[实用新型]一种引射汇流和低省装置在供热机组中并联灵活应用系统有效

专利信息
申请号: 201820184395.9 申请日: 2018-02-01
公开(公告)号: CN208886882U 公开(公告)日: 2019-05-21
发明(设计)人: 王吉超;刘同义;郑威;朱本国;刘永革 申请(专利权)人: 青岛华晨伟业电力科技工程有限公司
主分类号: F24D3/10 分类号: F24D3/10;F24D19/10;F24D19/00;F22D1/00
代理公司: 青岛中天汇智知识产权代理有限公司 37241 代理人: 郝团代
地址: 266000 山东省青岛市*** 国省代码: 山东;37
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摘要:
搜索关键词: 引射 蒸汽 供热机组 汇流 除氧器排汽 高压蒸汽 热网回水 应用系统 并联 排氧 吸热 本实用新型 低品质蒸汽 低压蒸汽 废汽回收 废汽余热 汇流装置 灵活调整 烟气余热 工业用 热负荷 灵活 抽吸 等高 加热 余热 替代
【说明书】:

本实用新型公开了一种引射汇流和低省装置在供热机组中并联灵活应用系统,其中,引射汇流装置包括高排蒸汽等高品质蒸汽,四抽蒸汽、除氧器排汽、排氧等低品质蒸汽,利用引射汇流原理依靠部分高压蒸汽(高排)的引射能力,抽吸一部分低压蒸汽(四抽)供工业用气或者加热部分热网回水,以实现低能位蒸汽部分替代高能位蒸汽的目的,另一方面利用部分高压蒸汽的引射能力,实现除氧器排汽和排氧的废汽回收,以充分利用废汽余热能,其他部分热网回水仍进入供热机组低声装置利用烟气余热进行吸热。其有益效果在于,可以根据热负荷情况灵活调整各调门既实现热能“质”的合理利用,同时充分利用余热。

技术领域

本实用新型属于供热机组领域,具体涉及一种引射汇流和低省装置在供热机组中并联灵活应用系统。

背景技术

近几年,电力市场供大于求的矛盾日益突出,火电机组利用小时持续下降,计划手段已不能解决电网低谷调峰的困难,而且近年来国家为加快能源技术创新,挖掘燃煤机组调峰潜力,火电机组深度调峰迫在眉睫。然而发电侧供热机组在未来电网调峰环境下会发挥更大的作用,这也激励供热机组开展灵活性改造,进行更深度调峰。引射汇流装置在供热机组中的利用,可实现高压、低压不同品质蒸汽同时供汽,从而满足机组对外供汽参数的要求,蒸汽引射汇流系统在供热机组中的应用可以有效解决现供热机组中热能“高质低用”问题,实现能量的梯级利用,提高能源的利用率。

目前发电机组的低温省煤器系统(见图1)是从#7低压加热器进口、#8低压加热器进口分别引出混合后经低温省煤器加热后到#5低压加热器出口,这样可以利用烟气余热提高机组的热效率,但是该低压省煤器设计的凝水出口引至#5低加出口,当低省出口水温低于#5低加出口水温时势必增加除氧器抽汽来弥补加热不足。

另外,火电机组在未来时期调峰时,部分机组可能低负荷长时间运行,为防止SCR进口烟温过低,造成SCR内氧化剂氧化效果降低,甚至出现氧化剂“中毒”现象,从而造成机组氮氧化物排放量超标,低负荷时为解决排放物超标问题,机组通常采用从锅炉水平烟道抽走部分高温烟气至SCR前,提高SCR进口烟温,从而保证SCR氧化剂正常工作,这时机组排烟温度较往常温度偏高,而且低温省煤器现有系统设计特点是低省只单加热凝结水系统,这样不能利用排烟温度的余热,可能增加高能级抽汽造成的损失。

实用新型内容

为解决现有技术的不足,本实用新型提供了一种引射汇流和低省装置在供热机组中并联灵活应用系统,意义在于其能实现高压、低压不同品质蒸汽同时供汽,从而满足机组对外供汽参数的要求,引射汇流装置在供热机组中应用后还可以有效解决现供热机组中热能“高质低用”问题,实现能量的梯级利用;而且能充分利用烟气余热,又避免了增加高能级抽汽造成的损失,还能对机组供热温度实现温度灵活控制,使低温省煤器的经济性达到最佳。

为了实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案:

一种引射汇流装置和低省装置在供热机组中并联灵活应用系统,包括:蒸汽引射汇流装置,热网加热装置,低温省煤器,低压加热器以及连接各设备之间的管道阀门。

所述蒸汽引射汇流装置,可实现高压缸排汽与四抽供汽的联合供汽,并把除氧器排汽和排氧引入该装置,从而有效减少高排抽气量。

所述热网加热器通过高能蒸汽来对热网回水进行加热。充分利用高能蒸汽在热网加热器内来对热网回水进行加热,充分利用了锅炉汽机蒸汽热能,避免了热能的浪费。

所述供热机组的低温省煤器系统还包括热网加热器,进入热网加热器的热网回水与凝结水两者采用并联方式进入低温省煤器进行加热。

与现有技术相比,本发明的有益效果是:

本实用新型通过热网水和凝结水并联的方式,可以在任何工况、任何季节、任何调节方式情况下,实现既能实现热能“质”的合理利用,实现能量梯级利用;又能对烟温余热的充分利用,避免了增加高能级抽汽造成的损失,同时实现低省充分利用烟气余热的作用,使低温省煤器的经济性达到最佳,并持续稳定的保持热网出口水温。

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