[发明专利]适应精处理过程的热网加热器疏水能量回收系统和方法有效

专利信息
申请号: 201710707129.X 申请日: 2017-08-17
公开(公告)号: CN107327902B 公开(公告)日: 2023-04-28
发明(设计)人: 黄嘉驷;刘永林;温婷;王伟;谢天;张建元;雒青;常东锋;范庆伟;江浩 申请(专利权)人: 西安西热节能技术有限公司
主分类号: F24D3/02 分类号: F24D3/02;F24D3/10;F24D19/02;F22D1/50;F22D11/00
代理公司: 西安智大知识产权代理事务所 61215 代理人: 何会侠
地址: 710032 陕西省西安市雁*** 国省代码: 陕西;61
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摘要:
搜索关键词: 适应 处理 过程 加热器 疏水 能量 回收 系统 方法
【说明书】:

本发明公开了一种适应精处理过程的热网加热器疏水能量回收系统和方法,涉及电厂供热节能领域,该系统包括中压汽缸、热网加热器、热网循环水、换热器、凝汽器、冷却塔、精处理器、除氧器、阀门以及中间管路;所述热网加热器蒸汽入口与中压汽缸相连;所述热网加热器疏水出口与凝汽器入口和换热器其中一侧入口相连;所述换热器另一侧出入口分别与除氧器入口和精处理器出口相连;所述精处理器入口与凝汽器出口和换热器其中一侧出口相连;所述凝汽器入口与热网加热器疏水出口和换热器其中一侧出口相连;本发明还公开了疏水能量回收方法,解决了热网加热器疏水温度高无法直接进入精处理器的难题,极大降低了过程中的能量耗散,系统结构简单、投资低,具有显著的节能收益。

技术领域

本发明涉及热电联产机组供热节能领域,具体涉及一种适应精处理过程的热网加热器疏水能量回收系统和方法,能够投资更低、能耗更低的实现热网加热器疏水的精处理过程。

背景技术

中国电力市场经过快速发展后装机容量已处于过饱和状态,发电机组长时间在部分负荷状态下运行。目前,很多大中型城市仍在采用燃煤锅炉供暖,造成环境污染严重,改造纯发电机组实施热电联产是提高电厂运行经济性、替代燃煤锅炉的重要途径。

热电联产机组通过中压缸抽汽提升热网循环水温度,蒸汽冷凝后疏水温度一般在120~150℃左右,仍含有大量的热能。凝结水自身洁净度很高,但是由于管道腐蚀、工艺操作、物料泄漏等原因,使其含有微量的铁离子、铜离子、硅溶胶等,如果直接进入除氧器,长期运行后锅炉给水会受到污染,严重影响水冷壁、汽包、过热器等设备的安全运行,因此必须对疏水进行精处理。目前电厂常用离子交换树脂进行水质精处理,其造价低、技术完善度高,但工作温度一般低于55℃,温度升高后阴树脂会发生降解,除硅性能也逐渐降低。文献表明,使用温度由50℃升高至75℃,强碱性阴树脂强碱基团交换容量下降至50%所需时间由7.5年降至0.71年,使用温度升高至90℃时所需时间降至0.12年,因此高温疏水必须降温后进入精处理设备。可以利用空气冷却器将高温疏水冷却至达标温度后导入精处理设备,但过程中会造成大量能量散逸,属于资源浪费,本发明可有效解决这一问题。

目前亦有对高温凝结水进行直接处理的相关专利研究。如专利CN102295356A,利用超滤膜和反渗透膜作为主要处理单元,可处理95℃左右的高温凝结水,但市场反渗透膜普遍耐温范围为0~45℃,无法大面积推广。专利CN102030429A利用超微过滤器和纤维吸附罐为处理单元,专利CN105271539A利用陶瓷膜过滤器和活性炭纤维为净化主体单元,但对于已建电厂而言改造工程量和一次初投资都十分巨大,不适合在已建电厂进行推广应用。

发明内容

针对上述现有技术存在的问题,本发明的主要目的在于提供一种适应精处理过程的热网加热器疏水能量回收系统和方法,具有投资低、简单易实施的特点,在原有电厂结构上,通过添加换热器和少量的阀门管道来完成高温疏水的冷却、精处理过程,并避免了过程中的能量浪费。

本发明通过下述技术方案来解决上述技术问题:

一种适应精处理过程的热网加热器疏水能量回收系统,包括中压汽缸1、热网加热器3、热网循环回水4、热网循环供水5、换热器10、凝汽器8、冷却塔22、精处理器15、除氧器18、阀门以及中间管路;所述热网加热器3蒸汽入口通过抽汽管道2与中压汽缸1相连;所述热网加热器3疏水出口与凝汽器8入口和换热器10高温侧入口相连;所述换热器10的换热器低温侧出口17和低温侧入口分别与除氧器18入口和精处理器出口16相连;所述精处理器15入口与凝汽器8第一出口和换热器高温侧出口11相连;所述凝汽器8第一入口与热网加热器3高温疏水出口和换热器高温侧出口11相连;凝汽器第二入口20连接冷却塔22出口,冷却塔22入口连接凝汽器第二出口21;所述热网加热器3疏水出口与凝汽器8入口连接的管路上设置有第一阀门7,热网加热器3疏水出口与换热器10高温侧入口连接的管路上设置有第二阀门9;所述精处理器15入口与凝汽器8第一出口连接的管路上设置有第五阀门14;所述换热器高温侧出口11与精处理器15入口连接的管路上设置有第三阀门12,与凝汽器8第一入口连接的管路上设置有第四阀门13。

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