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一种用于减少IGCC凝结水系统启动冲击的装置及使用方法

文献发布时间:2024-04-18 19:59:31


一种用于减少IGCC凝结水系统启动冲击的装置及使用方法

技术领域

本发明涉及电力技术领域,具体涉及一种用于减少IGCC凝结水系统启动冲击的装置及使用方法。

背景技术

成熟的清洁高效煤电技术IGCC(Integrated Gasification Combined Cycle)即整体煤气化联合循环发电系统,是将煤气化技术和高效的联合循环相结合的先进动力系统。它由煤的气化与净化部分和燃气-蒸汽联合循环发电两部分组成。第一部分的主要设备有气化炉、空分装置、煤气净化设备;第二部分的主要设备有燃气轮机发电系统、余热锅炉、蒸汽轮机发电系统。与传统煤电技术相比,IGCC将煤气化和燃气-蒸汽联合循环发电技术集成具有发电效率高、污染物排放低,二氧化碳捕集成本低等优势。

IGCC凝结水由凝汽器热井引出,经轴封冷却器、换热器向余热锅炉低压系统连续供给具有足够压力、流量和温度的给水,同时为汽机中低压旁路、轴封供汽和汽机低压缸喷水、疏水扩容器减温水等有关设备和系统提供减温水。

但是,IGCC凝结水系统启动初期,管道内无凝结水时,启动凝结水泵向锅炉低压包给水时,因管道内无介质较空,整个厂区管线的布置也比较长,会产生很大冲击力,对沿途管道及其设备容易造成损害风险。

发明内容

针对现有技术中存在的,IGCC凝结水系统启动初期,管道内无凝结水时,启动凝结水泵向锅炉低压包给水时,会产生很大冲击力,对沿途管道及其设备容易造成损害风险的问题。本发明提供了一种用于减少IGCC凝结水系统启动冲击的装置,本装置能够降低IGCC凝结水系统补水启动时的冲击,减少沿线管道及其相关设备的损坏风险。

针对现有技术,本发明提供了以下技术方案:

一种用于减少IGCC凝结水系统启动冲击的装置,包括第七截止阀、第一管道泵系统及第二管道泵系统;所述第一管道泵系统的一端连接除盐水母管,第一管道泵系统的另一端连接第七截止阀的一端;所述第二管道泵系统的一端连接除盐水母管,第二管道泵系统的另一端连接第七截止阀的一端;所述第七截止阀的另一端连接凝结水母管;所述第一管道泵系统包括第一管道泵;所述第一管道泵的一端连接除盐水母管,第一管道泵的另一端连接第七截止阀的一端;所述第二管道泵系统包括第二管道泵;所述第二管道泵的一端连接除盐水母管,第二管道泵的另一端连接第七截止阀的一端。

作为本发明的进一步改进,所述第一管道泵系统还包括第一截止阀;所述第一截止阀的一端连接除盐水母管,第一截止阀的另一端连接第一管道泵。

作为本发明的进一步改进,所述第一管道泵系统还包括第二截止阀及第三截止阀;所述第二截止阀的一端连接第一管道泵,第二截止阀的另一端连接第三截止阀的一端,第三截止阀的另一端连接第七截止阀。

作为本发明的进一步改进,所述第二截止阀与第三截止阀之间设置有第一压力表。

作为本发明的进一步改进,所述第二截止阀与第一压力表之间设置有第一疏水阀。

作为本发明的进一步改进,所述第二管道泵系统还包括第四截止阀;所述第四截止阀的一端连接除盐水母管,第四截止阀的另一端连接第二管道泵。

作为本发明的进一步改进,所述第二管道泵系统还包括第五截止阀及第六截止阀;所述第五截止阀的一端连接第二管道泵,第五截止阀的另一端连接第六截止阀的一端,第六截止阀的另一端连接第七截止阀。

作为本发明的进一步改进,所述第五截止阀与第六截止阀之间设置有第二压力表。

作为本发明的进一步改进,所述第五截止阀与第二压力表之间设置有第二疏水阀。

一种用于减少IGCC凝结水系统启动冲击的装置使用方法,包括:

打开第一管道泵系统中的第一管道泵,第二管道泵系统中的第二管道泵,除盐水母管中的水流进入第一管道泵系统及第二管道泵系统中,然后打开第一截止阀,使得第一管道泵系统及第二管道泵系统中的水流进行凝结水母管中,等待凝结水母管中的水量到达设定值后,启动凝结水泵系统给凝结水母管进行补水。

与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:

本发明一种用于减少IGCC凝结水系统启动冲击的装置,设置在原有的凝结水母管上,IGCC凝结水系统机组启动初期,管道内无凝结水,启动凝结水泵系统向锅炉低压包给水时,因管道内无介质较空,整个厂区管线的布置也比较长,会产生很大冲击力,对沿途管道及其设备容易造成损害风险,通过本装置先对即将启动运行的凝结水母管注入一定的水量,等到凝结水母管注入一定水量后,再启动凝结水系统给凝结水母管进行补水,能够有效降低凝结水系统启动时,给凝结水母管及管道设备带来的冲击,减少沿线管道及其相关设备的损坏风险,有效延长凝结水母管的使用期限。

进一步的,疏水阀及压力表能够对第一管道泵系统及第二管道泵系统进行监控,方便对第一管道泵系统及第二管道泵系统进行防水防冻作业。

附图说明

在此描述的附图仅用于解释目的,而不意图以任何方式来限制本发明公开的范围。另外,图中的各部件的形状和比例尺寸等仅为示意性的,用于帮助对本发明的理解,并不是具体限定本发明各部件的形状和比例尺寸。在附图中:

图1为本发明一种用于减少IGCC凝结水系统启动冲击的装置的结构示意图。

图中,11为第一截止阀;12为第二截止阀;13为第三截止阀;14为第一压力表;141为第一压力表阀;15为第一疏水阀;16第一管道泵;21第四截止阀;22为第五截止阀;23为第六截止阀;24为第二压力表;241为第二压力表阀;25为第二疏水阀;26为第二管道泵;3为第七截止阀;4为除盐水母管;51为第一凝结水母管;511为第八截止阀;52为第二凝结水母管。

具体实施方式

为了使本技术领域的人员更好地理解本发明中的技术方案,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本发明保护的范围。

需要说明的是,当元件被称为“设置于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。本文所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明的目的,并不表示是唯一的实施例。

除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本发明的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本发明的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本发明。本文所使用的术语“和/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。

如图1所示,本发明一种用于减少IGCC凝结水系统启动冲击的装置包括管道泵系统。

管道泵系统包括第一管道泵系统及第二管道泵系统。

第一管道泵系统包括第一截止阀单元、第一管道泵16、第一疏水阀15及第一压力表14。

第一截止阀单元包括第一截止阀11、第二截止阀12及第三截止阀13。

第一截止阀11的一端连除盐水母管4,第一截止阀11的另一端连接第一管道泵16的一端,第一管道泵16的另一端连接第二截止阀12的一端,第二截止阀12的另一端连接第三截止阀13的一端。

第一压力表14设置在第二截止阀12及第三截止阀13之间;第一疏水阀15的一端设置在第二截止阀12与第三截止阀13之间,并且第一疏水阀15靠近第二截止阀12,第一压力表14通过第一压力表阀141连接在第三截止阀13与第一疏水阀15之间。

第三截止阀13的另一端连接第七截止阀3的一端。

第二管道泵系统包括第二截止阀单元、第二管道泵26、第二疏水阀16及第二压力表24。

第二截止阀单元包括第四截止阀21、第五截止阀22及第六截止阀23。

第四截止阀21的一端连除盐水母管4,第四截止阀21的另一端连接第二管道泵26的一端,第二管道泵26的另一端连接第五截止阀22的一端,第五截止阀22的另一端连接第六截止阀23的一端。

第二压力表24设置在第五截止阀22及第六截止阀23之间;第二疏水阀16的一端设置在第五截止阀22与第六截止阀23之间,并且第二疏水阀16靠近第五截止阀22,第二压力表24通过第二压力表阀241连接在第六截止阀23与第二疏水阀16之间。

第六截止阀23的另一端连接第七截止阀3的一端。

第八截止阀511一端连接第一凝结水母管51,第八截止阀511的另一端连接在第二凝结水母管52上,第七截止阀3的另一端连接在第一凝结水母管51上。

第一管道泵系统及第二管道泵系统由除盐水母管4进行供水,经第一管道泵系统内部的第一截止阀11、第一管道泵16、第二截止阀12及第三截止阀13,第二管道泵系统内部的第四截止阀21、第二管道泵26、第五截止阀22及第六截止阀23向凝结水母管进行注水,同时在第一管道泵16及第二管道泵26的出口设置有疏水阀及压力表,用于监控管道泵系统的情况,方便对管道泵系统进行防水防冻作业。IGCC凝结水系统机组启动初期,凝结水母管的管道内无凝结水,此时,启动凝结水泵系统向锅炉低压包给水时,因管道内无介质较空,并且,由于整个厂区非常大,因此管线的布置也比较长,此时给凝结水母管中注水会产生很大冲击力,对沿途管道及其设备容易造成损害风险,通过本装置先对即将启动IGCC凝结水系统机组中的凝结水母管先注入一定的水量,等到凝结水母管注入一定水量后,再启动IGCC凝结水系统给凝结水母管进行补水,能够有效降低IGCC凝结水系统启动时,给凝结水母管及管道设备带来的冲击,减少沿线管道及其相关设备的损坏风险,有效延长凝结水母管的使用期限。

本发明的第二个目的在于提供一种用于减少IGCC凝结水系统启动冲击的装置的使用方法。

打开第一管道泵系统中的第一管道泵16,第二管道泵系统中的第二管道泵26,除盐水母管4中的水流进入第一管道泵系统及第二管道泵系统中,然后打开第一截止阀3,使得第一管道泵系统及第二管道泵系统中的水流进行凝结水母管中,等待凝结水母管中的水量到达设定值后,启动凝结水泵系统给凝结水母管进行补水。

具体方法如下:

打开第一管道泵系统中的截止阀包括第一截止阀11、第二截止阀12及第三截止阀13,及第二管道泵系统中的第四截止阀21、第五截止阀22及第六截止阀23,然后打开第一管道泵16及第二管道泵26,根据第一压力表14及第二压力表24测量管道中的水的压力值,决定是否打开第一疏水阀15及第二疏水阀25。

第一管道泵16及第二管道泵26启动,除盐水母管4进行启动注水,等待凝结水母管内注入了一定量的凝结水后,在启动凝结水母管中的凝结水泵,这样能够有效降低凝结水系统启动时对凝结水母管造成的冲击,降低凝结水母管的管道设备损坏风险。

通过阅读上述描述,在所提供的示例之外的许多实施例和许多应用对本领域技术人员来说都将是显而易见的。因此,本教导的范围不应该参照上述描述来确定,而是应该参照前述权利要求以及这些权利要求所拥有的等价物的全部范围来确定。出于全面之目的,所有文章和参考包括专利申请和公告的公开都通过参考结合在本文中。在前述权利要求中省略这里公开的主题的任何方面并不是为了放弃该主体内容,也不应该认为申请人没有将该主题考虑为所公开的发明主题的一部分。

以上内容是对本发明所作的进一步详细说明,不能认定本发明的具体实施方式仅限于此,对于本发明所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干简单的推演或替换,都应当视为属于本发明由所提交的权利要求书确定保护范围。

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