[实用新型]低温排放节能发电系统有效
申请号: | 201420211568.3 | 申请日: | 2014-04-28 |
公开(公告)号: | CN203963908U | 公开(公告)日: | 2014-11-26 |
发明(设计)人: | 严利 | 申请(专利权)人: | 严利 |
主分类号: | F22D1/50 | 分类号: | F22D1/50;F22D11/06;F22B33/18 |
代理公司: | 上海方本律师事务所 31269 | 代理人: | 钟艳 |
地址: | 432818 湖*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 低温 排放 节能 发电 系统 | ||
技术领域
本实用新型涉及高温蒸汽余热的回收利用领域,尤其涉及一种低温排放节能发电系统。
背景技术
全球温室效应越来越严重,而人类生存需要巨大的电能,更面临着能源危机的威胁。全球热能回收发电系统炉气排放的温度为140℃至160℃,热能的排放浪费巨大,热能回收率仅在85%左右。回收热能多发电以达到减少温室气体排放的目的,是目前面临的新课题。
中国发明专利申请(申请号201110448128.0)公开了一种低压余热蒸汽发电系统,包括:高温热源单元,包括锅炉,锅炉输出高温高压蒸汽;发电单元,包括汽轮机和发电机,锅炉输出的高温高压蒸汽进入汽轮机,汽轮机带动发电机发电;低温热源单元,包括冷凝器和凝结水泵,汽轮机的排汽进入冷凝器并凝结成水,通过凝结水泵将凝结水加压后输出;加热除氧单元,包括低压加热器和除氧器,凝结水经过低压加热器被加热后进入除氧器,除氧器输出水至锅炉;低压余热单元,包括轧钢生产线和竖炉等设备,其输出的低压余热蒸汽部分直接进入除氧器,另一部分通过低压加热器被加热后进入除氧器,除氧器输出水至轧钢生产线和竖炉等设备。
本领域现有的余热蒸汽发电系统中,高温热源单元输出的过热蒸汽,带动发电单元发电,发电后剩余的蒸汽进入降温单元,经降温后蒸汽转化为冷凝水,冷凝水输出至除氧器,同时,从发电单元输出部分蒸汽加入冷凝水,并补充脱盐水,混合后进入除氧器除氧,然后得103℃除氧后的水,通过锅炉给水泵泵入蒸汽包加热后产生435℃左右 的高温蒸汽,再继续进入发电单元发电,不断循环运行。
现有技术存在以下两个缺陷:
一、高温热源单元在运行中产生大量热能排放至大气中,加重了全球温室效应;
二、消耗部分发电单元的蒸汽用于除氧过程,导致发电量降低。
因此,本领域的技术人员致力于开发一种可减少高温热源单元热能的排放,并使发电资源得到更有效利用的低温排放节能发电系统。
实用新型内容
有鉴于现有技术的上述缺陷,本实用新型所要解决的技术问题是提供了一种有效减少高温热源单元热能的排放,并充分利用热能的低温排放节能发电系统。
为实现上述目的,本实用新型提供了低温排放节能发电系统,包括高温热源单元、发电单元、降温单元、补水单元及除氧单元;所述高温热源单元包括蒸汽包和锅炉,所述蒸汽包与所述锅炉以管道相连通;所述发电单元包括汽轮机和发电机,所述汽轮机与所述高温热源单元的出汽口以管道相连通;所述降温单元的进汽口与所述汽轮机的出汽口以管道相连通;所述补水单元包括冷凝水管道和凝结水泵,所述冷凝水管道与所述降温单元的出水口相连通;所述除氧单元包括除氧器和除氧水箱,所述除氧水箱的出水口与所述高温热源单元的进水口以管道相连通;所述补水单元还包括系统补水管道;所述系统补水管道与所述高温热源单元及所述除氧器的进口以管道相连通。
采用该技术方案,实现了使高温热源单元排放的热能部分直接输出用于除氧,既充分利用了热能,减少了热能排放,又使得发电单元不需额外消耗蒸汽用于除氧过程,从而充分利用蒸汽多发电的技术效果。
优选地,所述冷凝水管道与所述除氧水箱相连通,所述凝结水泵设于所述冷凝水管道中。
采用该技术方案,实现了使冷凝水不需参与除氧过程,从而起到了节约热能并充分利用蒸汽用于发电的技术效果。
优选地,所述锅炉包括高温加热区和低温加热区,所述与所述系统补水管道及所述除氧器的进口以管道相连通的高温热源单元为所述低温加热区。也可以从高温加热区输出蒸汽与系统补水相混合后除氧。
另外,优选地,所述高温热源单元还包括省煤器,所述省煤器的进水口与所述除氧水箱出水口以管道相连通,所述省煤器的出水口与所述蒸汽包以管道相连通;所述与所述系统补水管道及所述除氧器的进口以管道相连通的高温热源单元为所述省煤器。省煤器的出水口输出饱和水,所谓饱和水的温度在120度左右,饱和水与系统补水相混合后达到了除氧所需的温度条件,可不需额外加热。
优选地,所述高温热源单元还包括省煤器,所述省煤器的进水口与所述除氧水箱出水口以管道相连通,所述省煤器的出水口与所述蒸汽包以管道相连通;所述与所述系统补水管道及所述除氧器的进口以管道相连通的高温热源单元为所述省煤器和所述低温加热区。一般而言,省煤器输出的饱和水与系统补水混合后即可达到除氧所需的温度条件,也可选择性的加入低温加热区或高温加热区输出的蒸汽相混合,只要能使除氧过程保证所需的温度即可。
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