[发明专利]基于凝结水回水换热器的冷凝水回收系统和工作方法有效

专利信息
申请号: 201410270012.6 申请日: 2014-06-17
公开(公告)号: CN104006374A 公开(公告)日: 2014-08-27
发明(设计)人: 陈磊;朱瑾;范勇刚;付焕兴;陈卫国;贺清辉;阮定龙;王旭东 申请(专利权)人: 中国电力工程顾问集团西南电力设计院
主分类号: F22D11/06 分类号: F22D11/06;F24D1/00
代理公司: 成都九鼎天元知识产权代理有限公司 51214 代理人: 钱成岑;吴彦峰
地址: 610021 四*** 国省代码: 四川;51
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摘要:
搜索关键词: 基于 凝结水 回水 换热器 冷凝 回收 系统 工作 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及分布式能源工程和供热机组技术领域,尤其是涉及一种基于凝结水回水换热器的冷凝水回收系统和工作方法。

背景技术

对于现有的分布式能源工程和供热机组,无论是纯凝工况还是供热工况,蒸汽冷凝都是主要的冷凝水回收手段。在纯凝工况下,经过凝汽器冷凝后的冷凝水进入热井中,由凝结水泵升压后最终进入锅炉。

但是,在供热工况下,无论是抽汽至蒸汽溴冷机制冷还是抽汽至用户换热器冷凝供热,都必须对供热蒸汽的冷凝水进行工质回收。而目前对于这部分抽汽供热蒸汽的冷凝水回水的回收,或者是直接通过凝结水回收管路回收到锅炉,或者是直接被浪费掉,而冷凝水回水的温度又相对较高,因此对锅炉的补水量较大,从而导致能源和水资源的巨大浪费,不利于节能减排;同时,也造成实际经由凝结水泵的流量很低,故凝结水泵上需要设置变频器,这无疑增加了投资。对于分布式能源工程,通常供热机组容量较小,供热比例较大,针对此类工程抽凝机组来说,往往抽汽量大于凝汽器的冷凝量,并且变化频繁。这样就使得凝结水泵在纯凝工况和供热工况下的流量差异过大,而且昼夜四季变化频繁,造成凝结水泵一直处于不稳定、恶劣的工况下运行,导致凝结水泵的使用寿命减低,且事故几率提高。

发明内容

本发明要解决的技术问题是:针对现有技术存在的问题,提供一种基于凝结水回水换热器的冷凝水回收系统和工作方法,在减少投资、节能减排的同时,提高凝结水泵的工作稳定性。

本发明要解决的技术问题采用以下技术方案来实现:一种基于凝结水回水换热器的冷凝水回收系统,包括凝汽器、凝结水泵、换热装置、依次连接的回水泵和凝结水回水换热器,所述回水泵进口端与换热装置出口端连接,所述凝结水回水换热器出口端与凝汽器上的热井连接,所述热井中的凝结水流经凝结水回水换热器后进入锅炉。

优选地,所述换热装置是蒸汽溴冷机或者用户换热器。

优选地,所述冷凝水回收系统还包括储水箱,所述储水箱连接在所述换热装置与回水泵之间的管路上。

优选地,所述冷凝水回收系统还包括调压阀,所述调压阀连接在凝结水回水换热器与凝汽器上的热井之间的管路上。

上述的基于凝结水回水换热器的冷凝水回收系统的工作方法,包括纯凝工况和供热工况两种工作模式,在供热工况中,首先抽汽至换热装置,从换热装置输出的凝结水流经凝结水回水换热器后降温,降温后的凝结水进入热井,热井收集的凝结水通过凝结水泵泵送并流经凝结水回水换热器,经过升温后的凝结水最后进入锅炉。

优选地,从所述凝结水回水换热器输出并进入热井的凝结水回水压力为0.05Mpa-0.15Mpa。

优选地,所述换热装置输出的凝结水流经凝结水回水换热器后的温度小于60℃。

与现有技术相比,本发明的有益效果是:通过在供热蒸汽回水管道与主凝结水管道上设置共用的凝结水回水换热器,既可回收供热蒸汽回水管道中的凝结水回水余热,以满足进入凝汽器的回水温度要求,使得冷凝水直接返回凝汽器的热井;同时又可以利用凝结水回水余热对从凝汽器热井输送至锅炉的给水进行预热,以提高锅炉的给水温度。因此,利用本发明可以在取消凝结水泵的变频设置的条件下仍然保持凝结水泵入口流量的相对稳定,从而减少了初投资,也提高了凝结水泵的工作稳定性和使用寿命;同时,凝结水回水余热的再利用也有利于节约锅炉的能源消耗,从而达到节能减排、保护环境的目的。本发明的冷凝水回收系统实现了系统全程闭式循环,工质回收率高,系统补水量极低。

附图说明

图1为本发明一种基于凝结水回水换热器的冷凝水回收系统的构造图。

图中标记:1-汽轮机,2-发电机,3-凝汽器,4-热井,5-凝结水泵,6-凝结水回水换热器,7-回水泵,8-储水箱,9-换热装置,10-锅炉,11-调压阀。

具体实施方式

为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,下面结合附图和具体实施例对本发明进行详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

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