【技术实现步骤摘要】
本技术涉及火力发电,尤其是涉及一种火力发电厂余热回收系统。
技术介绍
1、目前,我国火力发电装机规模近14亿千瓦,但火力发电效率即能源利用效率仅20%~40%,提高火力发电厂能源利用效率,已成为企业迫切需求。
2、受环境温度影响,火力发电厂汽轮机排汽压力约0.008mpa左右,对应饱和温度为41℃,主蒸汽在汽轮机膨胀做功降压至排汽压力后进入凝汽器被循环水吸热凝结,循环水入口约30℃,出口约39℃,这部分热量约占全厂能源60%以上,但因品位太低,难以直接利用。
3、另外,电站锅炉烟气中水蒸气含量达10%~30%,烟气中水露点约60℃左右,现有技术中,直接将电站锅炉烟气排放,不仅导致能量浪费,并且还造成烟气中的水蒸气被浪费,此外,烟气中的酸性气体、粉尘等有害成分若得不到处理而直接排放也会严重污染大气环境。
技术实现思路
1、有鉴于此,有必要提供一种火力发电厂余热回收系统,用以解决汽轮机排汽能量、电站锅炉烟气能量以及烟气中水蒸气未被有效利用,导致火力发电厂能源利用效率低、水资源消耗大的技术问题。
2、为了实现上述目的,本技术提供了一种火力发电厂余热回收系统,包括电站锅炉、汽轮机、乏汽余热回收装置、气-气换热器、湿法脱酸塔、烟气冷凝器、引风机、烟囱及补水机构;
3、所述电站锅炉的蒸汽出口与所述汽轮机的入口连通;
4、所述乏汽余热回收装置用于将汽轮机发电后的排汽冷凝成凝结水、并将冷凝过程中产生的热量转移到加热电站锅炉的助燃风中;
...【技术保护点】
1.一种火力发电厂余热回收系统,其特征在于,包括电站锅炉、汽轮机、乏汽余热回收装置、气-气换热器、湿法脱酸塔、烟气冷凝器、引风机、烟囱及补水机构;
2.根据权利要求1所述的火力发电厂余热回收系统,其特征在于,所述乏汽余热回收装置包括热泵装置、凝汽器、循环水泵及凝结水泵;
3.根据权利要求2所述的火力发电厂余热回收系统,其特征在于,所述压缩机通过所述汽轮机驱动。
4.根据权利要求2所述的火力发电厂余热回收系统,其特征在于,所述补水机构包括补水泵、除氧器以及给水泵,所述烟气冷凝器的内部设有若干片蛇形换热管排,所述蛇形换热管排的入口与凝结水泵的出口连通,所述蛇形换热管排的出口与除氧器的入口连通,所述除氧器的出口与给水泵的入口连通,所述给水泵用于向电站锅炉供水;
5.根据权利要求4所述的火力发电厂余热回收系统,其特征在于,所述蛇形换热管排包括若干个并排设置的光管,光管规格为直径为10mm,厚度为1mm。
6.根据权利要求4所述的火力发电厂余热回收系统,其特征在于,所述烟气冷凝器中的烟气由下向上流动,流速为5~7m/s。
< ...【技术特征摘要】
1.一种火力发电厂余热回收系统,其特征在于,包括电站锅炉、汽轮机、乏汽余热回收装置、气-气换热器、湿法脱酸塔、烟气冷凝器、引风机、烟囱及补水机构;
2.根据权利要求1所述的火力发电厂余热回收系统,其特征在于,所述乏汽余热回收装置包括热泵装置、凝汽器、循环水泵及凝结水泵;
3.根据权利要求2所述的火力发电厂余热回收系统,其特征在于,所述压缩机通过所述汽轮机驱动。
4.根据权利要求2所述的火力发电厂余热回收系统,其特征在于,所述补水机构包括补水泵、除氧器以及给水泵,所述烟气冷凝器的内部设有若干片蛇形换热管排,所述蛇形换热管排的入口与凝结水泵的出口连通,所述蛇形换热管排的出口与除氧器的入口连通,所述除氧器的出口与给水泵的入口连通,所述给水泵用于向电站锅炉供水;
5.根据权利要求4所述的火力发电厂余热回收系统,其特征在于,所述蛇形换热管排包括若干个并排设置的光管,光管规...
【专利技术属性】
技术研发人员:汪倩,陈王曦,鉴涛,
申请(专利权)人:湖北天之瑞智海创新研究院有限公司,
类型:新型
国别省市:
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