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【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及钢铁企业副产煤气发电,具体为一种基于煤气冷却除湿的ccpp提质发电系统。
技术介绍
1、钢铁企业在冶炼过程中会产生大量的副产煤气,包括高炉煤气、转炉煤气、焦炉煤气等。除去各冶炼工序消耗外,一般仍会有部分煤气富余,尤其是高炉煤气。为了对该剩余煤气进行高效利用,钢厂一般都配套建设煤气发电机组。其中,ccpp(燃气-蒸汽联合循环发电)因其效率高于常规btg(锅炉-汽轮机发电)路线,有利于钢厂提高自发电率以及降低碳排放,具有较好的综合收益,已在国内不少钢厂获得应用,也取得了较好的运行效果。
2、对于大多数建设ccpp的钢厂,煤气发电机组都采用ccpp机组与常规btg机组的组合配置。为了保证同样煤气量下可获得最大发电收益,钢厂在运行时,一般会尽量保证效率更高的ccpp机组处于高负荷乃至满发,而btg机组则作为调峰机组,承担部分负荷,以消纳剩余波动煤气。该运行策略在正常情况下可以取得预期的效果,但是在夏季高温天气下,环境温度高会导致ccpp机组的出力和效率均低于设计值,尤其是机组出力,下降非常明显,这时只能提高常规btg机组的出力,以消纳ccpp机组出力下降对应的煤气,而这无疑会削弱钢厂的收益。因此,如何提升ccpp机组在高温天气下的出力能力,提高夏季ccpp机组的发电占比,是各钢厂普遍关心的问题。
3、此外,因煤气除尘器普遍采用湿式电除尘方式,除尘器出口的煤气为湿饱和煤气,这给煤气压缩机尤其是第一级叶片的安全运行带来了较大压力,会增加叶片的水击和水蚀风险。
技术实现思路
1、为克服上述缺陷,本专利技术的目的在于提供一种基于煤气冷却除湿的ccpp提质发电系统。
2、为达到上述目的,本专利技术的基于煤气冷却除湿的ccpp提质发电系统,包括依次连通的煤气进气冷却器、煤气压缩机和燃烧室,其中:煤气压缩机输出的煤气被煤气进气冷却器冷却后通往燃烧室;
3、还包括一冷水机组;冷水机组的冷冻水出口与煤气进气冷却器的冷冻水进口连通,煤气进气冷却器的冷冻水出口与冷水机组的冷冻水进口连通,形成冷冻水的闭式循环。
4、进一步地,在所述的煤气压缩机的上游设置有煤气除尘器,用于对进入煤气压缩机的煤气进行除尘。
5、进一步地,还包括煤气回流冷却器,煤气回流冷却器的进口与煤气压缩机的煤气出口连通;煤气回流冷却器的煤气出口与煤气除尘器的煤气进口连通。
6、进一步地,还包括空气压缩机、燃气轮机、余热锅炉、烟囱、蒸汽轮机、凝汽器、凝结水泵、低温省煤器,其中:
7、空气压缩机的出气口与燃烧室连通,燃烧室与燃气轮机、余热锅炉、烟囱的烟气侧依次连通;
8、余热锅炉与蒸汽轮机、凝汽器、凝结水泵、低温省煤器在汽水侧依次连通;
9、空气压缩机的出口空气与煤气压缩机的出口煤气在燃烧室中燃烧,产生的烟气经燃气轮机通入余热锅炉,在余热锅炉中换热后通过烟囱排出;
10、余热锅炉产生的蒸汽进入蒸汽轮机做功,并在凝汽器中冷凝成凝结水后通过凝结水泵进入余热锅炉中设置的低温省煤器。
11、进一步地,在所述的空气压缩机的进气口设置有空气进气冷却器;冷水机组的冷冻水出口还与空气进气冷却器的冷冻水进口连通,空气进气冷却器的冷冻水出口与冷水机组的冷冻水进口连通。
12、进一步地,所述的煤气进气冷却器设置在煤气压缩机出口通往燃烧室的煤气立管上。
13、进一步地,在煤气进气冷却器至燃烧室的水平煤气管道上设置疏水装置。
14、进一步地,所述的疏水装置上设置积水检测装置。
15、进一步地,所述的煤气进气冷却器上设置有除雾器。
16、进一步地,在所述的余热锅炉中设置有尾部废热回收器;
17、所述的尾部废热回收器位于低温省煤器的下游烟道中;
18、冷水机组冷水机组采用热水型溴化锂吸收式冷水机组冷水机组;
19、尾部废热回收器采用烟气-热水换热器,其进水口、出水口分别与冷水机组的热水出口、热水进口连通,连通管路上设置有热水循环泵。
20、有益效果
21、1)本专利技术可降低煤气压缩机入口煤气的温度,可提升高温天气下煤气压缩机的出力和燃气轮机的出力,从而提高ccpp机组的最大发电能力,解决夏季因环境温度和煤气温度高导致机组出力受限的问题。
22、2)因煤气除尘器普遍采用湿式电除尘方式,除尘器出口的煤气为湿饱和煤气,这给煤气压缩机尤其是第一级叶片的安全运行带来了较大压力,会增加叶片的水击和水蚀风险。本专利技术通过冷却除湿,可降低进入煤气压缩机前的煤气湿度,进而减小煤气压缩机的叶片水击和腐蚀风险。
23、3)对于大多数建设ccpp的钢厂,煤气发电机组都采用ccpp机组与常规btg机组的组合配置,为了保证同样煤气量下可获得最大发电收益,钢厂在运行时,尽量保证效率更高的ccpp机组处于高负荷乃至满发,而btg机组则作为调峰机组,承担部分负荷,以消纳剩余波动煤气。然而夏季高温天气下,ccpp机组的出力下降非常明显,对应的煤气只能在常规btg机组中发电,这无疑会造成经济损失。
24、4)本专利技术可实现煤气、空气的进气冷却,提高ccpp机组在高温天气下的出力和煤气消纳能力,为钢厂自备电厂的夏季增效运行调度提供有效手段。
25、5)本专利技术中吸收式冷水机组的驱动热源全部取自于余热锅炉的尾部废热,充分利用系统的末端余热,仅增加有限的水泵电耗便可收获ccpp发电系统提质增效运行的更大收益。
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1.一种基于煤气冷却除湿的CCPP提质发电系统,其特征在于:
2.如权利要求1所述的基于煤气冷却除湿的CCPP提质发电系统,其特征在于:在所述的煤气压缩机的上游设置有煤气除尘器,用于对进入煤气压缩机的煤气进行除尘。
3.如权利要求2所述的基于煤气冷却除湿的CCPP提质发电系统,其特征在于:
4.如权利要求2所述的基于煤气冷却除湿的CCPP提质发电系统,其特征在于:还包括空气压缩机、燃气轮机、余热锅炉、烟囱、蒸汽轮机、凝汽器、凝结水泵、低温省煤器,其中:
5.如权利要求4所述的基于煤气冷却除湿的CCPP提质发电系统,其特征在于:在所述的空气压缩机的进气口设置有空气进气冷却器;
6.如权利要求1所述的基于煤气冷却除湿的CCPP提质发电系统,其特征在于:所述的煤气进气冷却器设置在煤气压缩机出口通往燃烧室的煤气立管上。
7.如权利要求1所述的基于煤气冷却除湿的CCPP提质发电系统,其特征在于:在煤气进气冷却器至燃烧室的水平煤气管道上设置疏水装置。
8.如权利要求6所述的基于煤气冷却除湿的CCPP提质发电系
9.如权利要求7所述的基于煤气冷却除湿的CCPP提质发电系统,其特征在于:所述的煤气进气冷却器上设置有除雾器。
10.如权利要求4所述的基于煤气冷却除湿的CCPP提质发电系统,其特征在于:在所述的余热锅炉中设置有尾部废热回收器;
...【技术特征摘要】
1.一种基于煤气冷却除湿的ccpp提质发电系统,其特征在于:
2.如权利要求1所述的基于煤气冷却除湿的ccpp提质发电系统,其特征在于:在所述的煤气压缩机的上游设置有煤气除尘器,用于对进入煤气压缩机的煤气进行除尘。
3.如权利要求2所述的基于煤气冷却除湿的ccpp提质发电系统,其特征在于:
4.如权利要求2所述的基于煤气冷却除湿的ccpp提质发电系统,其特征在于:还包括空气压缩机、燃气轮机、余热锅炉、烟囱、蒸汽轮机、凝汽器、凝结水泵、低温省煤器,其中:
5.如权利要求4所述的基于煤气冷却除湿的ccpp提质发电系统,其特征在于:在所述的空气压缩机的进气口设置有空气进气冷却器;
6.如权...
【专利技术属性】
技术研发人员:江文豪,高峰,夏文静,吕冬强,张学超,杨智勇,王雷,袁也,
申请(专利权)人:中冶华天南京工程技术有限公司,
类型:发明
国别省市:
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