[实用新型]垃圾焚烧发电厂蒸汽-空气预热器疏水系统有效
申请号: | 201820003101.8 | 申请日: | 2018-01-02 |
公开(公告)号: | CN207762881U | 公开(公告)日: | 2018-08-24 |
发明(设计)人: | 廖立军;芦江;刘文元;姚明志;朱文渊;郑景军;胡佩兰 | 申请(专利权)人: | 武汉都市环保工程技术股份有限公司 |
主分类号: | F22D1/50 | 分类号: | F22D1/50;F23L15/00 |
代理公司: | 北京汇泽知识产权代理有限公司 11228 | 代理人: | 张涛 |
地址: | 430205 湖北省武汉市*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 空气预热器 蒸汽 垃圾焚烧发电厂 疏水扩容器 连通 除氧器 疏水系统 低压段 高压段 本实用新型 疏水入口 进管 低压蒸汽 高压疏水 高压蒸汽 垃圾焚烧 疏水出口 蒸汽消耗 主体工艺 汽水 减小 疏水 分隔 出口 回收 节约 生产 | ||
本实用新型属于垃圾焚烧发电厂技术领域,具体涉及一种垃圾焚烧发电厂蒸汽‑空气预热器疏水系统,包括蒸汽‑空气预热器、疏水扩容器和除氧器;所述蒸汽‑空气预热器的内部分隔形成高压段和低压段;所述高压段的入口与高压蒸汽进管连通,所述高压段的出口与所述疏水扩容器的疏水入口连通;所述低压段的入口与低压蒸汽进管连通,所述低压段的出口与所述除氧器的低压疏水入口连通;所述疏水扩容器的疏水出口与所述除氧器的高压疏水入口连通。本实用新型提供的垃圾焚烧发电厂蒸汽‑空气预热器疏水系统中的疏水扩容器提供了回收蒸汽,节约了蒸汽消耗,降低了进入除氧器的疏水压力,减小了汽水损失和运行振动,并能保障垃圾焚烧主体工艺系统正常生产。
技术领域
本实用新型属于垃圾焚烧发电厂技术领域,具体涉及一种垃圾焚烧发电厂蒸汽-空气预热器疏水系统。
背景技术
随着我国经济的迅速发展,垃圾质量不断提高,垃圾焚烧能实现垃圾处理的减量化、无害化、资源化,该方法已经成为处理垃圾的最有效的方法之一,不仅可以利用热值发电,变废为宝,还能减少垃圾的填埋,大大减小垃圾对环境的污染。由于垃圾焚烧产生的烟气重含有大量酸性气体成分,容易产生低温腐蚀,一般设置蒸汽空气预热器,利用蒸汽将空气加热至酸性气体的露点以上,从而达到降低低温腐蚀和提高锅炉效率的目的。
目前,为提高全厂的热效率,大部分垃圾焚烧发电厂高压蒸汽加热后产生的疏水直接进入除氧器,因为高压疏水温度较高,除氧器温度较低,而温差越大,换热效率越低,因此高品质的蒸汽耗气量较大;且蒸汽空气预热器加热空气后所产生的高温疏水进入除氧器,导致蒸汽空气预热器效率低下,高压疏水直接进入除氧器,容易造成除氧器的自身沸腾,造成除氧器内压力增加,汽水损失加大,运行时也容易发生振动。
发明内容
为了克服上述现有技术存在的不足,本实用新型的目的是提供一种垃圾焚烧发电厂蒸汽-空气预热器疏水系统,能够降低进入除氧器的疏水压力,减小汽水损失和运行振动,保障垃圾焚烧主体工艺系统正常生产。
为实现上述目的,本实用新型的技术方案为一种垃圾焚烧发电厂蒸汽-空气预热器疏水系统,包括蒸汽-空气预热器、疏水扩容器和除氧器;所述蒸汽-空气预热器的内部分隔形成高压段和低压段;所述高压段的入口与高压蒸汽进管连通,所述高压段的出口与所述疏水扩容器的疏水入口连通;所述低压段的入口与低压蒸汽进管连通,所述低压段的出口与所述除氧器的低压疏水入口连通;所述疏水扩容器的疏水出口与所述除氧器的高压疏水入口连通。
进一步地,所述疏水扩容器的蒸汽出口与所述低压蒸汽进管连通。
进一步地,所述蒸汽-空气预热器还包括冷凝段;所述低压段的出口与所述冷凝段的入口连通;所述冷凝段的出口与所述除氧器的低压疏水入口连通。
进一步地,所述疏水扩容器的疏水出口与所述除氧器的高压疏水入口通过第一管道连通;所述第一管道上设有第一阀门。
进一步地,所述第一管道通过第二管道与所述冷凝段的入口连通。
进一步地,所述第二管道上设有第二阀门。
进一步地,所述第一管道与所述第二管道的接点位于所述第一阀门与所述疏水扩容器之间。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果:
本实用新型提供的垃圾焚烧发电厂蒸汽-空气预热器疏水系统中的疏水扩容器提供了回收蒸汽,节约了蒸汽消耗,降低了进入除氧器的疏水压力,减小了汽水损失和运行振动,并能保障垃圾焚烧主体工艺系统正常生产。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。
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