一种燃煤发电机组深度余热利用的系统及方法与流程

文档序号:30516123发布日期:2022-06-25 03:22阅读:来源:国知局

技术特征:
1.一种燃煤发电机组深度余热利用的系统,其特征在于,包括清洁水箱(24)与吸收式热泵组;其中,所述吸收式热泵组包括吸收式热泵发生器(1)、吸收式热泵吸收器(2)、吸收式热泵蒸发器(3)和吸收式热泵冷凝器(4);吸收式热泵发生器(1)的蒸汽出口与吸收式热泵冷凝器(4)的蒸汽入口相连,吸收式热泵冷凝器(4)的蒸汽出口与吸收式热泵蒸发器(3)的蒸汽入口相连,吸收式热泵蒸发器(3)的蒸汽出口与吸收式热泵吸收器(2)的蒸汽入口相连,吸收式热泵吸收器(2)的蒸汽出口与吸收式热泵发生器(1)的蒸汽入口相连;吸收式热泵吸收器(2)的循环工质出口与吸收式热泵发生器(1)的循环工质入口相连,吸收式热泵发生器(1)的循环工质出口与吸收式热泵吸收器(2)的循环工质入口相连;清洁水箱(24)与吸收式热泵蒸发器(3)相连。2.根据权利要求1所述的一种燃煤发电机组深度余热利用的系统,其特征在于,吸收式热泵发生器(1)与吸收式热泵吸收器(2)之间设置有溶液换热器(5)。3.根据权利要求1所述的一种燃煤发电机组深度余热利用的系统,其特征在于,吸收式热泵冷凝器(4)的蒸汽出口通过节流阀(8)与吸收式热泵蒸发器(3)的蒸汽入口相连;吸收式热泵吸收器(2)的循环工质出口与吸收式热泵发生器(1)的循环工质入口之间有溶液泵(7);吸收式热泵发生器(1)的循环工质出口通过循环工质调节阀(6)与吸收式热泵吸收器(2)的循环工质入口相连。4.根据权利要求1所述的一种燃煤发电机组深度余热利用的系统,其特征在于,还包括凝汽器(16),吸收式热泵发生器(1)的驱动热源包括两路,一路为辅汽联箱(10),辅汽联箱(10)通过进汽调节阀(11)与吸收式热泵发生器(1)的蒸汽入口相连;另一路为低压旁路蒸汽(12),低压旁路蒸汽(12)经低压旁路阀(13)后分为两路,一条管路经低压旁路蒸汽调节阀(14)与吸收式热泵发生器(1)的蒸汽入口相连,另一条管路经电动阀(15)与凝汽器(16)相连。5.根据权利要求4所述的一种燃煤发电机组深度余热利用的系统,其特征在于,还包括换热器(9),吸收式热泵发生器(1)的驱动热源出口与换热器(9)的热侧入口相连,换热器(9)的热侧出口与凝汽器(16)的入口相连。6.根据权利要求4所述的一种燃煤发电机组深度余热利用的系统,其特征在于,清洁水箱(24)入口连接有疏水扩容器(23),清洁水箱(24)出口分为两路,一路经电动阀(25)与凝汽器(16)相连,另一路经吸收式热泵蒸发器热源水进水电动阀(26)与吸收式热泵蒸发器(3)的热源水入口相连,吸收式热泵蒸发器(3)的热源水出口经吸收式热泵蒸发器热源水出水电动阀(27)与凝汽器(16)相连。7.根据权利要求6所述的一种燃煤发电机组深度余热利用的系统,其特征在于,还包括低压回热系统(22),吸收式热泵吸收器(2)的凝结水入口设置有进水电动阀(18),吸收式热泵吸收器(2)的凝结水出口经吸收式热泵蒸发器(3)与吸收式热泵冷凝器(4)的凝结水入口相连,吸收式热泵冷凝器(4)的凝结水出口与换热器(9)的凝结水入口相连,换热器(9)的凝结水出口经回水电动阀(19)与低压回热系统(22)相连;低压回热系统(22)还连接有旁路电动阀(20),凝结水经旁路电动阀(20)进入低压回热系统(22)中。
8.一种根据权利要求7所述系统的燃煤发电机组深度余热利用的方法,其特征在于,包括以下步骤:疏水经过疏水扩容器(23)进入清洁水箱(24),开启低压旁路至凝汽器电动阀(15),关闭低压旁路进汽调节阀(14),吸收式热泵发生器(1)的驱动热源为辅助蒸汽,开启辅汽进汽调节阀(11),开启吸收式热泵蒸发器热源水入口电动阀(26)和出口电动阀(27),关闭清洁水箱至凝汽器电动阀(25);开启凝结水进水电动阀(18)和回水电动阀(19),吸收式热泵组将清洁水箱(24)的疏水热量传递给凝结水。9.一种根据权利要求8所述的燃煤发电机组深度余热利用的方法,其特征在于,开启换热器出口电动阀(21),换热器(9)加热凝结水;当低压旁路阀(13)后温度逐渐升高满足要求后,开启低压旁路进汽调节阀(14),关闭低压旁路至凝汽器电动阀(15)与关闭辅汽进汽调节阀(11),吸收式热泵发生器(1)的驱动热源完成汽源切换;当机组并网后,如果机组维持低负荷运行,则低压旁路阀(13)开启,利用低压旁路蒸汽作为吸收式热泵组的驱动热源,如果机组需要快速升负荷以满足电网需要,则关闭低压旁路阀(13),开启辅汽进汽调节阀(11)与低压旁路至凝汽器电动阀(15),关闭低压旁路进汽调节阀(14),汽源切换完成。10.一种根据权利要求8所述的燃煤发电机组深度余热利用的方法,其特征在于,当汽轮机系统管道均已暖管,关闭辅汽进汽调节阀(11)、低压旁路蒸汽进汽调节阀(14)、吸收式热泵蒸发器热源水入口电动阀(26)、出口电动阀(27)、凝结水进水电动阀(18)和回水电动阀(19),完成正常状态下吸收式热泵组的停运;当吸收式热泵组发生紧急事故时,关闭辅汽进汽调节阀(11)、低压旁路蒸汽进汽调节阀(14)、凝结水进水电动阀(18)和回水电动阀(19),关闭吸收式热泵蒸发器热源水进水电动阀(26)和出水电动阀(27),完成事故状态下吸收式热泵组的停运;开启低压旁路至凝汽器电动阀(15),低旁蒸汽去往凝汽器(16);开启凝结水旁路电动阀(20),凝结水经旁路去往低压回热系统(22);开启清洁水箱至凝汽器电动阀(25),清洁水箱(24)中的疏水进入凝汽器(16)。

技术总结
本发明公开了一种燃煤发电机组深度余热利用的系统及方法,包括清洁水箱与吸收式热泵组;其中,所述吸收式热泵组包括相连的吸收式热泵发生器、吸收式热泵吸收器、吸收式热泵蒸发器和吸收式热泵冷凝器;清洁水箱与吸收式热泵蒸发器相连。整个系统利用辅助蒸汽和低压旁路蒸汽作为吸收式热泵组的驱动热源,将清洁水箱疏水余热传递给凝结水。本发明不仅充分利用机组启动初期低压旁路蒸汽和汽机系统管道疏水余热,提高了电厂的余热利用率,而且提高了凝结水温度,降低了启动初期锅炉的煤耗量,机组运行的安全性和经济性大大提高。组运行的安全性和经济性大大提高。组运行的安全性和经济性大大提高。


技术研发人员:闫文辰 伍刚 王涛 张杰 杨光 蔺奕存 张明理 张泉
受保护的技术使用者:西安热工研究院有限公司
技术研发日:2022.03.31
技术公布日:2022/6/24
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