CN103134064A - 一种防低温腐蚀三重调温保护系统 - Google Patents

一种防低温腐蚀三重调温保护系统 Download PDF

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Abstract

一种防低温腐蚀三重调温保护系统,其特征是包括第一重调节保护系统(1)、第二重调节旁路(2)和第三重凝结水进出口阀门(3),第一重调节保护系统(1)设置在烟气余热换热器(5)的冷凝水管道两端,凝结水入口(6)和凝结水出口(7)分别连接有一个第三重凝结水进出口阀门(3),第二重调节旁路(2)并联在两个第三重凝结水进出口阀门(3)之间。本发明的防低温腐蚀三重调温保护系统克服了传统的余热回收设备的弊端,能够更加有效的回收锅炉排烟余热,保护烟道内的设备不受到低温腐蚀,提高锅炉效率显著。

Description

一种防低温腐蚀三重调温保护系统
技术领域
本发明涉及余热回收利用领域,尤其是一种电站锅炉、工业锅炉的烟气余热回收装置的防低温腐蚀三重调温保护系统。
 
背景技术
目前,烟气是一般耗能设备浪费能量的主要途径,比如锅炉排烟耗能大约在15%,而其他设备比如印染行业的定型机、烘干机以及窑炉等主要耗能都是通过烟气排放。
 在当今社会里,节能已成为继煤炭、电力、石油和天然气之后的“第五能源”。而在现在的工业锅炉的使用中普遍存在着热量利用率底下,排放烟气余热温度过高,以及烟气内污染环境气体含量过高等问题。目前工业锅炉是我国主要的热能动力装备,随着我过经济快速发展,能源消耗日益增加,城市大气质量日益恶化的问题越发突出。
 热能动力方面能耗高、污染高的主要原因之一就是锅炉的烟气排放,锅炉排烟问题一方面在于烟气污染物的直接污染,另一方面就是过高的排烟温度。
 近十年来,由于能源紧张,随着节能工作的进一步开展。各种新型节能先进锅炉日趋完善。
 采用先进的燃烧装置强化了燃烧,降低了不完全燃烧量。然而,降低排烟温度损失和回收烟气余热的技术仍进展不快。为了进一步提高锅炉的热效率,达到节能降耗的目的,回收烟气余热也是一项重要的节能途径。
 烟气余热回收主要是通过某种换热方式将烟气携带的热量转换成可以利用的热量。增设烟气余热换热器,充分利用烟气进吸收塔前的余热已成为电力系统国内外专家的共识,且已有不少的成功经验。
 而紧跟而来的低温腐蚀问题却一直无法得到根本的解决。当余热回收装置管壁温度低于烟气露点时,烟气中含有硫酸酐的水蒸汽在管壁上凝结,所造成的腐蚀称低温腐蚀,也称酸性腐蚀。低温腐蚀多发生在烟气余热换热器的低温段。发生低温腐蚀后,使受热面腐蚀穿孔而漏风;由于腐蚀表面潮湿粗糙,使积灰、堵灰加剧,结果是排烟温度升高,锅炉热效率下降;由于漏风及通风阻力增大,使厂用电增加,严重时会影响锅炉出力;被腐蚀的管子或管箱需要定期更换,增大检修维护费用。总之,低温腐蚀对锅炉运行的经济性、安全性均带来不利影响。所以防止低温腐蚀的发生对于烟气余热回收装置来说是很重要也是必要的。
 
发明内容
[0005] 为了克服上述现有技术的缺点,为此,本发明的一个目的在于提出一种能够有效防止低温腐蚀发生的三重调温保护系统。
本发明的技术方案是:
  一种防低温腐蚀三重调温保护系统,包括第一重:调节保护系统、第二重:调节旁路和第三重:凝结水进出口阀门。
一种防低温腐蚀三重调温保护系统,包括第一重调节保护系统、第二重调节旁路和第三重凝结水进出口阀门,第一重调节保护系统设置在烟气余热换热器的冷凝水管道两端,凝结水入口和凝结水出口分别连接有一个第三重凝结水进出口阀门,第二重调节旁路并联在两个第三重凝结水进出口阀门之间。
  所述第一重调节保护系统和第二重调节旁路之间设有变频水泵。
  本发明的有益效果是:
 本发明的防低温腐蚀三重调温保护系统克服了传统的余热回收设备的弊端,能够更加有效的回收锅炉排烟余热,保护烟道内的设备不受到低温腐蚀,提高锅炉效率显著。
附图说明
图1是本发明的结构示意图。  
    图中:1为第一重调节保护系统、2为第二重调节旁路、3为第三重凝结水进出口阀门、4为变频水泵、5为烟气余热换热器、6为凝结水入口、7为凝结水出口。 
 
具体实施方式
 下面结合附图对本发明作进一步描述:
 如图1,  一种防低温腐蚀三重调温保护系统,包括第一重:调节保护系统、第二重:调节旁路和第三重:凝结水进出口阀门。
一种防低温腐蚀三重调温保护系统,包括第一重调节保护系统1、第二重调节旁路2和第三重凝结水进出口阀门3,第一重调节保护系统1设置在烟气余热换热器5的冷凝水管道两端,凝结水入口6和凝结水出口7分别连接有一个第三重凝结水进出口阀门3,第二重调节旁路2并联在两个第三重凝结水进出口阀门3之间。第一重调节保护系统1和第二重调节旁路2之间设有变频水泵4。
  在正常运行时,当烟气余热换热器5的凝结水入口6温度低于酸露点时,第二重调节旁路2自动打开,将烟气余热换热器5的凝结水出口7处较高的冷凝水回流一部分到烟气余热换热器5的凝结水入口6处,提供进水温度达到设计值。
 在启动工况时,第二重调节旁路2开启,变频水泵4低速运行,系统预热升温状态。
 当烟温低于设计进烟温度时,超出第二重调节旁路2的旁路壁温控制调节能力,此时切断第三重凝结水进出口阀门3,到烟气余热换热器5停止向回热系统供热。换热器水泵循环系统的变频水泵4低速自循环,防止干烧。
 当系统处于低负荷运行时,变频柜控制变频水泵4低速运行,在保证凝结水在管路中能够被加热到设计要求值的同时,降低系统电耗。
 旁路壁温控制系统能够有效保证在各种工况下,烟气换热器均能运行在设计温度以上,并能迅速摆脱偶然发生的低温运行状态,最大程度上保证系统安全。
上面所述的实施例仅仅是对本发明的优选实施方式进行描述,并非对本发明的构思和范围进行限定,在不脱离本发明设计构思前提下,本领域中普通工程技术人员对本发明的技术方案作出的各种变型和改进,均应落入本发明的保护范围,本发明请求保护的技术内容已经全部记载在权利要求书中。

Claims (2)

1.一种防低温腐蚀三重调温保护系统,其特征是包括第一重调节保护系统(1)、第二重调节旁路(2)和第三重凝结水进出口阀门(3),第一重调节保护系统(1)设置在烟气余热换热器(5)的冷凝水管道两端,凝结水入口(6)和凝结水出口(7)分别连接有一个第三重凝结水进出口阀门(3),第二重调节旁路(2)并联在两个第三重凝结水进出口阀门(3)之间。
2.根据权利要求1所述的防低温腐蚀三重调温保护系统,其特征在于所述第一重调节保护系统(1)和第二重调节旁路(2)之间设有变频水泵(4)。
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