CN108731501A - 用于真空射水泵系统运行方式优化的节能装置及节能方法 - Google Patents
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Abstract
本发明属于电站真空泵运行技术领域,具体涉及一种用于真空射水泵系统运行方式优化的节能装置。本发明包括设置在换热器管路和射水器管路之间的隔离阀,隔离阀始终处于关闭状态,使换热器管路与射水器管路相互独立;所述换热器管路包括手动阀门、小泵、逆止阀、过滤器、调节阀和换热器;所述射水器管路包括电动阀、大泵、逆止阀、循环水射水器和汽轮机轴封射水器。本发明成功解决了水环式真空泵换热器冲刷泄露问题和射水器振动引发的断裂的潜在风险,保证了该系统运行的可靠性,降低了相关设备的故障率,节约了厂用电,为机组稳定与高效的运行提供了保障,能够实现节约节能的目的。
Description
技术领域
本发明属于电站真空泵运行技术领域,具体涉及一种用于真空射水泵系统运行方式优化的节能装置及节能方法。
背景技术
田湾核电站一期工程两个机组真空射水泵系统,用以辅助抽真空系统去除凝汽器内不凝结气体并建立真空,在轴封蒸汽冷凝器中建立所需的真空,汽轮发电机组启动阶段还帮助凝汽器海水侧充注并在机组运行时定期去除积累的空气。
随着机组多年运行,真空射水泵系统的相关用户与设备出现过一些问题,为彻底消除轴封冷却器的射水抽气器对二回路水质的影响,使用负压风机实现对轴封冷却器抽气,弃用了通过射水抽气器建立轴封蒸汽冷凝器真空的方式。该射水抽气器海水侧管路前后无隔离阀,管道空跑流量,导致长期在超过额定流量工况下运行,加剧了管路振动问题,已经多次出现射水器管道固定支撑架断裂的缺陷。并且另一支路用户换热器由于被过度冲刷,多台水环式真空泵换热器换热片穿孔漏水次数增加。
发明内容
本发明需要解决的技术问题为:提供一种用于真空射水泵系统运行方式优化的节能装置及节能方法,减少换热器过度冲刷,并使换热器工作在最佳换热效率工况。
本发明的技术方案如下所述:
一种用于真空射水泵系统运行方式优化的节能装置,包括设置在换热器管路和射水器管路之间的隔离阀,隔离阀始终处于关闭状态,使换热器管路与射水器管路相互独立;所述换热器管路包括手动阀门、小泵、逆止阀、过滤器、调节阀和换热器;所述射水器管路包括电动阀、大泵、逆止阀、循环水射水器和汽轮机轴封射水器。
在机组功率运行工况下,换热器管路的小泵运行,射水器管路的大泵停运,即换热器保持运行状态,而循环水射水器和汽轮机轴封射水器处于停运状态;此时,海水通过小泵入口管线进入小泵,经小泵升压后,通过过滤器,经调节阀后供给换热器,换热后排向地坑;在汽轮发电机启动工况下,换热器管路的小泵和射水器管路的大泵均运行;此时,海水通过小泵入口管线进入小泵,经小泵升压后,通过过滤器,经调节阀后供给换热器;同时,海水通过大泵入口管线进入大泵,经大泵升压后供给循环水射水器和汽轮机轴封射水器。
作为优选方案:换热器管路中,若干台小泵并联设置,每台小泵的入口处均设有手动阀门,每台小泵的出口处均设有逆止阀和手动阀门;若干台换热器并联设置,每台换热器的入口处设有调节阀。具体而言,换热器管路中,一台小泵能够提供两台换热器所用海水流量,两台小泵能够提供三台换热器所需流量,通过调节阀进行配套使用。
作为优选方案:射水器管路中,若干台大泵并联设置,每台大泵的入口处均设有电动阀,每台大泵的出口处均设有逆止阀和电动阀;若干台循环水射水器并联设置,每台循环水射水器的入口处设有电动阀。
一种用于真空射水泵系统运行方式优化的节能方法,通过隔离换热器管路和射水器管路,成功解决了水环式真空泵换热器冲刷泄露问题和射水器振动引发的断裂的潜在风险。
本发明的有益效果为:
(1)本发明的一种用于真空射水泵系统运行方式优化的节能装置及节能方法,成功解决了水环式真空泵换热器冲刷泄露问题和射水器振动引发的断裂的潜在风险,保证了该系统运行的可靠性,降低了相关设备的故障率,节约了厂用电,为机组稳定与高效的运行提供了保障,能够实现节约节能的目的;
(2)本发明的一种用于真空射水泵系统运行方式优化的节能装置及节能方法,设置与系统换热器相匹配流量的小泵,从而有效解决原系统流量过剩和能量浪费的问题;
(3)本发明的一种用于真空射水泵系统运行方式优化的节能装置及节能方法,设置管路手动隔离阀将两类用户(三台射水器和三台换热器)隔离开来;
(4)本发明的一种用于真空射水泵系统运行方式优化的节能装置及节能方法,设置板式换热器海水侧管线增加调节阀,可以有效改变管路特性,调节满足换热器到最佳换热效果的流量54m3/h,降低换热器过度冲刷现象,减少换热器泄漏的次数;
(5)本发明的一种用于真空射水泵系统运行方式优化的节能装置及节能方法,在机组功率运行工况下大泵停运,循环水射水器和汽轮机轴封射水器退出工作,消除射水器支架长期振动大而引发的支架断裂的风险,并且可节约大量电能,有良好的经济效益。
附图说明
图1为本发明的一种用于真空射水泵系统运行方式优化的节能装置结构示意图。
图中,1-手动阀门;2-小泵;3-逆止阀;4-过滤器;5-换热器;6-调节阀;7-大泵;8-电动阀;9-循环水射水器;10-隔离阀;11-汽轮机轴封射水器。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明的一种用于真空射水泵系统运行方式优化的节能装置及节能方法进行详细说明。
如图1所示,本实施例的一种用于真空射水泵系统运行方式优化的节能装置,包括设置在换热器管路和射水器管路之间的隔离阀10,隔离阀10始终处于关闭状态,使换热器管路与射水器管路相互独立。
所述换热器管路包括手动阀门1、小泵2、逆止阀3、过滤器4、调节阀6和换热器5。所述射水器管路包括电动阀8、大泵7、逆止阀3、循环水射水器9和汽轮机轴封射水器11。
在机组功率运行工况下,换热器管路的小泵2运行,射水器管路的大泵7停运,即换热器5保持运行状态,而循环水射水器9和汽轮机轴封射水器11处于停运状态。此时,海水通过小泵入口管线进入小泵2,经小泵2升压后,通过过滤器4,经调节阀6后供给换热器5,换热后排向地坑。
在汽轮发电机启动工况下,换热器管路的小泵2和射水器管路的大泵7均运行。此时,海水通过小泵入口管线进入小泵2,经小泵2升压后,通过过滤器4,经调节阀6后供给换热器5;同时,海水通过大泵入口管线进入大泵7,经大泵7升压后供给循环水射水器9和汽轮机轴封射水器11。
作为优选实施方式,换热器管路中,若干台小泵2可以并联设置,每台小泵2的入口处均设有手动阀门1,每台小泵2的出口处均设有逆止阀3和手动阀门1;若干台换热器5也可以并联设置,每台换热器5的入口处设有调节阀6。具体而言,一台小泵2能够提供两台换热器5所用海水流量,两台小泵2能够提供三台换热器5所需流量,通过调节阀6进行配套使用。
作为优选实施方式,射水器管路中,若干台大泵7可以并联设置,每台大泵7的入口处均设有电动阀8,每台大泵7的出口处均设有逆止阀3和电动阀8;若干台循环水射水器9并联设置,每台循环水射水器9的入口处设有电动阀8;一台汽轮机轴封射水器11入口未设电动阀,以保证大泵7最小运行流量。
Claims (6)
1.一种用于真空射水泵系统运行方式优化的节能装置,包括设置在换热器管路和射水器管路之间的隔离阀(10),其特征在于:
隔离阀(10)始终处于关闭状态,使换热器管路与射水器管路相互独立;
所述换热器管路包括手动阀门(1)、小泵(2)、逆止阀(3)、过滤器(4)、调节阀(6)和换热器(5);
所述射水器管路包括电动阀(8)、大泵(7)、逆止阀(3)、循环水射水器(9)和汽轮机轴封射水器(11)。
2.根据权利要求1所述的一种用于真空射水泵系统运行方式优化的节能装置,其特征在于:
在机组功率运行工况下,换热器管路的小泵(2)运行,射水器管路的大泵(7)停运,即换热器(5)保持运行状态,而循环水射水器(9)和汽轮机轴封射水器(11)处于停运状态;此时,海水通过小泵入口管线进入小泵(2),经小泵(2)升压后,通过过滤器(4),经调节阀(6)后供给换热器(5),换热后排向地坑;
在汽轮发电机启动工况下,换热器管路的小泵(2)和射水器管路的大泵(7)均运行;此时,海水通过小泵入口管线进入小泵(2),经小泵(2)升压后,通过过滤器(4),经调节阀(6)后供给换热器(5);同时,海水通过大泵入口管线进入大泵(7),经大泵(7)升压后供给循环水射水器(9)和汽轮机轴封射水器(11)。
3.根据权利要求2所述的一种用于真空射水泵系统运行方式优化的节能装置,其特征在于:换热器管路中,若干台小泵(2)并联设置,每台小泵(2)的入口处均设有手动阀门(1),每台小泵(2)的出口处均设有逆止阀(3)和手动阀门(1);若干台换热器(5)并联设置,每台换热器(5)的入口处设有调节阀(6)。
4.根据权利要求3所述的一种用于真空射水泵系统运行方式优化的节能装置,其特征在于:换热器管路中,一台小泵(2)能够提供两台换热器(5)所用海水流量,两台小泵(2)能够提供三台换热器(5)所需流量,通过调节阀(6)进行配套使用。
5.根据权利要求2所述的一种用于真空射水泵系统运行方式优化的节能装置,其特征在于:射水器管路中,若干台大泵(7)并联设置,每台大泵(7)的入口处均设有电动阀(8),每台大泵(7)的出口处均设有逆止阀(3)和电动阀(8);若干台循环水射水器(9)并联设置,每台循环水射水器(9)的入口处设有电动阀(8)。
6.一种用于真空射水泵系统运行方式优化的节能方法,其特征在于:隔离换热器管路和射水器管路。
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