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一种防止低温省煤器发生启动腐蚀的连接系统的制作方法

2021-02-27 17:02:59|368|起点商标网
一种防止低温省煤器发生启动腐蚀的连接系统的制作方法

本实用新型涉及火力发电领域,尤其涉及一种防止低温省煤器发生启动腐蚀的连接系统。



背景技术:

近年政府对节能降耗、节约占地和环境保护等方面高度重视,电煤价格居高不下也给发电企业带来了日益沉重的压力,国内各大发电公司对电厂均提出了很高的节能降耗和环保目标。在空预器出口排烟烟道上设置低温省煤器,可有效利用烟气余热,提升机组热经济指标。但烟气中含有so2等腐蚀性气体,当低温省煤器换热管金属壁温过低时,so2会以液滴形式附着于换热管壁上,对其造成腐蚀,随着机组运行时间的加长,腐蚀程度逐步累积,并最终造成换热管的损坏,影响机组的正常连续运行。

低温省煤器在正常运行期间,其换热管金属壁温一般都处于合理的水平,so2难以在管壁上形成液滴,造成腐蚀现象。但低温省煤器启动时,上水温度往往为常温凝补水,凝补水温度较低,会导致so2大量析出并附着在换热管壁上,对换热管造成腐蚀。因此,防止低温省煤器发生启动腐蚀,是各个采用烟气余热利用的工程必须注意的问题。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于:针对现有技术存在的问题,提供一种防止低温省煤器发生启动腐蚀的连接系统,包括热媒水闭式系统、热媒水膨胀水箱和低压加热器,从而解决低温省煤器启动时发生酸露析出的问题。

本实用新型采用的技术方案如下:

一种防止低温省煤器发生启动腐蚀的连接系统,包括热媒水闭式系统、热媒水膨胀水箱和低压加热器组,所述低压加热器出水管将加热后的凝结水送入热媒水膨胀水箱,热媒水膨胀水箱将凝结水注入热媒水闭式系统为其提供上水和补水,所述凝结水温度高于90℃。

通过将热媒水上水、补水水源由常规工程采用的常温凝补水替换为较高温度的凝结水,能有效防止低温省煤器启动时发生酸露析出、低温腐蚀的可能,保证机组的连续安全运行。

进一步的,所述热媒水闭式系统包括低温省煤器组、二次暖风器组和热媒水泵组;所述低温省煤器组将热媒水送入二次暖风器组,而后通过热媒水泵组将热媒水打入低温省煤器组内,形成闭式循环;所述热媒水膨胀水箱出水口与二次暖风器组连接热媒水泵组的管道相连。

进一步的,所述低温省煤器组包括6个彼此并联的低温省煤器;所述二次暖风器组包括2个彼此并联的二次暖风器3;所述热媒水泵组包括2个彼此并联的热媒水泵,通过利用多个低温省煤器,二次暖风器和热媒水泵以提高系统的运行效率。

进一步的,还包括轴封冷却器、凝结水精处理装置和凝结水泵,所述热媒水膨胀水箱的进水口与低压加热器组的出水口连接,所述低压加热器组进水口与轴封冷却器连接,所述轴封冷却器进水口与凝结水精处理装置连接,所述凝结水精处理装置进水口与凝结水泵连接,对流入的水进性一系列处理。

进一步的,还包括上水关断电动阀,设置于连接低压加热器组出水口和热媒水膨胀水箱进水口的管道上,所述上水关断电动阀的开启条件包括低压加热器组出水口水温高于90℃,进一步保证进入热媒水膨胀水箱中的水的温度高于90℃。

与现有技术相比,本实用新型能够防止低温省煤器启动时发生酸露析出、低温腐蚀的可能,保证机组的连续安全运行。

附图说明

图1为本实用新型防止低温省煤器发生启动腐蚀的连接系统示意图;

附图标记具体如下:

热媒水膨胀水箱-1,热媒水泵-2,二次暖风器-3,低温省煤器-4,低压加热器-5,轴封冷却器-6,凝结水精处理装置-7,凝结水泵-8。

具体实施方式

下面结合附图,对本实用新型作详细的说明。

为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

实施例1

在本实施例中具体提供了一种火力发电厂防止低温省煤器发生启动腐蚀的连接系统,包括热媒水闭式系统,热媒水膨胀水箱1和低压加热器组,所述热媒水膨胀水箱1用于系统的上水、补水及平衡温差膨胀,同时用于稳定热媒水回水压力。为防止低温省煤器启动时发生低温腐蚀,将所述热媒水膨胀水箱1的上水、补水水源由常规采用的常温凝补水替换为经过低压加热器组加热后的温度较高的凝结水,所述凝结水水温高于90℃。进入热媒水膨胀水箱1的上水温度也高于90℃,因此,低温省煤器启动时换热管内水温高于90℃,使得换热管壁温度高于烟气酸露析出的温度,可有效防止换热管外壁被烟气中的so2腐蚀。

所述热媒水闭式系统包括低温省煤器组、二次暖风器组和热媒水泵组;热媒水在所述低温省煤器组内吸收烟气余热,然后将热媒水送入二次暖风器组,在二次暖风器组内将热量传递给二次冷风,而后通过热媒水泵组将热媒水打入低温省煤器组内,以形成闭式循环;所述热媒水膨胀水箱1出水口与二次暖风器组连接热媒水泵组的管道相连。

在本实施例中,所述低温省煤器组由6个彼此并联的低温省煤器组成,所述低温省煤器的一端连接热媒水泵组,另一端连接二次暖风器组;所述二次暖风器组由2个彼此并联的二次暖风器3组成,所述二次暖风器3的一端连接低温省煤器组,另一端连接热媒水泵组;所述热媒水泵组由2个彼此并联的热媒水泵2组成,所述热媒水泵2一端连接二次暖风器组,另一端连接低温省煤器组。在热媒水泵组与二次暖风器组连接的管道上设置有热媒水膨胀水箱1,所述热媒水膨胀水箱1通过管道为热媒水闭式系统提供上水和补水等;其主要流程为:在启动低温省煤器前将热媒水膨胀水箱1内的高温凝结水通过管道注入热媒水泵组和二次暖风器组,所述凝结水通过热媒水泵2和二次暖风器3流入低温省煤器内。

所述低压加热器组用于加热常温凝补水,在本实施例中所述低压加热器组由2个低压加热器5组成,所述低压加热器5串联设置。所述常温凝补水通过凝结水泵8打入管道,流经凝结水精处理装置7进行精处理,而后经过轴封冷却器6处理,最后才进入低压加热器5进行加热。

在本实施例中,所述低压加热器组与热媒水膨胀水箱1连接的管道上设置有上水关断电动阀,该电动阀的开启条件之一包括低压加热器组出水口处的水温高于90℃。

以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

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