[实用新型]用于除氧器的余热利用系统和电厂发电系统有效

专利信息
申请号: 201320257014.2 申请日: 2013-05-13
公开(公告)号: CN203517750U 公开(公告)日: 2014-04-02
发明(设计)人: 王宝贵 申请(专利权)人: 河南华润电力古城有限公司
主分类号: F22D1/50 分类号: F22D1/50;F22D1/32
代理公司: 北京集佳知识产权代理有限公司 11227 代理人: 魏晓波
地址: 463000 河南省驻马店*** 国省代码: 河南;41
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摘要:
搜索关键词: 用于 余热 利用 系统 电厂 发电
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及余热利用技术领域,更具体地说,涉及一种用于除氧器的余热利用系统,还涉及一种电厂发电系统。 

背景技术

电厂是将某种形式的原始能转化为电能以供固定设施或运输用电的动力厂。以火力发电厂为例,请参阅图1和图2,电厂发电系统主要包括:锅炉、除氧器、汽轮机、发电机、给水预热器和汽封加热器,其中,凝结水先经除氧器除氧后送达给水预热器,经给水预热器加热后输送至锅炉,并在锅炉处受热形成气态水蒸气,水蒸气到达汽轮机并使汽轮机带动发电机转动以发电,水蒸气由汽轮机各个压力级的缸内排出,其中,低压缸内的水蒸气凝结成水并排出,低压缸排出的凝结水需经汽封加热器加热后回流至除氧器,以重新用于吸热并再次在汽轮机处做功。上述汽封加热器的热源为电厂发电系统中的汽封回汽。 

上述电厂发电系统中,除氧器包括本体和连续排汽管,连续排汽管包括辅管和与本体连通的主管,其中,主管的内径比辅管的内径大,且主管上设有多个调节阀门;辅管的两端均与上述主管连通,且其上设有节流孔;各个调节阀门均位于辅管的两个端部之间。工作时,进入除氧器的冷凝水受热,其内溶解的气体溢出,经气液分离后经上述连续排汽管直接排入大气(除氧器刚启动时,排气量较大,调节阀门打开,气体由主管排入大气;除氧器稳定后,排气量较小,调节阀门关闭,气体由“主管-辅管-主管”线路排入大气)。但是,上述除氧器中,冷凝水中溢出的不可凝结气体经气液分离后会携带大量水蒸气,两者混合形成乏汽,而乏汽中带有大量热量,直接排放至大气后会造成能量浪费,不利于电厂实现节能降耗的生产目标。 

综上所述,如何提供一种能够吸收除氧器排出的乏汽的热量的余热利用系统,以达到节能降耗的效果,以及如何提供一种应用上述余热利用系统的电厂发电系统是本领域技术人员亟待解决的问题。 

实用新型内容

有鉴于此,本实用新型提供一种用于除氧器的余热利用系统,其能够充分利用除氧器的乏汽余热,避免能量浪费,利于电厂生产实现节能减排。本实用新型还提供一种电厂发电系统,其应用了上述余热利用系统,能够避免除氧器的乏汽余热浪费,能够实现节能减排。 

为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案: 

一种用于除氧器的余热利用系统,包括: 

用于与所述除氧器中连续排汽管的辅管相连通的第一引管,所述辅管上设有关紧阀门,且所述关紧阀门靠近所述连续排汽管的主管的排汽口端、所述辅管的节流孔靠近所述主管的另一端;所述第一引管设置在所述节流孔与所述关紧阀门之间;和 

具有热源工质通道和受热工质通道的加热器;所述热源工质通道通过第二引管与所述第一引管相连通。 

优选的,上述余热利用系统中,所述第一引管为2根,分别与所述除氧器的2组所述连续排汽管的所述辅管相连。 

优选的,上述余热利用系统中,所述第二引管的管径大于所述第一引管的管径。 

优选的,上述余热利用系统中,所述第一引管上设有第一阀门。 

优选的,上述余热利用系统中,所述第二引管上设有第二阀门。 

一种电厂发电系统,包括除氧器,还包括用于所述除氧器的余热利用系统,所述余热利用系统为上述技术方案中任意一项所述的余热利用系统。 

优选的,上述电厂发电系统中,所述加热器为所述电厂发电系统的汽封加热器。 

优选的,上述电厂发电系统中,所述第二引管通过所述电厂发电系统的汽封回汽管线与所述热源工质通道相连。 

优选的,上述电厂发电系统中,所述汽封回汽管线上靠近所述汽封加热器的第三阀门位于所述汽封加热器与所述第二引管之间。 

本实用新型提供的用于除氧器的余热利用系统包括第一引管和加热器,其中,第一引管用于与除氧器中连续排汽管的辅管相连通;上述辅管上设有关紧阀门,且关紧阀门靠近连续排汽管的主管的排汽口端、辅管的节流孔靠近主管的另一端;第一引管设置在节流孔与关紧阀门之间;加热器具有热源工质通道和受热工质通道,热源工质通道通过第二引管与第一引管相连通。 

应用时,在除氧器完成启动,其乏汽排量平稳后,关闭关紧阀门,乏汽经辅管直接进入第一引管,再由第二引管进入加热器的热源工质通道,并对加热器的受热工质通道内的工质进行加热,进而实现乏汽余热利用;乏汽经由热源工质通道后形成冷凝水和不可凝结气体,上述冷凝水可进行回收利用,以实现乏汽工质的利用,上述不凝结气体直接排入大气即可。 

上述用于除氧器的余热利用系统能够充分利用除氧器乏汽的余热,避免了能量浪费,利于电厂生产实现节能减排。 

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