[發明專利]一種智能疏水型蒸汽-空氣預熱器系統及其自動控制方法在審
| 申請號: | 202011481470.6 | 申請日: | 2020-12-16 |
| 公開(公告)號: | CN112594664A | 公開(公告)日: | 2021-04-02 |
| 發明(設計)人: | 龍吉生;張坡;郝章峰;李建平;嚴浩文;王瑋;鄭江龍;陳楓;瞿兆舟;沈詠烈 | 申請(專利權)人: | 上??岛悱h境股份有限公司 |
| 主分類號: | F22B1/00 | 分類號: | F22B1/00;F22D1/36;F22D1/50;F22D11/06;F23G5/00 |
| 代理公司: | 上海新天專利代理有限公司 31213 | 代理人: | 徐偉奇 |
| 地址: | 201703 上*** | 國省代碼: | 上海;31 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 智能 疏水 蒸汽 空氣 預熱器 系統 及其 自動控制 方法 | ||
本發明設計生活垃圾焚燒發電領域,具體涉及一種智能疏水型蒸汽?空氣預熱器系統及其自動控制方法,包括:沿空氣流動方向依次為:低壓蒸汽吹掃氣冷凝段(1)、低壓蒸汽過冷段(2)、高壓蒸汽過冷段(3)、低壓蒸汽冷凝段(4)、高壓蒸汽冷凝段(5);蒸汽?空氣預熱器疏水系統包括:低壓疏水罐(6)、高壓疏水罐(7)、液位計(8)、低壓疏水調節閥(9)、高壓疏水調節閥(10)、節流孔板(11)、高壓蒸汽吹掃氣調節閥(14)、高壓蒸汽吹掃氣調節閥(15)、低壓蒸汽吹掃氣調節閥(16)、低壓蒸汽吹掃氣節流閥(17)。通過在高、低疏水罐頂部設置一連接管道將疏水罐中未冷凝的一部分高壓蒸汽引入低壓側,保證了預熱器換熱管內部一直存在著蒸汽流動,通過換熱管內部的蒸汽流動確保換熱管中的冷凝水能夠及時排入疏水罐中,從而保證了換熱器處于較高的換熱能力。
技術領域
本發明涉及垃圾焚燒發電領域,尤其是涉及一種智能疏水型蒸汽-空氣預熱器系統及其自動控制方法。
背景技術
由于垃圾中含水率較高,為了使垃圾燃燒更充分穩定,提高鍋爐燃燒效率,需用高溫空氣來干燥垃圾、輔助燃燒。目前國內的垃圾焚燒爐配風加熱設施,多數采用布置在鍋爐外部的蒸汽-空氣預熱器。目前垃圾電廠預熱器蒸汽-空氣預熱器疏水系統大部分采用機械式疏水閥,機械式疏水閥頻繁的開關導致疏水閥故障率增加,使得系統不能夠長期穩定運行,疏水閥故障漏汽又降低了蒸汽-空氣預熱器的換熱效率。疏水系統問題導致換熱器達不到蒸汽-空氣預熱器設計換熱能力,嚴重影響蒸汽-空氣預熱器換熱效果及設備管道使用壽命。
傳統設計的預熱器蒸汽-空氣預熱器另一個明顯缺陷是對于預熱器中的換熱管,特別是水平蛇形盤管,如果換熱管內蒸汽不流動,冷凝水會積在換熱管下部,影響蒸汽-空氣的換熱性能。因此,預熱器系統的高效、穩定運行需要配備一種可靠的疏水系統。
發明內容
本發明的目的是克服上述現有技術的缺陷,提出一種智能疏水型蒸汽-空氣預熱器系統及其自動控制方法。
一種智能疏水型蒸汽-空氣預熱器系統,共有五個換熱段;預熱器沿空氣流動方向依次為:低壓蒸汽吹掃氣冷凝段(1)、低壓蒸汽過冷段(2)、高壓蒸汽過冷段(3)、低壓蒸汽冷凝段(4)、高壓蒸汽冷凝段(5);蒸汽-空氣預熱器疏水系統包括:低壓疏水罐(6)、高壓疏水罐(7)、液位計(8)、低壓疏水調節閥(9)、高壓疏水調節閥(10)、節流孔板(11)、高壓蒸汽吹掃氣調節閥(14)、高壓蒸汽吹掃氣節流閥(15)、低壓蒸汽吹掃氣調節閥(16)、低壓蒸汽吹掃氣節流閥(17)。
所述的低壓蒸汽吹掃氣冷凝段(1)進口通過連接管道與所述的低壓疏水罐(6)頂部蒸汽出口連接;所述的低壓蒸汽吹掃氣冷凝段(1)出口通過連接管道與疏水母管連接;所述的低壓蒸汽冷凝段(4)進口通過連接管道和高壓疏水罐(7)頂部連接;所述的低壓疏水罐(6)、高壓疏水罐(7)進口分別通過連接管道與低壓蒸汽冷凝段(4)出口、高壓蒸汽冷凝段(5)出口連接;所述的低壓蒸汽過冷段(2)、高壓蒸汽過冷段(3)進口分別通過連接管道和低壓疏水罐(6)、高壓疏水罐(7)出口連接;低壓疏水調節閥(9)和高壓疏水調節閥(10)設置在低壓過冷段、高壓過冷段出口管道上,分別通過低壓疏水罐(6)、高壓疏水罐(7)液位進行調節。
高壓蒸汽吹掃氣管路上設置電動調節閥(14)及節流閥(15),通過高壓疏水罐(7)液位及預熱器出口風溫進行調節;低壓蒸汽吹掃氣管路上設置電動調節閥(16)及節流閥(17),通過低壓疏水罐(6)液位及低壓蒸汽冷凝段(4)出口風溫進行調節。吹掃氣支路上設置15.高壓蒸汽吹掃氣節流閥(15)和低壓蒸汽吹掃氣節流閥(17)保證低壓疏水罐(6)、高壓疏水罐(7)中的壓力保持穩定,避免疏水罐中壓力降低過大。
高壓蒸汽經高壓蒸汽冷凝段(5)換熱后形成飽和水,高壓飽和疏水經高壓蒸汽過冷段(3)進一步換熱形成過冷水后經高壓疏水母管進入除氧器。低壓蒸汽經低壓蒸汽冷凝段(4)換熱后形成飽和水,低壓飽和水經低壓蒸汽過冷段(2)進一步換熱后形成過冷水進入除氧器。
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