[實用新型]一種生物質耦合燃煤發電系統有效
| 申請號: | 201820132891.X | 申請日: | 2018-01-26 |
| 公開(公告)號: | CN207793184U | 公開(公告)日: | 2018-08-31 |
| 發明(設計)人: | 鄧中乙;潘存華;馬啟磊;徐民;張科 | 申請(專利權)人: | 中國大唐集團科學技術研究院有限公司華東分公司;大唐鍋爐壓力容器檢驗中心有限公司 |
| 主分類號: | C10J3/56 | 分類號: | C10J3/56;C10J3/84;C10J3/72 |
| 代理公司: | 合肥市浩智運專利代理事務所(普通合伙) 34124 | 代理人: | 施興華 |
| 地址: | 236000 安徽省合肥*** | 國省代碼: | 安徽;34 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 空預器 隔倉 煙氣 換熱器 燃煤發電系統 本實用新型 側換熱器 油換熱器 耦合 氣化氣 生物質 旋風分離器 循環流化床 低溫腐蝕 管道連接 燃煤發電 燃煤鍋爐 依次連接 增壓風機 堵塞 | ||
本實用新型公開了一種生物質耦合燃煤發電系統,包括依次連接的循環流化床、旋風分離器、油換熱器、增壓風機、燃煤鍋爐,所述油換熱器包括氣化氣側換熱器和空預器近煙氣側隔倉換熱器,所述氣化氣側換熱器與空預器近煙氣側隔倉換熱器通過管道連接,所述空預器近煙氣側隔倉換熱器設于空預器的近煙氣側隔倉入口。本實用新型具有以下優點:本系統在燃煤發電工作中防止了低溫腐蝕和空預器堵塞。
技術領域
本實用新型涉及燃煤發電技術領域,尤其涉及一種生物質耦合燃煤發電系統。
背景技術
燃煤機組耦合生物質氣化發電項目中,氣化爐的氣化產物溫度為750℃左右,考慮到氣化爐連接燃煤鍋爐之間管道和閥門所承受的安全溫度限制,需要把氣化產物的溫度冷卻到450℃左右后進入燃煤鍋爐進行再燃。
煤質含硫量大,煤中的硫燃燒生成二氧化硫,二氧化硫在催化劑(積灰中的Fe2O3)的作用下進一步氧化生成三氧化硫,與煙氣中的水蒸汽生成硫酸蒸汽,由于空預器冷端空氣的溫度較低,壁溫常低于煙氣露點,硫酸蒸汽就會凝結在空預器受熱面上形成硫酸腐蝕,而煙氣中的灰、沙粒便容易粘在此處形成積灰。此外,尾部脫硝系統氨逃逸率較大時,容易在空預器中與三氧化硫反應形成鼻涕形狀的硫酸氫銨,硫酸氫銨的熔點147℃,主要沉積在煙氣溫區(230-150℃),由氣態至液態至固態轉化,所以按溫度梯度的分布,硫酸氫銨通常沉積在預熱器中間部位傳熱原件上,在液態向固態轉換時吸附灰分,直接沉積在空預器的傳熱元件上,長期運行會造成空預器堵塞,空預器堵塞一般首先出現在空預器冷端溫度較低的區域。
因此,為了減少在燃煤發電過程中長期運行造成的空預器堵塞,研制出一種防止低溫腐蝕及空預器堵塞的生物質耦合燃煤發電系統是人們亟待解決的技術問題之一。
實用新型內容
本實用新型所要解決的技術問題在于提供了一種防止低溫腐蝕及空預器堵塞的生物質耦合燃煤發電系統。
本實用新型是通過以下技術方案解決上述技術問題的:一種生物質耦合燃煤發電系統,包括依次連接的循環流化床、旋風分離器、油換熱器、增壓風機、燃煤鍋爐,所述油換熱器包括氣化氣側換熱器和空預器近煙氣側隔倉換熱器,所述氣化氣側換熱器與空預器近煙氣側隔倉換熱器通過管道連接,所述空預器近煙氣側隔倉換熱器設于空預器的近煙氣側隔倉入口。
作為優化的技術方案,所述空預器包括一次風側、二次風側、煙氣側、空預器近煙氣側隔倉,所述煙氣側旁設置一次風側,所述一次風側旁設置二次風側,所述煙氣側與二次風側之間設置空預器近煙氣側隔倉。
作為優化的技術方案,所述空預器采用回轉式空預器。
作為優化的技術方案,所述一次風側的面積大于空預器近煙氣側隔倉的面積。
作為優化的技術方案,所述二次風側的面積大于一次風側的面積。
作為優化的技術方案,所述煙氣側的面積大于二次風側的面積。
作為優化的技術方案,所述一次風側、二次風側和煙氣側內皆設置有密封片。
作為優化的技術方案,所述二次風側、空預器近煙氣側隔倉連接二次風。
作為優化的技術方案,所述空預器的旋轉方向為煙氣側至一次風側至二次風側至空預器近煙氣側隔倉至煙氣側。
本實用新型相比現有技術具有以下優點:
1、防止低溫腐蝕和空預器堵塞:油換熱器加熱靠近煙氣側最后一級隔倉的二次風,提高最后一級隔倉二次風入口溫度,提高空預器進入煙氣側隔倉壁溫,防止低溫腐蝕及空預器堵塞。
2、鍋爐熱效率高、減少能源浪費:本實用新型生物質耦合燃煤發電系統分提高了鍋爐熱效率,減少了能源浪費。
附圖說明
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