[实用新型]发电机内冷水系统及发电机有效

专利信息
申请号: 201821880062.6 申请日: 2018-11-14
公开(公告)号: CN209178045U 公开(公告)日: 2019-07-30
发明(设计)人: 于涵;张翼翔;牛青;王大圣;刘浩然 申请(专利权)人: 华润电力(唐山曹妃甸)有限公司
主分类号: C02F1/42 分类号: C02F1/42;H02K9/26;H02K9/19
代理公司: 北京超凡志成知识产权代理事务所(普通合伙) 11371 代理人: 余剑琴
地址: 063200*** 国省代码: 河北;13
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摘要:
搜索关键词: 净化装置 凝结水 发电机内冷水 储水装置 补水管路 冷却装置 内冷水 发电机 内冷水系统 水质保持 顺次相连 运行成本 补水量 出水口 导电率 发电机组 加氨 电机 吸收 申请 安全
【说明书】:

本申请涉及发电机组技术领域,尤其是涉及一种发电机内冷水系统及发电机,发电机内冷水系统包括:凝结水补水管路、超净化装置、储水装置以及冷却装置;其中,超净化装置、储水装置、冷却装置顺次相连通,且凝结水补水管路与超净化装置的出水口相连通,使得凝结水加氨后直接流入储水装置而不经过超净化装置,避免超净化装置吸收凝结水中的氨,影响内冷水系统中凝结水的PH值及导电率,使得内冷水水质保持在合理范围,降低了系统内冷水补水量,节省运行成本,使得电机可以安全、平稳、高效的运行。

技术领域

本申请涉及火力发电技术领域,尤其是涉及一种发电机内冷水系统及发电机。

背景技术

目前,我国大型发电机的冷却方式大多采用水冷却方式,而水冷却方式对内冷水的水质有着严格的要求,内冷水运行中,其PH值、导电率、铜离子含量以及含氧量等指标是非常重要的,水质不合格,常常会导致设备收到损害,影响发电机正常运转,严重时还会引发安全事故。

发电机内冷水系统的补水方法主要分为三种,第一种以除盐水作为内冷水补充水,但此种办法浪费大量除盐水,且成本很高,且除盐水的高溶解氧和偏低的PH值是铜线棒易发生腐蚀,一般不考虑;第二种以小混床旁路方式处理,但该方法对系统密闭性要求严格,由于转子冷却水引出时要大量接触空气,易使氧气、二氧化碳等气体进入内冷水中,使内冷水成为含氧弱酸性水,对空心铜导线有强烈的侵蚀性,腐蚀产物易沉积,这种方法很难达到预期效果;第三种,为以凝结水作为内冷水的补充水,这一方法也是目前现有技术常用方法,在凝结水中加入适量的氨来调整PH值,使凝结水的PH值稳定在8.6左右,电导率在3.0μS/cm,从而来达到防腐目的,但此种办法,仍存在一些技术问题,目前,凝结水补水管路的出口均与超净化装置的进水端相连通,使得凝结水流经超净化装置,导致超净化装置会不断吸收流入其内部凝结水中的氨,使得内冷水PH值下降,为保证内冷水系统水质合格,需要不断补充凝结水以保证内冷水PH值、导电率达标,但凝结水补水出口设置于氨气进口之前,为保证内冷水水质,需大量补充凝结水,经济成本较高,且需要人工调节,工人工作量较大;

实用新型内容

本申请的目的在于提供一种发电机内冷水系统及发电机,以解决现有技术中存在的发电机内冷水系统中的凝结水需通过净化装置,而这一过程会导致凝结水中的氨被吸收,使得凝结水中的氨大量减少,改变内冷水的PH值和导电率,使得内冷水水质不稳定,导致设备受到损害,影响发电机正常运转的技术问题。

本申请提供了一种发电机内冷水系统,包括:凝结水补水管路、超净化装置、储水装置以及冷却装置;其中,所述超净化装置、所述储水装置、所述冷却装置顺次相连通,且所述凝结水补水管路与所述超净化装置的出水口相连通;所述凝结水补水管路用于提供凝结水;所述超净化装置用于净化处理流入其内部的所述凝结水;所述冷却装置的出水端与所述超净化装置的进水端相连通,所述冷却装置用于降低流入其内部的所述凝结水的温度;所述储水装置用于储存所述凝结水。

在上述技术方案中,进一步地,所述凝结水补水管路还包括第一凝结水补水管路以及第二凝结水补水管路,且所述第一凝结水补水管路和所述第二凝结水补水管路通过联络门相连通,且所述第一凝结水管路和所述第二凝结水管路均与超净化装置的出水端相连通。

在上述任一技术方案中,进一步地,所述第一凝结水补水管路设置有第一凝结水进口、第一氨气进口以及第一凝结水出口;其中,所述第一凝结水进口、所述第一氨气进口、所述第一凝结水出口顺次相连通;

所述第二凝结水补水管路设置有第二凝结水进口、第二氨气进口以及第二凝结水出口;其中,所述第二凝结水进口、所述第二氨气进口、所述第二凝结水出口顺次相连通;

所述第一凝结水出口和所述第二凝结水出口均与超净化装置的出水端相连通,且所述联络门设置在所述第一凝结水出口与所述第二凝结水出口之间。

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