一种水媒暖风器系统及控制方法与流程
2021-02-25 06:02:19|261|起点商标网
[0001]
本发明属于锅炉技术领域,具体涉及一种水媒暖风器系统及控制方法,可用于提高锅炉进风温度。
背景技术:
[0002]
随着我国低碳环保政策的不断推进,锅炉的经济性指标和环保指标不断提高,节能空间不断压缩,运行能耗不断增加,其中,尤为突出的是空气预热器的堵塞。脱硝装置是氮氧化物脱除的主要设施,其运行状况直接影响下游装置的运行现状,而目前脱硝装置运行状况普遍较差,氨逃逸严重,是造成空气预热器堵塞的直接原因,且治理难度较大。暖风器是有效缓解空气预热器堵塞的主要手段之一,不仅能够提高空气预热器冷端温度,缓解空气预热器堵灰,而且能够提高锅炉进风温度,从而提高锅炉效率,在我国北方和南方都得到了广泛推广。暖风器的热源主要有蒸汽和烟气余热两种,其中蒸汽暖风器能耗较高,对提高机组经济性不利;而烟气余热暖风器大多与烟气余热回收装置耦合,能耗较蒸汽暖风器低,实现了烟气余热梯级利用,具有较好的经济性,但烟气余热暖风器可靠性较低,主要是受制于烟气余热回收装置的可靠性较低,当烟气余热回收装置故障时,暖风器失去热源,无法运行。
技术实现要素:
[0003]
本发明的目的在于克服上述现有技术的缺点,提供了一种水媒暖风器系统及控制方法,该系统利用更低品位的锅炉给水作为暖风器热源,系统独立,具有更好的经济性和可靠性,且暖风器系统自动运行,实现无人值守。
[0004]
为达到上述目的,本发明采用如下技术方案:
[0005]
一种水媒暖风器系统,用于提高锅炉进风温度,包括由空气管道依次连通的风机1、暖风器2和空气预热器3以及设置于暖风器2空气侧出口的风温测点12;还包括依次串联的一号锅炉给水加热器4、二号锅炉给水加热器5和三号锅炉给水加热器6;还包括暖风器水侧进口管道8和暖风器水侧出口管道9,以及依次布置于暖风器水侧进口管道8上的水泵7和水温测点13,其中,暖风器水侧进口管道8一端与二号锅炉给水加热器5的出口连通,另一端与暖风器2的水侧进口连通,暖风器水侧出口管道9一端与二号锅炉给水加热器5的进口连通,另一端与暖风器2的水侧出口连通;还包括用于调节暖风器2进水温度的再循环管道10和设置在再循环管道10上的再循环阀11,其中,再循环管道10一端与暖风器水侧出口管道9连通,另一端与水泵7进口连通。
[0006]
所述暖风器2由锅炉给水加热。
[0007]
所述暖风器2空气侧出口风温、水侧进口水温可调节。
[0008]
所述一种水媒暖风器系统的控制方法,风温测点12和水泵7形成负反馈闭式调节,当风温实测值低于设定值时,提高水泵7的转速,增加暖风器2的进水量,从而提高风温至设定值;当风温实测值高于设定值时,降低水泵7的转速,减少暖风器2的进水量,从而降低风
温至设定值;
[0009]
水温测点13和再循环阀11形成负反馈闭式调节,当水温实测值低于设定值时,减小再循环阀11的开度,减少再循环水量,从而提高水温至设定值;当水温实测值高于设定值时,增大再循环阀11的开度,增加再循环水量,从而降低水温至设定值。
[0010]
本发明具有以下有益效果:
[0011]
本发明所述的一种水媒暖风器系统利用更低品位的锅炉给水作为暖风器热源,系统独立,具有更好的经济性和可靠性,暖风器不仅能够提高空气预热器冷端温度,缓解空气预热器堵灰,而且能够提高锅炉进风温度,提高锅炉效率,暖风器系统空气侧出口风温、水侧进口水温可调节,自动运行,实现无人值守。
附图说明
[0012]
图1为本发明的系统图,其中1为风机、2为暖风器、3为空气预热器、4为一号锅炉给水加热器、5为二号锅炉给水加热器、6为三号锅炉给水加热器、7为水泵、8为暖风器水侧进口管道、9为暖风器水侧出口管道、10为再循环管道、11为再循环阀、12为风温测点、13为水温测点。
具体实施方式
[0013]
下面结合附图对本发明做进一步详细描述:
[0014]
参考图1,本发明所述的一种水媒暖风器系统包括由空气管道依次连通的风机1、暖风器2和空气预热器3以及设置于暖风器2空气侧出口的风温测点12;还包括依次串联的一号锅炉给水加热器4、二号锅炉给水加热器5和三号锅炉给水加热器6;还包括暖风器水侧进口管道8和暖风器水侧出口管道9,以及依次布置于暖风器水侧进口管道8上的水泵7和水温测点13,其中,暖风器水侧进口管道8一端与二号锅炉给水加热器5的出口连通,另一端与暖风器2的水侧进口连通,暖风器水侧出口管道9一端与二号锅炉给水加热器5的进口连通,另一端与暖风器2的水侧出口连通;还包括用于调节暖风器2进水温度的再循环管道10和设置在再循环管道10上的再循环阀11,其中,再循环管道10一端与暖风器水侧出口管道9连通,另一端与水泵7进口连通。暖风器2由锅炉给水加热,其出口风温、入口水温可调节。
[0015]
本发明的工作过程为:
[0016]
暖风器2由二号锅炉给水加热器5出口取水,经水泵7后进入暖风器2。锅炉给水与锅炉进风换热后回至二号锅炉给水加热器5入口。系统运行过程中,风温测点12和水泵7形成负反馈闭式调节,当风温实测值低于设定值时,提高水泵7的转速,增加暖风器2的进水量,从而提高风温至设定值;当风温实测值高于设定值时,降低水泵7的转速,减少暖风器2的进水量,从而降低风温至设定值。水温测点13和再循环阀11形成负反馈闭式调节,当水温实测值低于设定值时,减小再循环阀11的开度,减少再循环水量,从而提高水温至设定值;当水温实测值高于设定值时,增大再循环阀11的开度,增加再循环水量,从而降低水温至设定值。该系统利用更低品位的锅炉给水作为暖风器热源,系统独立,具有更好的经济性和可靠性,且暖风器系统自动运行,实现无人值守。
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