CN113235694A - 一种布置在湿法脱硫塔出口烟道内的烟气取水装置 - Google Patents

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周刚
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Abstract

本发明公开了一种布置在湿法脱硫塔出口烟道内的烟气取水装置,包括气‑液换热器和储水箱;气‑液换热器布置于脱硫塔的出口烟道内;气‑液换热器的冷侧连接循环水换热器;储水箱的入口与脱硫塔的出口烟道相连通,经过气‑液换热器换热后的饱和水烟气凝结出部分凝结水进入储水箱。本发明利用恒温土壤作为冷源,将湿法脱硫塔出口饱和水状态烟气降温3~5℃后水分凝结出来,从而达到节水目的。本发明利用恒温土壤作为冷源,避免了冷源温度波动对烟气集水量的影响。

Description

一种布置在湿法脱硫塔出口烟道内的烟气取水装置
技术领域
本发明属于燃煤机组节水利用领域,涉及一种布置在湿法脱硫塔出口烟道内的烟气取水装置。
背景技术
湿法脱硫塔出口烟气处于饱和水状态,通过烟囱排到大气中,因此通过冷凝回收脱硫塔出口烟气中的水分可以起到明显的节水效果,但由于脱硫塔出口烟气温度普遍低于50℃,当前已实施节水改造的电厂基本采用海水或湖水作为冷源,但海水或湖水的温度波动仍然较大,对节水效果有一定的影响;同海水作为冷却水源时需要钛钢管作为气-液换热器管材,成本较高,因此成本较低且温度稳定的冷源就成为急需解决的问题。
发明内容
本发明的目的在于解决现有技术中的问题,提供一种布置在湿法脱硫塔出口烟道内的烟气取水装置,该装置利用土壤作为冷源,通过水作为循环介质将烟气的热量传给土壤,而土壤温度基本是恒定的,由此可提高节水效果。
为达到上述目的,本发明采用以下技术方案予以实现:
一种布置在湿法脱硫塔出口烟道内的烟气取水装置,包括:
气-液换热器,所述气-液换热器布置于脱硫塔的出口烟道内;所述气-液换热器的冷侧连接循环水换热器;
储水箱,所述储水箱的入口与脱硫塔的出口烟道相连通,经过气-液换热器换热后的饱和水烟气凝结出部分凝结水进入储水箱。
本发明进一步的改进在于:
所述循环水换热器为地下换热器。
所述烟气通过脱硫塔入口烟道进入脱硫塔。
所述循环水换热器与气-液换热器之间的循环水管道上并联有闭式循环水补水箱。
所述循环水管道上设置有用于克服气-液换热器、循环水换热器及其之间管道阻力的循环水泵。
所述循环水管道与闭式循环水补水箱之间通过补水管道相连。
所述补水管道上设置有调节泵,所述调节泵用于对气-液换热器和循环水换热器之间的闭式循环水量进行调节。
所述补水管道包括与闭式循环水补水箱进口和出口相连的进水管和出水管,进水管和出水管上分别设置有控制对应管路通断的电磁阀。
与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:
本发明在脱硫塔出口净烟气烟道上布置一个气-液换热器,冷却水通过闭式循环将烟气的热量传给土壤,烟气温度下降使得烟气中水分冷凝出来,通过管道进入集水箱中;同时布置有储水箱,根据烟气量的大小通过水泵调节闭式循环水的水量。本发明在土壤层下布置有冷凝管,闭式循环水将烟气热量传递给土壤。由于土壤温度基本处于恒温状态,从烟气中凝结出来的水分不再受冷源温度的影响;其次,冻土层以下可以基本上避免冷却水冷冻的风险;最后,本发明利用恒温土壤作为冷源,将脱硫塔出口烟气温度降低3~5℃,从烟气中凝结出来的水分经过简单处理后可以作为工艺用水用于生产,大大提高了水资源的利用效率。
附图说明
为了更清楚的说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本发明的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。
图1为本发明的结构示意图。
其中,1-脱硫塔入口烟道,2-脱硫塔,3-脱硫塔出口烟道,4-气-液换热器,5-储水箱,6-循环水泵,7-闭式循环水补水箱,8-调节泵,9-地下换热器。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本发明实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。
因此,以下对在附图中提供的本发明的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围,而是仅仅表示本发明的选定实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。
在本发明实施例的描述中,需要说明的是,若出现术语“上”、“下”、“水平”、“内”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,或者是该发明产品使用时惯常摆放的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
此外,若出现术语“水平”,并不表示要求部件绝对水平,而是可以稍微倾斜。如“水平”仅仅是指其方向相对“竖直”而言更加水平,并不是表示该结构一定要完全水平,而是可以稍微倾斜。
在本发明实施例的描述中,还需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,若出现术语“设置”、“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
下面结合附图对本发明做进一步详细描述:
参见图1,本发明实施例公开了一种布置在湿法脱硫塔出口烟道内的烟气取水装置,包括气-液换热器4和储水箱5;烟气通过脱硫塔入口烟道1进入脱硫塔2。气-液换热器4布置于脱硫塔2的出口烟道内;气-液换热器4的冷侧连接循环水换热器9;循环水换热器9为地下换热器。储水箱5的入口与脱硫塔2的出口烟道相连通,经过气-液换热器4换热后的饱和水烟气凝结出部分凝结水进入储水箱5。循环水换热器9与气-液换热器4之间的循环水管道上并联有闭式循环水补水箱7。循环水管道上设置有用于克服气-液换热器4、循环水换热器9及其之间管道阻力的循环水泵6。循环水管道与闭式循环水补水箱7之间通过补水管道相连。补水管道上设置有调节泵8,调节泵8用于对气-液换热器4和循环水换热器9之间的闭式循环水量进行调节。补水管道包括与闭式循环水补水箱7进口和出口相连的进水管和出水管,进水管和出水管上分别设置有控制对应管路通断的电磁阀。
本发明的结构原理:
在脱硫塔出口烟道内布置气-液换热器4,气-液换热器4通过管道与补水箱7、储水箱5、循环水泵6、地下换热器9连接。通过调节泵8对气-液换热器4、地下换热器9之间的闭式循环水量进行调节。通过循环水泵6克服气-液换热器4、地下换热器9及其之间管道的阻力。从脱硫塔2出来的烟气(处于饱和水状态)通过气-液换热器4之后降烟气温度降低3~5℃,烟气中的水分凝结出来通过管道进入储水箱5。
本发明的工作过程:
在机组正常运行时,烟气通过脱硫塔入口烟道1进入脱硫塔2,从脱硫塔2出来的处于饱和水状态的烟气通过气-液换热器4将热量传给闭式循环水,通过气-液换热器4后的烟气温度降低3~5℃,烟气中的水分凝结出来后通过管道进入储水箱5,在烟气量随负荷波动时通过调节泵8对气-液换热器与地下换热器9之间的闭式循环水量进行调节
以上仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (8)

1.一种布置在湿法脱硫塔出口烟道内的烟气取水装置,其特征在于,包括:
气-液换热器(4),所述气-液换热器(4)布置于脱硫塔(2)的出口烟道内;所述气-液换热器(4)的冷侧连接循环水换热器(9);
储水箱(5),所述储水箱(5)的入口与脱硫塔(2)的出口烟道相连通,经过气-液换热器(4)换热后的饱和水烟气凝结出部分凝结水进入储水箱(5)。
2.根据权利要求1所述的布置在湿法脱硫塔出口烟道内的烟气取水装置,其特征在于,所述循环水换热器(9)为地下换热器。
3.根据权利要求1所述的布置在湿法脱硫塔出口烟道内的烟气取水装置,其特征在于,所述烟气通过脱硫塔入口烟道(1)进入脱硫塔(2)。
4.根据权利要求1所述的布置在湿法脱硫塔出口烟道内的烟气取水装置,其特征在于,所述循环水换热器(9)与气-液换热器(4)之间的循环水管道上并联有闭式循环水补水箱(7)。
5.根据权利要求4所述的布置在湿法脱硫塔出口烟道内的烟气取水装置,其特征在于,所述循环水管道上设置有用于克服气-液换热器(4)、循环水换热器(9)及其之间管道阻力的循环水泵(6)。
6.根据权利要求4所述的布置在湿法脱硫塔出口烟道内的烟气取水装置,其特征在于,所述循环水管道与闭式循环水补水箱(7)之间通过补水管道相连。
7.根据权利要求6所述的布置在湿法脱硫塔出口烟道内的烟气取水装置,其特征在于,所述补水管道上设置有调节泵(8),所述调节泵(8)用于对气-液换热器(4)和循环水换热器(9)之间的闭式循环水量进行调节。
8.根据权利要求6所述的布置在湿法脱硫塔出口烟道内的烟气取水装置,其特征在于,所述补水管道包括与闭式循环水补水箱(7)进口和出口相连的进水管和出水管,进水管和出水管上分别设置有控制对应管路通断的电磁阀。
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