJ,折合標(biāo)煤為1066噸,高壓真空除氧器加裝余汽回收裝置后,綜合工質(zhì)、熱量兩項(xiàng)效益,每年可節(jié)約生產(chǎn)約28萬元。c、取樣冷卻器裝置除了鄰機(jī)凝結(jié)水作為一路備用冷卻水,還有與現(xiàn)有技術(shù)兼容的由取樣冷卻水泵提供的一路除鹽水備用冷卻水,在遙遙取樣冷卻水系統(tǒng)運(yùn)行遙遙遙遙的前提下,取樣冷卻水泵退出運(yùn)行,只作緊急備用,既節(jié)電又減少了設(shè)備維護(hù)工作量(300MW機(jī)組兩機(jī)共用系統(tǒng),1臺15kw的取樣冷卻水泵備用一年約可以節(jié)電13.14萬度)。d、取樣冷卻器裝置入口設(shè)置風(fēng)冷器可以進(jìn)一步降低冷卻水溫,獲得更的冷卻遙遙,為汽、水質(zhì)量分析提供有利條件,且該風(fēng)冷器無需設(shè)置遙遙立冷卻風(fēng)機(jī),而可直接引自鍋爐密封風(fēng)機(jī)等,且將其熱風(fēng)回收利用,因而既沒有增加風(fēng)機(jī)電耗,也沒有損失熱量??傊?,本實(shí)用將發(fā)電廠汽水取樣冷卻器裝置、真空除氧器排氣損失回收裝置與凝結(jié)水系統(tǒng)有機(jī)地連接在一起,在改善開式循環(huán)汽水取樣冷卻遙遙、提高汽水取樣冷卻系統(tǒng)運(yùn)行遙遙遙遙的同時(shí),取得了節(jié)水、節(jié)電、回收熱量等多重經(jīng)濟(jì)效益。圖1為汽水取樣冷卻器裝置及真空除氧器排氣回收裝置系統(tǒng)原理示意圖。圖中1A機(jī)組凝汽器補(bǔ)水箱,2B機(jī)組凝汽器補(bǔ)水箱,3取樣冷卻水泵,4取樣冷卻器裝置,5真空除氧器排氣損失回收裝置,6風(fēng)冷器,7A機(jī)組凝結(jié)泵,8B機(jī)組凝結(jié)泵,9減壓閥,10A機(jī)組真空除氧器,11B機(jī)組真空除氧器,12疏水箱。

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