一种节能降耗的空气预热器系统的制作方法



1.本实用新型涉及垃圾焚烧发电技术领域,尤其涉及一种节能降耗的空气预热器系统。


背景技术:



2.国内垃圾焚烧发电厂入炉垃圾含水率高,为了使垃圾能够充分燃烧,在焚烧炉底部灰斗送入被加热的一次风,一次风的温度一般控制在160-230℃。一次风从垃圾池内抽取,低压加热汽源来自汽轮机一抽,一抽的压力为1.6mpa,温度为320℃,高压加热汽源来汽包抽汽,汽包抽汽的压力为7.1mpa,温度为286℃。在常规的设计中低、高压蒸汽加热完空预器后,疏水直接回到除氧气,因蒸汽加热完空气预热器后,仍有未充分利用的蒸汽,需要使用疏水器把汽水分开,水通过疏水器后进入除氧器,汽体留在疏水器前被损耗浪费。


技术实现要素:



3.本实用新型公开了一种节能降耗的空气预热器系统,以解决上述背景技术中现有的设计中低、高压蒸汽加热完空预器后,疏水直接回到除氧气,因蒸汽加热完空气预热器后,仍有未充分利用的蒸汽,需要使用疏水器把汽水分开,水通过疏水器后进入除氧器,汽体留在疏水器前被损耗浪费的问题。
4.为解决上述技术问题,现提出以下技术方案:
5.一种能降耗的空气预热器系统,包括高压部分空预器、低压部分空预器、用于提供高压蒸汽的汽包、和用于提供一抽低压蒸汽的汽轮机,所述汽包与所述高压部分空预器的进口连通,所述汽轮机通过管道与所述低压部分空预器的进口连通,还包括高压疏水罐和低压疏水罐,所述高压疏水罐的进口与所述高压部分空预器的出口连通,所述高压疏水罐的气相出口与所述低压部分空预器的进口连通,所述高压疏水罐的液相出口与所述低压疏水罐的进口连通,所述低压疏水罐的气相出口连通所述低压部分空预器的进口。
6.作为优选,所述低压部分空预器的出口与所述低压疏水罐的进口连通。
7.作为优选,还包括除氧器,所述低压疏水罐的液相出口与除氧器连接。
8.作为优选,所述低压部分空预器为二阶段式结构,所述低压部分空预器包括第一阶段部分和第二阶段部分,所述第一阶段部分和所述第二阶段的进口均与所述管道连通,所述第一阶段部分和所述第二阶段的出口均与所述低压疏水罐的进口连通。
9.有益效果:本实用为一种节能降耗的空气预热器系统,包括高压部分空预器、低压部分空预器、汽包和汽轮机,汽包与高压部分空预器连通,汽轮机通过管道与低压部分空预器连通,还包括高压疏水罐和低压疏水罐,高压疏水罐的进口与高压部分空预器的出口连通,高压疏水罐的气相出口与低压部分空预器的进口连通,高压疏水罐的液相出口与低压疏水罐的进口连通,低压疏水罐的气相出口连通低压部分空预器的进口,高压疏水在进入高压疏水罐时会产生一次闪蒸,从而产生第一闪蒸蒸汽和第二高压疏水,第一闪蒸蒸汽和高压蒸汽与一抽低压蒸汽混合与低压部分空预器进行热量交换,第二高压疏水进入低压疏
水罐中进行二次闪蒸,第二闪蒸蒸汽与一抽低压蒸汽一同与低压部分空预器交换热量,进而提高空气预热器的效率,使热量充分利用。
附图说明
10.图1为本实用新型的结构示意图。
11.主要元件符号说明如下:
12.1、高压部分空预器;2、低压部分空预器;21、第一阶段部分;22、第二阶段部分;3、汽包;4、汽轮机;5、高压疏水罐;低压疏6、水罐;7、除氧器、8、管道。
具体实施方式
13.为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本实用新型实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。
14.以下对在附图中提供的本实用新型的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本实用新型的范围,而是仅仅表示本实用新型的选定实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
15.本实用新型为一种节能降耗的空气预热器系统,请参阅图1,包括高压部分空预器1、低压部分空预器2、用于提供高压蒸汽的汽包3、和用于提供一抽低压蒸汽的汽轮机4,汽包3与高压部分空预器1的进口连通,汽轮机4通过管道与低压部分空预器2的进口连通,还包括高压疏水罐5和低压疏水罐6,高压疏水罐5的进口与高压部分空预器1的出口连通,高压疏水罐5的气相出口与低压部分空预器2的进口连通,高压疏水罐5的液相出口与低压疏水罐6的进口连通,低压疏水罐6的气相出口连通低压部分空预器2的进口,在使用过程中,汽包3所提供的高压蒸汽在通过高压部分空预器1后,一部分的高压蒸汽会液化为第一高压疏水,另一部分保持高压蒸汽状态,这些高压蒸汽-高压疏水混合物进入高压疏水罐5中,在高压疏水罐5中,由于高压疏水罐5与高压疏水之间存在压差,因此高压疏水在进入高压疏水罐5时会产生一次闪蒸,从而产生第一闪蒸蒸汽和第二高压疏水,此时,第一闪蒸蒸汽和高压蒸汽从高压疏水罐5的气相出口进入管道8与一抽低压蒸汽混合,一同与低压部分空预器2进行热量交换,同时,第二高压疏水进入低压疏水罐6中进行二次闪蒸,进而形成第二闪蒸蒸汽和低压疏水,第二闪蒸蒸汽从低压疏水罐6的气相出口进入管道内与一抽低压蒸汽一同与低压部分空预器2交换热量,进而提高空气预热器的效率,使热量充分利用。
16.在本实施例中,由于混合蒸汽在于低压部分空预器2进行热量交换后,这些混合蒸汽中还存在有大量的热量,因此为了更好的使热量充分利用,低压部分空预器2的出口与低压疏水罐6的进口连通,使得混合蒸汽在经过低压部分空预器2后一部分会液化为第二疏水,另一部分会保持高温蒸汽状态,进入低压疏水罐6中,这些高温蒸汽会与第二闪蒸蒸汽混合并同时进入一抽低压蒸汽的管道8内,与一抽低压蒸汽混合并继续与低压部分空预器2进行热量交换,进而最大程度的对高压蒸汽和一抽低压蒸汽中的热量进行利用。
17.在本实施例中,还包括除氧器7,低压疏水罐6的液相出口与除氧器7连接,第一高
压疏水在经过两次闪蒸后,低压疏水罐6中低压疏水通过管道进入除氧器7中进而处理,此时的低压疏水的温度低于100摄氏度,因此,低压疏水在进入除氧器7后不会产生振动。
18.在本实施例中,低压部分空预器2为二阶段式结构,低压部分空预器2包括第一阶段部分21和第二阶段部分22,第一阶段部分21和第二阶段部分22的进口均与管道连通,第一阶段部分21和第二阶段部分22的出口均与低压疏水罐6的进口连通,通过两段式结构设计,使得混合蒸汽在进入低压部分空预器2后能够更加有效的进行热量交换。
19.使用方法:为了使垃圾能够充分燃烧,在焚烧炉底部灰斗送入被加热的一次风,一次风的温度一般控制在160-230℃。为了把一次风温加热到需要的温度,加热汽源设计了两路,一路为汽轮机的一抽低压蒸汽,另一路为汽包的高压蒸汽,将一抽低压蒸汽和高压蒸汽分别用于加热低压部分空预器和高压部分空预器,在使用过程中,高压蒸汽在通过高压部分空预器后,一部分的高压蒸汽会液化为第一高压疏水,另一部保持高压蒸汽状态,同时,第一高压疏水和高压蒸汽在通过管道同时进入高压疏水罐中,并在高压疏水罐中进行一次闪蒸,进而形成第一闪蒸蒸汽和第二高压疏水,其中,第一闪蒸蒸汽和高压蒸汽通过管道与一抽低压蒸汽混合后对低压部空预器进行加热,而第二高压疏水则进入低压疏水罐进行二次闪蒸,形成低压疏水和第二闪蒸蒸汽,第二闪蒸蒸汽通过管道进入一抽低压蒸汽管道,与一抽低压蒸汽混合后对低压部空预器进行加热。
20.同时,在对低压部空预器进行加热后这些混合蒸汽一部分会液化为第二疏水,另一部分会保持高温蒸汽状态,进入低压疏水罐中,这些高温蒸汽会与第二闪蒸蒸汽混合并同时进入一抽低压蒸汽管道内,与一抽低压蒸汽混合并加热低压部分空预器,进而最大程度的对高压蒸汽和一抽低压蒸汽中的热量进行利用。
21.需要注意的是,低压疏水罐中的温度低于100摄氏度的低压疏水通过管道进入除氧器中进而处理,加热汽源的热量得到最大限度的充分利用,达到了节能降耗的目的。
22.以上公开的仅为本实用新型的几个具体实施例,但是本实用新型并非局限于此,任何本领域的技术人员能思之的变化都应落入本实用新型的保护范围。

技术特征:


1.一种节能降耗的空气预热器系统,包括高压部分空预器、低压部分空预器、用于提供高压蒸汽的汽包、和用于提供一抽低压蒸汽的汽轮机,所述汽包与所述高压部分空预器的进口连通,所述汽轮机通过管道与所述低压部分空预器的进口连通,其特征在于,还包括高压疏水罐和低压疏水罐,所述高压疏水罐的进口与所述高压部分空预器的出口连通,所述高压疏水罐的气相出口与所述低压部分空预器的进口连通,所述高压疏水罐的液相出口与所述低压疏水罐的进口连通,所述低压疏水罐的气相出口连通所述低压部分空预器的进口。2.根据权利要求1所述的节能降耗的空气预热器系统,其特征在于,所述低压部分空预器的出口与所述低压疏水罐的进口连通。3.根据权利要求1所述的节能降耗的空气预热器系统,其特征在于,还包括除氧器,所述低压疏水罐的液相出口与除氧器连接。4.根据权利要求1所述的节能降耗的空气预热器系统,其特征在于,所述低压部分空预器为二阶段式结构,所述低压部分空预器包括第一阶段部分和第二阶段部分,所述第一阶段部分和所述第二阶段的进口均与所述管道连通,所述第一阶段部分和所述第二阶段的出口均与所述低压疏水罐的进口连通。

技术总结


本实用为一种节能降耗的空气预热器系统,包括高压部分空预器、低压部分空预器、汽包和汽轮机,汽包与高压部分空预器连通,汽轮机通过管道与低压部分空预器连通,还包括高压疏水罐和低压疏水罐,高压疏水罐的进口与高压部分空预器的出口连通,高压疏水罐的气相出口与低压部分空预器的进口连通,高压疏水罐的液相出口与低压疏水罐的进口连通,低压疏水罐的气相出口连通低压部分空预器的进口,高压疏水在进入高压疏水罐时会产生一次闪蒸,从而产生第一闪蒸蒸汽和第二高压疏水,第一闪蒸蒸汽和高压蒸汽与一抽低压蒸汽混合,第二高压疏水进入低压疏水罐中进行二次闪蒸,第二闪蒸蒸汽与一抽低压蒸汽混合,进而提高空气预热器的效率,使热量充分利用。热量充分利用。热量充分利用。


技术研发人员:

赵娜娜 王东 黄康丰

受保护的技术使用者:

深圳能源环保股份有限公司

技术研发日:

2022.11.14

技术公布日:

2023/3/28

本文发布于:2024-09-25 02:25:06,感谢您对本站的认可!

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标签:疏水   低压   高压   蒸汽
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