CN212799717U - 一种凝结水蒸汽除氧***及发电机组 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种凝结水蒸汽除氧***,包含凝结水储存装置,蒸汽管道,溢流蒸汽管道和溢流蒸汽管道阀门,所述溢流蒸汽管道的一端与蒸汽管道连接,溢流蒸汽管道的另一端进入凝结水储存装置内部。本发明所述***通过溢流蒸汽对凝结水储存装置中的凝结水再加热,使凝结水温度升高,减少了凝结水中的氧气含量。
Description
技术领域
本发明涉及发电机组凝结水除氧技术领域,具体涉及一种凝结水蒸汽除氧***及发电机组。
背景技术
在现有的发电机组的热力循环中,汽轮机排汽在凝汽器中不断地凝结,冷凝的凝结水流至安装在凝汽器底部的凝结水箱(热井)中,以保证锅炉给水的供给和汽轮机蒸汽有效热降的利用。
凝结水溶解的氧气大幅度超标或者长期不合格,会加速凝结水管道设备腐蚀及炉前热力***铁垢的产生。当凝结水溶解的氧气严重超标时, 还会导致除氧器后给水溶解氧超标,影响锅炉受热面传热效率,加速锅炉管道设备腐蚀结垢乃至发生锅炉爆管等事故。
因此,如何降低凝结水中的含氧量是现有技术需要解决的技术问题。
发明内容
本发明针对现有技术中的上述问题,提出了一种凝结水蒸汽除氧***,解决了现有技术中凝结水含氧量较高的技术问题。
为了达到此目的,本发明采用以下技术方案:
第一方面,本发明提供了一种凝结水蒸汽除氧***,包含:
凝结水储存装置,蒸汽管道,溢流蒸汽管道和溢流蒸汽管道阀门,其中,所述溢流蒸汽管道的一端与蒸汽管道连接,溢流蒸汽管道的另一端进入凝结水储存装置内部,所述溢流蒸汽管道阀门设置在溢流蒸汽管道上。
本发明中,所述凝结水蒸汽除氧***将蒸汽管道的一部分蒸汽通过溢流蒸汽管道直达凝结水储存装置内部,对凝结水储存装置中的凝结水再加热,使凝结水温度升高,并逐渐接近工作压力下的饱和水温度,减少了凝结水中的氧气含量。
进一步地,进入所述凝结水储存装置的溢流蒸汽管道的出口安装有喷射装置。所述喷射装置包含喷头或喷嘴。
本发明中,所述凝结水蒸汽除氧***通过喷射装置向凝结水储存装置中的凝结水喷射加热蒸汽,增加了蒸汽与凝结水的接触面积和接触时间,增大了凝结水从蒸汽中的吸热量,有利于降低***能耗。
进一步地,所述凝结水储存装置包含凝结水箱或凝结水罐。
进一步地,所述蒸汽管道包含轴封蒸汽母管,所述溢流蒸汽管道包含轴封溢流蒸汽管道。
本发明中,所述凝结水蒸汽除氧***通过将轴封蒸汽母管中的蒸汽通入凝结水中,使得轴封溢流蒸汽的热量被利用,降低凝结水溶氧,减少其他汽源的利用,提高了发电机组的安全性和经济性。
进一步地,所述***包含加热器,所述加热器通过加热器旁路管道与溢流蒸汽管道连接,所述加热器旁路管道上设置加热器旁路管道阀门。所述加热器旁路管道阀门包含加热器旁路管道关断阀门或调节阀门。优先加热器旁路管道关断阀门。
进一步地,所述加热器包含末级低压加热器。
本发明中,所述凝结水蒸汽除氧***通过加热器旁路管道将轴封溢流蒸汽通入加热器中,减少了加热器对其他汽源的利用,提高了发电机组的安全性和经济性。
进一步地,所述溢流蒸汽管道阀门包含溢流蒸汽管道调节阀门和溢流蒸汽管道关断阀门。
进一步地,所述***包含与所述溢流蒸汽管道调节阀门并联的溢流蒸汽管道旁路管道,所述溢流蒸汽管道旁路管道上设置溢流蒸汽管道旁路管道阀门。优先地,所述溢流蒸汽管道旁路管道阀门为溢流蒸汽管道旁路管道关断阀门。
进一步地,所述溢流蒸汽管道调节阀门的进口侧和出口侧分别设置溢流蒸汽管道关断阀门。溢流蒸汽管道调节阀门进口侧的溢流蒸汽管道关断阀门的进口与溢流蒸汽管道旁路管道的进口连接,溢流蒸汽管道调节阀门出口侧的溢流蒸汽管道关断阀门的出口与溢流蒸汽管道旁路管道的出口连接
进一步地,所述溢流蒸汽管道阀门包含设置在加热器旁路管道与溢流蒸汽管道连接位置与凝结水储存装置之间的溢流蒸汽管道关断阀门。
进一步地,所述溢流蒸汽管道阀门包含手动或电动阀门。
第二方面,本发明提供一种发电机组,包含如上所述的任一凝结水蒸汽除氧***
与现有技术相比,本发明存在以下有益效果:
本发明所述***,通过轴封溢流蒸汽管路将轴封溢流蒸汽喷射入凝结水储存装置中的凝结水,即通过加热凝结水的方式降低了凝结水中的氧气含量,又减少了其他汽源的利用,提高了发电机组的安全性和经济性。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本发明的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1为本发明提供的凝结水蒸汽除氧***的结构示意图。
其中,图中各附图标记:
1-凝结水箱;2-溢流蒸汽管道关断阀门;3-溢流蒸汽管道调节阀门; 4-溢流蒸汽管道关断阀门;5-溢流蒸汽管道旁路管道关断阀门;6-加热器旁路管道关断阀门;7-溢流蒸汽管道关断阀门;8-喷头;9-末级低压加热器;S1-轴封蒸汽母管;S2-轴封溢流蒸汽管道;S3-加热器旁路管道;S4- 溢流蒸汽管道旁路管道
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明的具体实施例进行详细描述。显然,所描述的实施例只是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于所描述的本发明的实施例,本领域普通技术人员在无需创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参照图1,一种凝结水蒸汽除氧***,包含:凝结水箱1,轴封蒸汽母管S1,轴封溢流蒸汽管道S2,轴封溢流蒸汽管道S2的一端与轴封蒸汽母管S1连接,轴封蒸汽母管S1的另一端进入凝结水箱1内部,进入凝结水箱1内部的轴封溢流蒸汽管道S2的出口安装有喷头8。在轴封溢流蒸汽管道S2依次设置溢流蒸汽管道关断阀门2、溢流蒸汽管道调节阀门3和溢流蒸汽管道关断阀门4。***还包含与溢流蒸汽管道调节阀门3并联的溢流蒸汽管道旁路管道S4,溢流蒸汽管道旁路管道S4上设置溢流蒸汽管道旁路管道关断阀门5。
末级低压加热器9通过加热器旁路管道S3与轴封溢流蒸汽管道S2 连接,加热器旁路管道S3上设置加热器旁路管道关断阀门6。加热器旁路管道S3与轴封溢流蒸汽管道S2的连接位置与凝结水储存装置之间设置溢流蒸汽管道关断阀门7。
在***正常运行时,溢流蒸汽管道旁路管道关断阀门5关闭,加热器旁路管道关断阀门6关闭,轴封蒸汽母管S1中的蒸汽通过轴封溢流蒸汽管道S2进入凝结水箱1中加热凝结水,使凝结水温度升高,降低凝结水中的氧气含量。通过溢流蒸汽管道调节阀门3调节进入凝结水箱1中的蒸汽量。当溢流蒸汽管道调节阀门3出现故障时,溢流蒸汽管道关断阀门2或3进行手动或电动关闭,溢流蒸汽管道旁路管道关断阀门5打开,溢流蒸汽通过溢流蒸汽管道旁路管道S4绕过溢流蒸汽管道调节阀门 3进入蒸汽通过轴封溢流蒸汽管道S2。当凝结水箱1不再需要蒸汽加热时,溢流蒸汽管道关断阀门7关闭,加热器旁路管道关断阀门6打开,溢流蒸汽通过加热器旁路管道S3进入末级低压加热器。
需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“连通”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接;可以是直接连通,也可以通过中间媒介间接连通,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
需要说明的是,术语“中部”、“中上”、“中下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本发明的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
以上所述仅为本发明的较佳实施例,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种凝结水蒸汽除氧***,其特征在于,包含:
凝结水储存装置,蒸汽管道,溢流蒸汽管道和溢流蒸汽管道阀门,其中,所述溢流蒸汽管道的一端与蒸汽管道连接,溢流蒸汽管道的另一端进入凝结水储存装置内部,溢流蒸汽管道阀门设置在所述溢流蒸汽管道上。
2.根据权利要求1所述的***,其特征在于,进入所述凝结水储存装置内部的溢流蒸汽管道的出口安装有喷射装置。
3.根据权利要求1所述的***,其特征在于,所述凝结水储存装置包含凝结水箱。
4.根据权利要求1所述的***,其特征在于,所述蒸汽管道包含轴封蒸汽母管,所述溢流蒸汽管道包含轴封溢流蒸汽管道。
5.根据权利要求1所述的***,其特征在于,所述***包含加热器,所述加热器通过加热器旁路管道与溢流蒸汽管道连接,所述加热器旁路管道上设置加热器旁路管道阀门。
6.根据权利要求5所述的***,其特征在于,所述加热器包含末级低压加热器。
7.根据权利要求1-6任一项所述的***,其特征在于,所述溢流蒸汽管道阀门包含溢流蒸汽管道调节阀门和溢流蒸汽管道关断阀门。
8.根据权利要求7任所述的***,其特征在于,所述***包含与所述溢流蒸汽管道调节阀门并联的溢流蒸汽管道旁路管道,所述溢流蒸汽管道旁路管道上设置溢流蒸汽管道旁路管道阀门。
9.根据权利要求1所述的***,其特征在于,所述溢流蒸汽管道阀门包含手动或电动阀门。
10.一种发电机组,其特征在于,包含如权利要求1-9任一项所述的凝结水蒸汽除氧***。
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