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[實用新型]一種電站鍋爐排煙余熱與水分的深度回收裝置有效

專利信息
申請號: 201921378639.8 申請日: 2019-08-22
公開(公告)號: CN210831925U 公開(公告)日: 2020-06-23
發明(設計)人: 滕達;李鐵林;李昂;陳海平;安連鎖;沈國清;張世平 申請(專利權)人: 華北電力大學
主分類號: F22B31/08 分類號: F22B31/08;F22D1/24;F28D21/00
代理公司: 北京眾合誠成知識產權代理有限公司 11246 代理人: 史雙元
地址: 102206 *** 國省代碼: 北京;11
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摘要:
搜索關鍵詞: 一種 電站 鍋爐 余熱 水分 深度 回收 裝置
【說明書】:

實用新型公開了一種電站鍋爐排煙余熱與水分的深度回收裝置,深度回收裝置包括:陶瓷膜管吸收器、儲液罐、真空泵、循環泵、發生器、高溫冷凝器、低溫冷凝器、節流閥、汽化器、水水換熱器、儲水罐;本實用新型既可以減少傳統燃煤火電廠鍋爐煙氣系統排放低溫煙氣造成的熱損失,降低發電煤耗,又可以清潔高效回收煙氣中水分,節省水資源。

技術領域

本實用新型涉及火電廠節能減排技術領域,特別是涉及電站鍋爐排煙余熱與水分的深度回收裝置。

背景技術

截止2018年底,全國電力總裝機容量19億千瓦,其中火電11.44億千瓦,占60.2%,火電裝機容量同比增長3%;2018年發電量69940億千瓦時,其中火電49231億千瓦時,占70.39%,火電發電量同比增長7.3%。與此同時,2017年我國水資源總量為28761.2億立方米,人均水資源2074.5立方米,同比下降11.91%,水資源的短缺也逐漸引起全社會的廣泛關注。火力發電作為我國電力行業的中流砥柱,電站鍋爐排放煙氣附帶造成的損失占鍋爐全部損失的50%,約占鍋爐輸入燃料熱量的3%-6%;如有效降低鍋爐煙氣排放溫度15℃,可實現鍋爐效率提高1%。同時,燃煤等以化石能源為燃料的鍋爐,燃燒過程會產生大量的水分,以采用濕法脫硫的330MW燃煤鍋爐為例,每小時隨煙氣排放的水蒸氣高達112t。目前,電站鍋爐空氣預熱器后煙氣溫度約在130℃-150℃,距煙氣露點有一定的溫差,可以進一步回收煙氣顯熱;并且濕法脫硫噴淋塔后煙氣相對濕度較高,水蒸氣含量幾乎達到飽和狀態,含有大量的潛熱及水分可以回收利用。

公知的溴化鋰吸收式熱泵利用溴化鋰在水中不同溫度下具有不同溶解度的特性,使制冷劑在較低的溫度和壓力下被吸收劑吸收,同時又使它在較高的溫度和壓力下從溶液中蒸發,完成閉式循環實現制冷劑吸收與再生的。吸收式熱泵系統中冷凝器、節流閥以及蒸發器與壓縮蒸汽制熱循環的相同。實際運行中,受低溫熱源溫度較低的影響,一類溴化鋰吸收式熱泵易出現低溫啟動困難、制熱量衰減嚴重等問題,嚴重時熱泵COP僅僅為1。同時,采用傳統的冷凝法回收電站鍋爐煙氣中水分,水質較差,水溫較低,回收代價較高,利用困難。

因此希望有一種電站鍋爐排煙余熱與水分的深度回收裝置能夠解決現有技術中存在的問題。

實用新型內容

本實用新型公開了一種電站鍋爐排煙余熱與水分的深度回收裝置,所述深度回收裝置包括:陶瓷膜管吸收器、儲液罐、真空泵、循環泵、發生器、高溫冷凝器、低溫冷凝器、節流閥、汽化器、水水換熱器、儲水罐;

陶瓷膜管吸收器的管程出口通過稀溶液管路連接儲液罐入口,儲液罐出口通過溴化鋰稀溶液管路連接發生器的溶液入口,發生器的溶液出口通過溴化鋰溶液管路連接節流閥的入口,節流閥的出口通過溴化鋰溶液管路連接汽化器的溶液入口,汽化器的溶液出口通過溴化鋰濃溶液管路連接循環泵的入口,循環泵的出口通過溴化鋰濃溶液管路連接陶瓷膜管吸收器的管程入口;

高溫冷凝器的冷凝水出口通過冷凝水管路連接水水換熱器的熱介質側入口,水水換熱器的熱介質側出口通過冷凝水管路連接儲水箱的入口;

低溫冷凝器的冷凝水出口通過冷凝水管路連接儲水箱的入口,所述儲水箱底部裝有冷凝水再利用管路;

所述低溫冷凝器凝結水出口通過凝結水管路連接水水換熱器冷介質側入口,所述水水換熱器冷介質側出口通過凝結水管路連接高溫冷凝器的凝結水入口。

優選地,所述發生器與所述高溫冷凝器集成布置,在所述發生器與所述高溫冷凝器的集成裝置的中部布置有第一分隔板,第一分隔板垂直設置在所述發生器與所述高溫冷凝器的集成裝置底部,第一分隔板用于阻擋所述發生器內的溴化鋰溶液與所述高溫冷凝器內的冷凝水混合,第一分隔板頂部留有氣體通道,用以流通水蒸氣;所述汽化器與所述低溫冷凝器集成布置,在所述汽化器與所述低溫冷凝器的集成裝置的中部布置有第二分隔板,第二分隔板垂直設置在所述汽化器與所述低溫冷凝器的集成裝置底部,第二分隔板用于阻擋所述汽化器內的溴化鋰溶液與所述低溫冷凝器內的冷凝水混合,第二分隔板頂部留有氣體通道,用以流通水蒸氣。

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