[发明专利]基于凝结水转速调节的火电厂除氧器水位控制装置及方法在审

专利信息
申请号: 202110797502.1 申请日: 2021-07-14
公开(公告)号: CN113375148A 公开(公告)日: 2021-09-10
发明(设计)人: 安欣;张开鹏;李钊;李继福;王嘉琦;张海龙;曹勇;吴猛;王邦行;曲广浩;刘炎伟;吴晋;王勇刚 申请(专利权)人: 西安热工研究院有限公司
主分类号: F22D1/50 分类号: F22D1/50;F22B35/00;F28B9/08;G05D9/12
代理公司: 西安通大专利代理有限责任公司 61200 代理人: 朱海临
地址: 710048 陕*** 国省代码: 陕西;61
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摘要:
搜索关键词: 基于 凝结水 转速 调节 火电厂 水位 控制 装置 方法
【说明书】:

发明公开了一种基于凝结水转速调节的火电厂除氧器水位控制装置及方法,包括可调减压阀,可调减压阀的入口连接进水管道,出口连接通径调节阀;通径调节阀的入口连接可调减压阀;通径调节阀的出口连接出水管道;压力控制系统设置在可调减压阀的进水管道上以及通径调节阀的进水管道和出水管道上,用于控制可调减压阀和通径调节阀的入口压力;流量控制系统设置在可调减压阀的进水管道上,用于控制可调减压阀和通径调节阀的入口流量。本发明在大负荷工况下,凝结水通过可调减压阀和通径调节阀进入凝结水系统,消除缩径阀门带来的节流损失;凝结水泵工频方式运行工况下,可调减压阀兼顾凝结水母管参数和通径调节阀入口参数,使之符合设计范围。

技术领域

本发明属于火电厂节能技术领域,涉及一种基于凝结水转速调节的火电厂除氧器水位控制装置及方法。

背景技术

现大部分发电厂除氧器水位控制方式均采用凝结水泵转速控制流量与除氧器上水调阀流量控制两种方式相结合的办法,大负荷工况下直接采用凝结水泵转速调节控制流量,低负荷工况下则采用除氧器上水调阀节流方式控制流量,但无论哪种方式均采用缩径调门进行除氧器水位控制,根据现有系统设计方式,除氧器上水调阀均采用缩径,会导致除氧器水位控制过程中管道系统沿程阻力增大;沿程阻力增大会导致凝结水泵耗电率升高,机组经济性下降。现大部分电厂除氧器水位控制调节阀均采用缩径阀门。

为进一步实现节能减排,大部分电厂为解决凝结水泵在低负荷耗电率偏高的问题,采用凝结水泵变频方式调节转速和除氧器水位调节阀全开两种手段,降低凝结水泵耗电率。现有除氧器水位控制调阀大多采用缩径调阀进行控制,无论是凝结水泵转速变化还是除氧器水位调节阀全开都会产生不可避免的缩径节流损失,如果简单更换通径阀门,则可能出现凝结水母管压力过低和通径阀门运行工况不满足设计要求的现象。采用除氧器水位新型控制装置,可以避免调节阀结构带来的节流损失,同时保证凝结水最低运行压力安全可控,提高机组的发电功率,降低汽轮机热耗率,提高火电机组运行经济性。

发明内容

本发明的目的在于解决现有技术中的问题,提供一种基于凝结水转速调节的火电厂除氧器水位控制装置及方法,本发明基于凝结水泵转速变频调节技术,合理利用设备改造和运行方式优化,提高火电机组的经济性。

为达到上述目的,本发明采用以下技术方案予以实现:

基于凝结水转速调节的火电厂除氧器水位控制装置,包括:

可调减压阀,所述可调减压阀的入口连接进水管道,出口连接通径调节阀;

通径调节阀,所述通径调节阀的入口连接可调减压阀;通径调节阀的出口连接出水管道;

压力控制系统,所述压力控制系统设置在所述可调减压阀的进水管道上以及通径调节阀的进水管道和出水管道上,用于控制可调减压阀和通径调节阀的入口压力;

流量控制系统,所述流量控制系统设置在所述可调减压阀的进水管道上,用于控制可调减压阀和通径调节阀的入口流量。

本发明进一步的改进在于:

所述出水管道的出口还连接低压加热器。

所述压力控制系统包括设置在可调减压阀入口管路上的第一压力测量装置,设置在通径调节阀入口管路上的第二压力测量装置以及设置在通径调节阀出口管路上的第三压力测量装置。

所述第一压力测量装置与第一信号处理器电连接,第一信号处理器与可调减压阀电连接。

所述第二压力测量装置和第三压力测量装置同时与第二信号处理器电连接,第二信号处理器电连接可调减压阀。

所述流量控制系统包括设置在可调减压阀入口管路上的流量测量装置和凝结水泵转速调节控制器。

所述流量测量装置上连接有第三信号处理器.

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