CN105240823B - 一种电站锅炉用大气扩容器乏汽回收利用*** - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种电站锅炉用大气扩容器乏汽回收利用***,包括大气扩容器和与其相连的大气扩容器排放管,所述大气扩容器排放管的上部设有排放装置,所述排放装置包括安装于所述大气扩容器排放管上的排放电动调节门,所述大气扩容器排放管的中部设置有供汽管道,所述供汽管道连接一表面式加热器,所述表面式加热器连接有供水装置、用户用水装置和疏水装置。本发明的有益效果是,通过加装表面式加热器能充分利用锅炉启停过程或者正常运行连排、定排时排放的闪蒸蒸汽热量,用于本厂及用户暖通供热,使废热循环利用,节约水源、节约能源,降低企业成本,提高企业效益。
Description
技术领域
本发明涉及发电节能技术领域,尤其涉及一种电站锅炉用大气扩容器乏汽回收利用***。
背景技术
节能减排是关系经济社会可持续发展的重大战略任务。电力行业既是优质清洁能源的创造者,又是一次能源消耗大户和污染排放大户,因而也是国家实施节能减排的重点领域。在能源价格日趋上涨的今天,节能对企业乃至整个国家都具有深远的影响。
火电厂汽水热力循环中,为保证汽水品质或参数合格,部分具有一定温度的汽水被迫排放掉,造成大量的能量浪费,该部分的汽水主要体现在机组启、停过程中的排汽以及运行过程中锅炉连续排污闪蒸蒸汽、除氧器排汽等,若果能将废弃的汽水加以循环利用,将会节约大量成本,同时还能提高企业效益。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是,提供一种电站锅炉用大气扩容器乏汽回收利用***,通过加装表面式加热器能充分利用锅炉启停过程或者正常运行连排、定排时排放的闪蒸蒸汽热量,用于本厂及用户暖通供热,使废热循环利用,节约水源、节约能源,降低企业成本,提高企业效益。
为实现上述目的,本发明采用下述技术方案:
一种电站锅炉用大气扩容器乏汽回收利用***,包括大气扩容器和与其相连的大气扩容器排放管,所述大气扩容器排放管的上部设有排放装置,所述排放装置包括安装于所述大气扩容器排放管上的排放电动调节门,所述大气扩容器排放管的中部设置有供汽管道,所述供汽管道连接一表面式加热器,所述表面式加热器连接有供水装置、用户用水装置和疏水装置。
本发明的技术方案体现在,疏水装置包括与所述表面式加热器连接的疏水管道,所述疏水管道连接至化学水处理。
本发明的技术方案体现在,所述疏水管道是设置有疏水手动门。
本发明的技术方案体现在,供水装置包括与所述表面式加热器连接的供水管道,所述供水管道上设有供水手动门和供水电动调节门。
本发明的技术方案体现在,所述供水管道上还安装有供水流量计、供水压力表和供水温度表。
本发明的技术方案体现在,用户用水装置包括与所述表面式加热器连接的用户用水管道,所述用户用水管道上设有用户用水手动门和用户用水电动调节门,所述用户用水管道连接至用户区。
本发明的技术方案体现在,所述用户用水管道上还安装有用户用水压力表和用户用水温度表。
本发明的技术方案体现在,排放装置还包括排放旁路管道,所述排放旁路管道上还安装有排放旁路手动门。
本发明的技术方案体现在,供汽管道上还设置有供汽手动门,所述表面式加热器与所述供汽手动门之间安装有供汽逆止门,所述供汽逆止门与所述表面式加热器之间还安装有供汽温度表和供汽压力表。
本发明的有益效果是,
1、通过加装表面式换热器,充分利用了锅炉启停过程中排放汽水的热量,减少了汽水热量的损失,节约了能源。
2、将排放汽水的余热经表面式换热器的换热后,直接用于用户或厂区的采暖用水,节约企业成本,提供企业效益。
3、经过换热后的蒸汽凝结成水,通过疏水管道引至化学水处理,经化学水处理后可继续供给锅炉循环利用,节约水资源。
4、大气扩容器排放的水蒸汽在高空凝结后落在设备上,时间久了容易引起生锈腐蚀,大大缩短设备的使用寿命,还会导致电气设备的绝缘性能降低,影响电厂机组正常运行的可靠性。
5、大气扩容器排放时产生很大的噪音,经回收利用后还可以降低噪音污染。
附图说明
图1为本发明结构示意图。
其中,1-大气扩容器;2-大气扩容器排放管;3-供汽管道;4-供汽手动门;5-供汽逆止门;6-供汽温度表;7-供汽压力表;8-表面式加热器;9-用户用水压力表;10-用户用水温度表;11-用户用水手动门;12-用户用水电动调节门;13-用户区;14-水源;15-供水电动调节门;16-供水流量计;17-供水压力表;18-供水温度表;19-供水管道;20-疏水管道;21-疏水手动门;22-化学水处理;23-排放电动调节门;24-排放旁路手动门;25-排放旁路管道;26-用户用水管道;27-供水手动门;28、隔离墙。
具体实施方式
为了能够清楚的说明本方案的技术特点,下面结合附图和实施例对本发明作进一步的说明。
一种电站锅炉用大气扩容器乏汽回收利用***,如图1所示,包括大气扩容器1和与其相连的大气扩容器排放管2,所述大气扩容器排放管2的上部设有排放装置,所述排放装置包括安装于所述大气扩容器排放管2上的排放电动调节门23,所述大气扩容器排放管2的中部设置有供汽管道3,所述供汽管道3连接一表面式加热器8,所述表面式加热器8连接有供水装置、用户用水装置和疏水装置。
疏水装置包括与所述表面式加热器8连接的疏水管道20,所述疏水管道20连接至化学水处理22,在表面式加热器8中进行换热,将换热后的蒸汽凝结成水,通过疏水管道20引至化学水处理22,经化学水处理22后可继续供给锅炉循环利用。
所述疏水管道20是设置有疏水手动门21,用于隔离。
供水装置包括与所述表面式加热器8连接的供水管道19,所述供水管道19上设有供水手动门27和供水电动调节门15,可用于调节供水源14输送至表面式加热器8的供水量。
所述供水管道19上还安装有供水流量计16、供水压力表17和供水温度表18,分别用于监控供水流量、供水压力和供水温度。
用户用水装置包括与所述表面式加热器8连接的用户用水管道26,所述用户用水管道26上设有用户用水手动门11和用户用水电动调节门12,通过用户用水电动调节门12调节通过表面式加热器8的水量,以适应不同用户的需要,所述用户用水管道26连接至用户区13,经表面式加热器8加热后的水可直接用于本厂区暖通或周围居民的采暖用水,节约能源。
所述用户用水管道26上还安装有用户用水压力表9和用户用水温度表10,用于监控用户用水的压力和温度。
排放装置还包括排放旁路管道25,所述排放旁路管道25上还安装有排放旁路手动门24,用于控制排放量和供汽压力,防止表面式加热器8供汽压力不足。
供汽管道3上还设置有供汽手动门4,所述表面式加热器8与所述供汽手动门4之间安装有供汽逆止门5,防止蒸汽倒流,增强加热器的可靠性,所述供汽逆止门5与所述表面式加热器8之间还安装有供汽温度表6和供汽压力表7,用于监视供汽压力和温度;当不需要蒸汽时,可关闭供汽手动门4,开启大气扩容器排放管2上部的排放电动调节门23进行正常排放;当排放电动调节门23无法开启时,可通过排放旁路管道25上的排放旁路手动门24进行排汽。
本***中设置的隔离墙28,将厂区与用户区隔离。
本发明未经描述的技术特征可以通过现有技术实现,在此不再赘述。当然,上述说明并非是对本发明的限制,本发明也不仅限于上述举例,本技术领域普通技术人员在本发明的实质范围内所作出的变化、改型、添加或更换,也应属于本发明的保护范围。
Claims (9)
1.一种电站锅炉用大气扩容器乏汽回收利用***,包括大气扩容器和与其相连的大气扩容器排放管,其特征在于,所述大气扩容器排放管的上部设有排放装置,所述排放装置包括安装于所述大气扩容器排放管上的排放电动调节门,所述大气扩容器排放管的中部设置有供汽管道,所述供汽管道连接一表面式加热器,所述表面式加热器连接有供水装置、用户用水装置和疏水装置。
2.如权利要求1所述的一种电站锅炉用大气扩容器乏汽回收利用***,其特征在于,疏水装置包括与所述表面式加热器连接的疏水管道,所述疏水管道连接至化学水处理。
3.如权利要求2所述的一种电站锅炉用大气扩容器乏汽回收利用***,其特征在于,所述疏水管道是设置有疏水手动门。
4.如权利要求1所述的一种电站锅炉用大气扩容器乏汽回收利用***,其特征在于,供水装置包括与所述表面式加热器连接的供水管道,所述供水管道上设有供水手动门和供水电动调节门。
5.如权利要求4所述的一种电站锅炉用大气扩容器乏汽回收利用***,其特征在于,所述供水管道上还安装有供水流量计、供水压力表和供水温度表。
6.如权利要求1或2或4所述的一种电站锅炉用大气扩容器乏汽回收利用***,其特征在于,用户用水装置包括与所述表面式加热器连接的用户用水管道,所述用户用水管道上设有用户用水手动门和用户用水电动调节门,所述用户用水管道连接至用户区。
7.如权利要求6所述的一种电站锅炉用大气扩容器乏汽回收利用***,其特征在于,所述用户用水管道上还安装有用户用水压力表和用户用水温度表。
8.如权利要求1至7中任一所述的一种电站锅炉用大气扩容器乏汽回收利用***,其特征在于,排放装置还包括排放旁路管道,所述排放旁路管道上还安装有排放旁路手动门。
9.如权利要求8所述的一种电站锅炉用大气扩容器乏汽回收利用***,其特征在于,供汽管道上还设置有供汽手动门,所述表面式加热器与所述供汽手动门之间安装有供汽逆止门,所述供汽逆止门与所述表面式加热器之间还安装有供汽温度表和供汽压力表。
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