CN114608343A - 一种循环水节能平衡装置及方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开一种循环水节能平衡装置,包括#1机组循环水系统和#2机组循环水系统,#1机组循环水系统与#2机组循环水系统之间设置有开式循环水回水连通管道,#1机组循环水系统包括第一凉水塔、第一凝汽器和第一用户,第一凝汽器上设置有第一循环水供水管道和第一循环水回水管道,第一凉水塔通过第一循环水供水管道与第一凝汽器连接,第一凉水塔通过第一循环水回水管道与第一凝汽器连接,第一循环水供水管道上连接有第一开式循环水管道,第一凝汽器通过第一开式循环水管道与第一用户连接,第一用户与第一凉水塔管道连接,同时还公开一种平衡的方法。本发明相邻两台机组循环水系统液位平衡,节能降耗,有利于提高两台机火电机组运行经济性和安全性。
Description
技术领域
本发明涉及一种循环水节能平衡装置及方法,属于发电厂经济运行技术领域。
背景技术
火电机组开式循环水系统用于主机润滑油系统、辅机工作液及大型电机空冷器的冷却,开式循环水水源取自本机组循环水泵出口,经开式循环水泵升压后送至各用户,工作后的开式循环水回水返回至本机组凉水塔,开式循环水投运时需要循环水泵保持运行。在机组启动过程中,建立真空之前主机润滑油系统运行投入盘车,部分辅机启动向锅炉上水;在机组停运过程中,破坏真空之后需要保持主机润滑油系统运行直到汽轮机缸温降至安全温度以下,以上两个阶段需要保持开式循环水系统运行。循环水泵是火电机组主要大功率辅机之一,在凝汽器无真空状态下,进入凝汽器的循环水无换热直接返回到凉水塔,造成电能浪费,厂用电率增加。
采用凝抽背切缸改造后的热电联产机组在循环水系统互联互通状态下,切缸运行时本机组循环水泵停运,凉水塔无大量水汽损耗,循坏水系统与相邻机组循环水互联互通,在此运行方式下,开式循环水系统供水来自邻机,开式循环水系统回水返回至本机组凉水塔,会导致本机组凉水塔液位升高,高于正常液位后溢流,造成水资源浪费,邻机凉水塔存水损耗增大液位降低,危及循环水泵安全运行,不适合长时间运行。
夏季环境温度高,凉水塔循环水温度随之升高,部分火电机组迎峰度夏高负荷时间段循环水供水温度高于规定值,开式循环水取自机组循环水供水,开式循环水温度过高,会导致辅机冷却换热效果降低,辅机润滑油温升高和轴承温度升高,影响辅机设备安全运行,开式循环水温度升高还会导致水环真空泵工作液温度升高,机组真空降低,降低机组运行经济性。
循环水管道管径大,管路较长,循环水系统首次投运或因检修放尽管内存水后未注水启动,空管路启动循环水泵时管道存在较大水力冲击,极易造成管道焊口开裂,凝汽器水室法兰胀开,损坏设备。
发明内容
本发明的目的在于,提供一种循环水节能平衡装置,还提供一种基于两台机组的循环水节能平衡的方法,本发明利用凉水塔补水作为开式循环水备用水源,设置开式循环水旁路和开式循环水回水管路切换阀,在启停机过程中凝汽器无真空状态下维持开式循环水系统运行,减少循环水泵和开式循环水泵运行时间;保证凝抽背切缸改造的热电联产机组在低压缸切除运行方式下,循环水互联互通的相邻两台机组循环水系统液位平衡;迎峰度夏期间降低开式循环水供水温度,提高辅机冷却换热效果系统简单,节能降耗,有利于提高两台机火电机组运行经济性和安全性。
为解决上述技术问题,本发明采用如下的技术方案:一种循环水节能平衡装置,包括#1机组循环水系统和#2机组循环水系统,所述#1机组循环水系统与#2机组循环水系统之间设置有开式循环水回水连通管道,#1机组循环水系统包括第一凉水塔、第一凝汽器和第一用户,所述第一凝汽器上设置有第一循环水供水管道和第一循环水回水管道,所述第一凉水塔通过第一循环水供水管道与第一凝汽器连接,第一凉水塔通过第一循环水回水管道与第一凝汽器连接,所述第一循环水供水管道上连接有第一开式循环水管道,第一凝汽器通过第一开式循环水管道与第一用户连接,所述第一用户与第一凉水塔管道连接;利用凉水塔补水作为开式循环水备用水源,设置开式循环水旁路和开式循环水回水管路切换阀,在启停机过程中凝汽器无真空状态下维持开式循环水系统运行,减少循环水泵和开式循环水泵运行时间;保证凝抽背切缸改造的热电联产机组在低压缸切除运行方式下,循环水互联互通的相邻两台机组循环水系统液位平衡;迎峰度夏期间降低开式循环水供水温度,提高辅机冷却换热效果系统简单,节能降耗,有利于提高两台机火电机组运行经济性和安全性。
前述的一种循环水节能平衡装置,所述第一开式循环水管道上设置有第一旁路管道,第一旁路管道的进口端和出口端均连接于第一开式循环水管道,第一开式循环水管道上还设置有第一开式循环水注水管道,所述第一开式循环水注水管道的进口端连接于第一旁路管道的进口端与第一循环水供水管道之间的管段,第一开式循环水注水管道的出口端连接有第一补水管道,第一补水管道的出口端连接于第一凉水塔,第一补水管道上设置有第一补水蝶形阀,第一旁路管道上设置有第一旁路截止阀,第一开式循环水注水管道上设置有第一开式循环水注水蝶形阀;设置开式循环水旁路和开式循环水回水管路切换阀,在启停机过程中凝汽器无真空状态下维持开式循环水系统运行,减少循环水泵和开式循环水泵运行时间。
前述的一种循环水节能平衡装置,所述第一循环水供水管道上依次设置有第一蝶形阀、第一循环水泵和第一液控阀,第一开式循环水管道的进口端置于第一液控阀与第一凝汽器之间的管段,第一循环水回水管道上设置有第二蝶形阀。
前述的一种循环水节能平衡装置,所述第一开式循环水管道上依次设置有第三蝶形阀、第四蝶形阀、第一开式循环水泵、第一逆止阀和第五蝶形阀,第三蝶形阀置于靠近于第一循环水供水管道的一端,第四蝶形阀、第一开式循环水泵、第一逆止阀和第五蝶形阀均置于第一旁路管道的进口端和出口端之间的管段,第四蝶形阀置于靠近于第一旁路管道的进口端,第一用户与第一凉水塔之间的管段上设置有第六蝶形阀,开式循环水回水连通管道的一端连接于第六蝶形阀与第一用户之间的管段上,开式循环水回水连通管道上设置有开式循环水回水截止阀。
前述的一种循环水节能平衡装置,所述#2机组循环水系统包括第二凉水塔、第二凝汽器和第二用户,所述第二凝汽器上设置有第二循环水供水管道和第二循环水回水管道,所述第二凉水塔通过第二循环水供水管道与第二凝汽器连接,第二凉水塔通过第二循环水回水管道与第二凝汽器连接,所述第二循环水供水管道上连接有第二开式循环水管道,第二凝汽器通过第二开式循环水管道与第二用户连接,所述第二用户与第二凉水塔管道连接。
前述的一种循环水节能平衡装置,所述第二开式循环水管道上设置有第二旁路管道,第二旁路管道的进口端和出口端均连接于第二开式循环水管道,第二开式循环水管道上还设置有第二开式循环水注水管道,所述第二开式循环水注水管道的进口端连接于第二旁路管道的进口端与第二循环水供水管道之间的管段,第二开式循环水注水管道的出口端连接于第一开式循环水注水管道,第一开式循环水注水管道的出口端与第一补水管道的连接处连接有第二补水管道,第二补水管道的出口端连接于第二凉水塔,第二补水管道上设置有第二补水蝶形阀,第二旁路管道上设置有第二旁路截止阀,第二开式循环水注水管道上还连接有补水母管,补水母管上设置有补水截止阀,第二开式循环水注水管道上设置有第二开式循环水注水蝶形阀;设置开式循环水旁路和开式循环水回水管路切换阀,在启停机过程中凝汽器无真空状态下维持开式循环水系统运行,减少循环水泵和开式循环水泵运行时间。
前述的一种循环水节能平衡装置,所述第二循环水供水管道上依次设置有第七蝶形阀、第二循环水泵和第二液控阀,第二开式循环水管道的进口端置于第二液控阀与第二凝汽器之间的管段,第二循环水回水管道上设置有第八蝶形阀。
前述的一种循环水节能平衡装置,所述第二开式循环水管道上依次设置有第九蝶形阀、第十蝶形阀、第二开式循环水泵、第二逆止阀和第十一蝶形阀,第九蝶形阀置于靠近于第二循环水供水管道的一端,第十蝶形阀、第二开式循环水泵、第二逆止阀和第十一蝶形阀均置于第二旁路管道的进口端和出口端之间的管段,第十蝶形阀置于靠近于第二旁路管道的进口端,第二用户与第二凉水塔之间的管段上设置有第十二蝶形阀,开式循环水回水连通管道的一端连接于第十二蝶形阀与第二用户之间的管段上。
一种基于两台机组的循环水节能平衡的方法,包括以下步骤:
S1,使第一凉水塔和第二凉水塔注水至合适水位;关闭第一开式循环水注水蝶形阀、第二开式循环水注水蝶形阀和第二补水蝶形阀,打开第一补水蝶形阀、补水截止阀,向第一凉水塔注水;关闭第一开式循环水注水蝶形阀、第二开式循环水注水蝶形阀和第一补水蝶形阀,打开第二补水蝶形阀、补水截止阀,向第二凉水塔注水,循环水系统启动前要求将循环水供水管道和回水管道内注水,减小循环水泵启动时的水力冲击,防止系统设备受冲击过大造成损坏;第一凉水塔注水完毕,打开第一蝶形阀,第一循环水泵及入口管道通过第一凉水塔内存水自流入注水;打开第三蝶形阀、第二蝶形阀,关闭第一液控阀、第四蝶形阀、第一旁路截止阀,由补水母管来水向#1机组循环水系统管道注水,#1机组循环水系统管道注水完毕关闭第三蝶形阀;第二凉水塔注水完毕,打开第七蝶形阀,第二循环水泵及入口管道通过第二凉水塔内存水自流入注水;打开第九蝶形阀、第八蝶形阀,关闭第二液控阀、第十蝶形阀、第二旁路截止阀,由补水母管来水向#2机组循环水系统管道注水,#2机组循环水系统管道注水完毕关闭第九蝶形阀;启动第一循环水泵,第一液控阀连锁打开,#1机组循环水系统投入运行;启动第二循环水泵,第二液控阀连锁打开,#2机组循环水系统投入运行;#1机组循环水系统投入运行后,关闭第五蝶形阀、第一逆止阀、第一旁路截止阀、第一开式循环水注水蝶形阀、开式循环水回水截止阀,打开第三蝶形阀、第四蝶形阀、第六蝶形阀,启动第一开式循环水泵运行,连锁开启第一逆止阀、第五蝶形阀,#1机组循环水系统投入运行;#2机组循环水系统投入运行后,关闭第十一蝶形阀、第二逆止阀、第二旁路截止阀、第二开式循环水注水蝶形阀、开式循环水回水截止阀,打开第九蝶形阀、第十蝶形阀、第十二蝶形阀,启动第二开式循环水泵运行,连锁开启第十一蝶形阀、第二逆止阀,#2机组循环水系统投入运行;
S2,#1机组正常运行时,#2机组启动在第二凝汽器建立真空之前和#2机组停运在第二凝汽器破坏真空之后,充分利用由#1机组循环水系统裕量向#2机组循环水系统供水,满足第二用户冷却需求,打开第一开式循环水注水蝶形阀、第二开式循环水注水蝶形阀、第二旁路截止阀、开式循环水回水截止阀,关闭第九蝶形阀、第十二蝶形阀、补水截止阀、第一补水蝶形阀、第二补水蝶形阀,减少第二循环水泵和第二开式循环水泵运行时间,节约电能;#2机组正常运行时,#1机组启动在第一凝汽器建立真空之前和#1机组停运第一凝汽器破坏真空之后,充分利用由#2机组循环水系统裕量向#1机组循环水系统供水,满足第一用户冷却需求,打开第一开式循环水注水蝶形阀、第二开式循环水注水蝶形阀、第一旁路截止阀、开式循环水回水截止阀,关闭第三蝶形阀、第六蝶形阀、补水截止阀、第一补水蝶形阀、第二补水蝶形阀,减少第一循环水泵和第一开式循环水泵运行时间,节约电能;
S3,在#1机组和#2机组完成凝抽背改造,#1机组实现热电解耦,投入高背压运行工况,#2机组纯凝工况或抽汽工况,#1机组循环水系统与#2机组循环水系统互联互通,关闭第六蝶形阀、第一旁路截止阀、第一补水蝶形阀、第一开式循环水注水蝶形阀、第二开式循环水注水蝶形阀,开启开式循环水回水截止阀、第三蝶形阀、第四蝶形阀、第一逆止阀、第五蝶形阀,维持第一凉水塔和第二凉水塔水位平衡;#2机组实现热电解耦,投入高背压运行工况,#1机组纯凝工况或抽汽工况,#1机组循环水系统与#2机组循环水系统互联互通,关闭第十二蝶形阀、第二旁路截止阀、第二补水蝶形阀、第一开式循环水注水蝶形阀、第二开式循环水注水蝶形阀,开启开式循环水回水截止阀、第九蝶形阀、第十蝶形阀、第十一蝶形阀、第二逆止阀,维持第一凉水塔和第二凉水塔水位平衡,提高#1机组循环水系统和#2机组循环水系统运行安全性。
前述的一种基于两台机组的循环水节能平衡的方法,在机组迎峰度夏期间,开式循环水供水温度高于规定值,影响第一用户和第二用户正常冷却,循环水供水温度高于补水温度,打开第一开式循环水注水蝶形阀和第二开式循环水注水蝶形阀将循环水补水升高压力后混入第一开式循环水泵和第二开式循环水泵入口,降低#1机组和#2机组开式循环水供水温度,满足第一用户和第二用户正常冷却需要,提升第一用户和第二用户运行安全性和经济性。
与现有技术相比,本发明的有益之处在于:
1、本发明中两台机组中有一台正常运行时,另一台机组启动在建立真空之前,可以充分利用循环水补水向启动机组的开式循环水系统供水,保证辅机正常启动运行,推迟开式循环水泵和循环水泵运行时间,降低机组启动能耗的同时保证机组启动安全性。
2、本发明中两台机组中有一台正常运行时,另一台机组停运在破坏真空之后,可以充分利用循环水补水向停运机组的开式循环水系统供水,保证辅机正常运行,减少开式循环水泵和循环水泵运行时间,降低机组停运过程能耗的同时保证机组辅助设备运行安全性。
3、本发明在凝抽背改造热电联产火电机组循环水互联互通运行方式下,保持两台机组凉水塔液位平衡,提高双机循环水系统运行安全性。
4、本发明在夏季机组迎峰度夏期间,以低于循环水供水温度的循环水补水作为开式循环水备用水源,降低开循环水温度,提高辅机冷却换热效果,提升机组运行安全性和经济性。
5、本发明中设置两台机组循环水系统注水管道和阀门,完成两台机组循环水泵启动前循环水系统管道注水,减小循环水泵启动时的水力冲击,保护管道焊口和凝汽器水室法兰,提高系统运行安全性。
附图说明
图1是本发明的结构示意图。
附图标记:1-#1机组循环水系统,2-#2机组循环水系统,3-开式循环水回水连通管道,4-第一凉水塔,5-第一凝汽器,6-第一用户,7-第一循环水供水管道,8-第一循环水回水管道,9-第一开式循环水管道,10-第一旁路管道,11-第一开式循环水注水管道,12-第一补水管道,13-第一补水蝶形阀,14-第一旁路截止阀,15-第一开式循环水注水蝶形阀,16-第一蝶形阀,17-第一循环水泵,18-第一液控阀,19-第二蝶形阀,20-第三蝶形阀,21-第四蝶形阀,22-第一开式循环水泵,23-第一逆止阀,24-第五蝶形阀,25-第六蝶形阀,26-开式循环水回水截止阀,27-第二凉水塔,28-第二凝汽器,29-第二用户,30-第二循环水供水管道,31-第二循环水回水管道,32-第二开式循环水管道,33-第二旁路管道,34-第二开式循环水注水管道,35-第二补水管道,36-第二补水蝶形阀,37-第二旁路截止阀,38-补水母管,39-补水截止阀,40-第二开式循环水注水蝶形阀,41-第七蝶形阀,42-第二循环水泵,43-第二液控阀,44-第八蝶形阀,45-第九蝶形阀,46-第十蝶形阀,47-第二开式循环水泵,48-第二逆止阀,49-第十一蝶形阀,50-第十二蝶形阀。
下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步的说明。
具体实施方式
本发明的实施例1:一种循环水节能平衡装置,包括#1机组循环水系统1和#2机组循环水系统2,所述#1机组循环水系统1与#2机组循环水系统2之间设置有开式循环水回水连通管道3,#1机组循环水系统1包括第一凉水塔4、第一凝汽器5和第一用户6,所述第一凝汽器5上设置有第一循环水供水管道7和第一循环水回水管道8,所述第一凉水塔4通过第一循环水供水管道7与第一凝汽器5连接,第一凉水塔4通过第一循环水回水管道8与第一凝汽器5连接,所述第一循环水供水管道7上连接有第一开式循环水管道9,第一凝汽器5通过第一开式循环水管道9与第一用户6连接,所述第一用户6与第一凉水塔4管道连接。
本发明的实施例2:一种循环水节能平衡装置,包括#1机组循环水系统1和#2机组循环水系统2,所述#1机组循环水系统1与#2机组循环水系统2之间设置有开式循环水回水连通管道3,#1机组循环水系统1包括第一凉水塔4、第一凝汽器5和第一用户6,所述第一凝汽器5上设置有第一循环水供水管道7和第一循环水回水管道8,所述第一凉水塔4通过第一循环水供水管道7与第一凝汽器5连接,第一凉水塔4通过第一循环水回水管道8与第一凝汽器5连接,所述第一循环水供水管道7上连接有第一开式循环水管道9,第一凝汽器5通过第一开式循环水管道9与第一用户6连接,所述第一用户6与第一凉水塔4管道连接;所述第一开式循环水管道9上设置有第一旁路管道10,第一旁路管道10的进口端和出口端均连接于第一开式循环水管道9,第一开式循环水管道9上还设置有第一开式循环水注水管道11,所述第一开式循环水注水管道11的进口端连接于第一旁路管道10的进口端与第一循环水供水管道7之间的管段,第一开式循环水注水管道11的出口端连接有第一补水管道12,第一补水管道12的出口端连接于第一凉水塔4,第一补水管道12上设置有第一补水蝶形阀13,第一旁路管道10上设置有第一旁路截止阀14,第一开式循环水注水管道11上设置有第一开式循环水注水蝶形阀15。
本发明的实施例3:一种循环水节能平衡装置,包括#1机组循环水系统1和#2机组循环水系统2,所述#1机组循环水系统1与#2机组循环水系统2之间设置有开式循环水回水连通管道3,#1机组循环水系统1包括第一凉水塔4、第一凝汽器5和第一用户6,所述第一凝汽器5上设置有第一循环水供水管道7和第一循环水回水管道8,所述第一凉水塔4通过第一循环水供水管道7与第一凝汽器5连接,第一凉水塔4通过第一循环水回水管道8与第一凝汽器5连接,所述第一循环水供水管道7上连接有第一开式循环水管道9,第一凝汽器5通过第一开式循环水管道9与第一用户6连接,所述第一用户6与第一凉水塔4管道连接;所述第一开式循环水管道9上设置有第一旁路管道10,第一旁路管道10的进口端和出口端均连接于第一开式循环水管道9,第一开式循环水管道9上还设置有第一开式循环水注水管道11,所述第一开式循环水注水管道11的进口端连接于第一旁路管道10的进口端与第一循环水供水管道7之间的管段,第一开式循环水注水管道11的出口端连接有第一补水管道12,第一补水管道12的出口端连接于第一凉水塔4,第一补水管道12上设置有第一补水蝶形阀13,第一旁路管道10上设置有第一旁路截止阀14,第一开式循环水注水管道11上设置有第一开式循环水注水蝶形阀15;所述第一循环水供水管道7上依次设置有第一蝶形阀16、第一循环水泵17和第一液控阀18,第一开式循环水管道9的进口端置于第一液控阀18与第一凝汽器5之间的管段,第一循环水回水管道8上设置有第二蝶形阀19。
本发明的实施例4:一种循环水节能平衡装置,包括#1机组循环水系统1和#2机组循环水系统2,所述#1机组循环水系统1与#2机组循环水系统2之间设置有开式循环水回水连通管道3,#1机组循环水系统1包括第一凉水塔4、第一凝汽器5和第一用户6,所述第一凝汽器5上设置有第一循环水供水管道7和第一循环水回水管道8,所述第一凉水塔4通过第一循环水供水管道7与第一凝汽器5连接,第一凉水塔4通过第一循环水回水管道8与第一凝汽器5连接,所述第一循环水供水管道7上连接有第一开式循环水管道9,第一凝汽器5通过第一开式循环水管道9与第一用户6连接,所述第一用户6与第一凉水塔4管道连接;所述第一开式循环水管道9上设置有第一旁路管道10,第一旁路管道10的进口端和出口端均连接于第一开式循环水管道9,第一开式循环水管道9上还设置有第一开式循环水注水管道11,所述第一开式循环水注水管道11的进口端连接于第一旁路管道10的进口端与第一循环水供水管道7之间的管段,第一开式循环水注水管道11的出口端连接有第一补水管道12,第一补水管道12的出口端连接于第一凉水塔4,第一补水管道12上设置有第一补水蝶形阀13,第一旁路管道10上设置有第一旁路截止阀14,第一开式循环水注水管道11上设置有第一开式循环水注水蝶形阀15;所述第一循环水供水管道7上依次设置有第一蝶形阀16、第一循环水泵17和第一液控阀18,第一开式循环水管道9的进口端置于第一液控阀18与第一凝汽器5之间的管段,第一循环水回水管道8上设置有第二蝶形阀19;所述第一开式循环水管道9上依次设置有第三蝶形阀20、第四蝶形阀21、第一开式循环水泵22、第一逆止阀23和第五蝶形阀24,第三蝶形阀20置于靠近于第一循环水供水管道7的一端,第四蝶形阀21、第一开式循环水泵22、第一逆止阀23和第五蝶形阀24均置于第一旁路管道10的进口端和出口端之间的管段,第四蝶形阀21置于靠近于第一旁路管道10的进口端,第一用户6与第一凉水塔4之间的管段上设置有第六蝶形阀25,开式循环水回水连通管道3的一端连接于第六蝶形阀25与第一用户6之间的管段上,开式循环水回水连通管道3上设置有开式循环水回水截止阀26。
本发明的实施例5:一种循环水节能平衡装置,包括#1机组循环水系统1和#2机组循环水系统2,所述#1机组循环水系统1与#2机组循环水系统2之间设置有开式循环水回水连通管道3,#1机组循环水系统1包括第一凉水塔4、第一凝汽器5和第一用户6,所述第一凝汽器5上设置有第一循环水供水管道7和第一循环水回水管道8,所述第一凉水塔4通过第一循环水供水管道7与第一凝汽器5连接,第一凉水塔4通过第一循环水回水管道8与第一凝汽器5连接,所述第一循环水供水管道7上连接有第一开式循环水管道9,第一凝汽器5通过第一开式循环水管道9与第一用户6连接,所述第一用户6与第一凉水塔4管道连接;所述第一开式循环水管道9上设置有第一旁路管道10,第一旁路管道10的进口端和出口端均连接于第一开式循环水管道9,第一开式循环水管道9上还设置有第一开式循环水注水管道11,所述第一开式循环水注水管道11的进口端连接于第一旁路管道10的进口端与第一循环水供水管道7之间的管段,第一开式循环水注水管道11的出口端连接有第一补水管道12,第一补水管道12的出口端连接于第一凉水塔4,第一补水管道12上设置有第一补水蝶形阀13,第一旁路管道10上设置有第一旁路截止阀14,第一开式循环水注水管道11上设置有第一开式循环水注水蝶形阀15;所述第一循环水供水管道7上依次设置有第一蝶形阀16、第一循环水泵17和第一液控阀18,第一开式循环水管道9的进口端置于第一液控阀18与第一凝汽器5之间的管段,第一循环水回水管道8上设置有第二蝶形阀19;所述第一开式循环水管道9上依次设置有第三蝶形阀20、第四蝶形阀21、第一开式循环水泵22、第一逆止阀23和第五蝶形阀24,第三蝶形阀20置于靠近于第一循环水供水管道7的一端,第四蝶形阀21、第一开式循环水泵22、第一逆止阀23和第五蝶形阀24均置于第一旁路管道10的进口端和出口端之间的管段,第四蝶形阀21置于靠近于第一旁路管道10的进口端,第一用户6与第一凉水塔4之间的管段上设置有第六蝶形阀25,开式循环水回水连通管道3的一端连接于第六蝶形阀25与第一用户6之间的管段上,开式循环水回水连通管道3上设置有开式循环水回水截止阀26;所述#2机组循环水系统2包括第二凉水塔27、第二凝汽器28和第二用户29,所述第二凝汽器28上设置有第二循环水供水管道30和第二循环水回水管道31,所述第二凉水塔27通过第二循环水供水管道30与第二凝汽器28连接,第二凉水塔27通过第二循环水回水管道31与第二凝汽器28连接,所述第二循环水供水管道30上连接有第二开式循环水管道32,第二凝汽器28通过第二开式循环水管道32与第二用户29连接,所述第二用户29与第二凉水塔27管道连接。
本发明的实施例6:一种循环水节能平衡装置,包括#1机组循环水系统1和#2机组循环水系统2,所述#1机组循环水系统1与#2机组循环水系统2之间设置有开式循环水回水连通管道3,#1机组循环水系统1包括第一凉水塔4、第一凝汽器5和第一用户6,所述第一凝汽器5上设置有第一循环水供水管道7和第一循环水回水管道8,所述第一凉水塔4通过第一循环水供水管道7与第一凝汽器5连接,第一凉水塔4通过第一循环水回水管道8与第一凝汽器5连接,所述第一循环水供水管道7上连接有第一开式循环水管道9,第一凝汽器5通过第一开式循环水管道9与第一用户6连接,所述第一用户6与第一凉水塔4管道连接;所述第一开式循环水管道9上设置有第一旁路管道10,第一旁路管道10的进口端和出口端均连接于第一开式循环水管道9,第一开式循环水管道9上还设置有第一开式循环水注水管道11,所述第一开式循环水注水管道11的进口端连接于第一旁路管道10的进口端与第一循环水供水管道7之间的管段,第一开式循环水注水管道11的出口端连接有第一补水管道12,第一补水管道12的出口端连接于第一凉水塔4,第一补水管道12上设置有第一补水蝶形阀13,第一旁路管道10上设置有第一旁路截止阀14,第一开式循环水注水管道11上设置有第一开式循环水注水蝶形阀15;所述第一循环水供水管道7上依次设置有第一蝶形阀16、第一循环水泵17和第一液控阀18,第一开式循环水管道9的进口端置于第一液控阀18与第一凝汽器5之间的管段,第一循环水回水管道8上设置有第二蝶形阀19;所述第一开式循环水管道9上依次设置有第三蝶形阀20、第四蝶形阀21、第一开式循环水泵22、第一逆止阀23和第五蝶形阀24,第三蝶形阀20置于靠近于第一循环水供水管道7的一端,第四蝶形阀21、第一开式循环水泵22、第一逆止阀23和第五蝶形阀24均置于第一旁路管道10的进口端和出口端之间的管段,第四蝶形阀21置于靠近于第一旁路管道10的进口端,第一用户6与第一凉水塔4之间的管段上设置有第六蝶形阀25,开式循环水回水连通管道3的一端连接于第六蝶形阀25与第一用户6之间的管段上,开式循环水回水连通管道3上设置有开式循环水回水截止阀26;所述#2机组循环水系统2包括第二凉水塔27、第二凝汽器28和第二用户29,所述第二凝汽器28上设置有第二循环水供水管道30和第二循环水回水管道31,所述第二凉水塔27通过第二循环水供水管道30与第二凝汽器28连接,第二凉水塔27通过第二循环水回水管道31与第二凝汽器28连接,所述第二循环水供水管道30上连接有第二开式循环水管道32,第二凝汽器28通过第二开式循环水管道32与第二用户29连接,所述第二用户29与第二凉水塔27管道连接;所述第二开式循环水管道32上设置有第二旁路管道33,第二旁路管道33的进口端和出口端均连接于第二开式循环水管道32,第二开式循环水管道32上还设置有第二开式循环水注水管道34,所述第二开式循环水注水管道34的进口端连接于第二旁路管道33的进口端与第二循环水供水管道30之间的管段,第二开式循环水注水管道34的出口端连接于第一开式循环水注水管道11,第一开式循环水注水管道11的出口端与第一补水管道12的连接处连接有第二补水管道35,第二补水管道35的出口端连接于第二凉水塔27,第二补水管道35上设置有第二补水蝶形阀36,第二旁路管道33上设置有第二旁路截止阀37,第二开式循环水注水管道34上还连接有补水母管38,补水母管38上设置有补水截止阀39,第二开式循环水注水管道34上设置有第二开式循环水注水蝶形阀40。
本发明的实施例7:一种循环水节能平衡装置,包括#1机组循环水系统1和#2机组循环水系统2,所述#1机组循环水系统1与#2机组循环水系统2之间设置有开式循环水回水连通管道3,#1机组循环水系统1包括第一凉水塔4、第一凝汽器5和第一用户6,所述第一凝汽器5上设置有第一循环水供水管道7和第一循环水回水管道8,所述第一凉水塔4通过第一循环水供水管道7与第一凝汽器5连接,第一凉水塔4通过第一循环水回水管道8与第一凝汽器5连接,所述第一循环水供水管道7上连接有第一开式循环水管道9,第一凝汽器5通过第一开式循环水管道9与第一用户6连接,所述第一用户6与第一凉水塔4管道连接;所述第一开式循环水管道9上设置有第一旁路管道10,第一旁路管道10的进口端和出口端均连接于第一开式循环水管道9,第一开式循环水管道9上还设置有第一开式循环水注水管道11,所述第一开式循环水注水管道11的进口端连接于第一旁路管道10的进口端与第一循环水供水管道7之间的管段,第一开式循环水注水管道11的出口端连接有第一补水管道12,第一补水管道12的出口端连接于第一凉水塔4,第一补水管道12上设置有第一补水蝶形阀13,第一旁路管道10上设置有第一旁路截止阀14,第一开式循环水注水管道11上设置有第一开式循环水注水蝶形阀15;所述第一循环水供水管道7上依次设置有第一蝶形阀16、第一循环水泵17和第一液控阀18,第一开式循环水管道9的进口端置于第一液控阀18与第一凝汽器5之间的管段,第一循环水回水管道8上设置有第二蝶形阀19;所述第一开式循环水管道9上依次设置有第三蝶形阀20、第四蝶形阀21、第一开式循环水泵22、第一逆止阀23和第五蝶形阀24,第三蝶形阀20置于靠近于第一循环水供水管道7的一端,第四蝶形阀21、第一开式循环水泵22、第一逆止阀23和第五蝶形阀24均置于第一旁路管道10的进口端和出口端之间的管段,第四蝶形阀21置于靠近于第一旁路管道10的进口端,第一用户6与第一凉水塔4之间的管段上设置有第六蝶形阀25,开式循环水回水连通管道3的一端连接于第六蝶形阀25与第一用户6之间的管段上,开式循环水回水连通管道3上设置有开式循环水回水截止阀26;所述#2机组循环水系统2包括第二凉水塔27、第二凝汽器28和第二用户29,所述第二凝汽器28上设置有第二循环水供水管道30和第二循环水回水管道31,所述第二凉水塔27通过第二循环水供水管道30与第二凝汽器28连接,第二凉水塔27通过第二循环水回水管道31与第二凝汽器28连接,所述第二循环水供水管道30上连接有第二开式循环水管道32,第二凝汽器28通过第二开式循环水管道32与第二用户29连接,所述第二用户29与第二凉水塔27管道连接;所述第二开式循环水管道32上设置有第二旁路管道33,第二旁路管道33的进口端和出口端均连接于第二开式循环水管道32,第二开式循环水管道32上还设置有第二开式循环水注水管道34,所述第二开式循环水注水管道34的进口端连接于第二旁路管道33的进口端与第二循环水供水管道30之间的管段,第二开式循环水注水管道34的出口端连接于第一开式循环水注水管道11,第一开式循环水注水管道11的出口端与第一补水管道12的连接处连接有第二补水管道35,第二补水管道35的出口端连接于第二凉水塔27,第二补水管道35上设置有第二补水蝶形阀36,第二旁路管道33上设置有第二旁路截止阀37,第二开式循环水注水管道34上还连接有补水母管38,补水母管38上设置有补水截止阀39,第二开式循环水注水管道34上设置有第二开式循环水注水蝶形阀40;所述第二循环水供水管道30上依次设置有第七蝶形阀41、第二循环水泵42和第二液控阀43,第二开式循环水管道32的进口端置于第二液控阀43与第二凝汽器28之间的管段,第二循环水回水管道31上设置有第八蝶形阀44。
本发明的实施例8:一种循环水节能平衡装置,包括#1机组循环水系统1和#2机组循环水系统2,所述#1机组循环水系统1与#2机组循环水系统2之间设置有开式循环水回水连通管道3,#1机组循环水系统1包括第一凉水塔4、第一凝汽器5和第一用户6,所述第一凝汽器5上设置有第一循环水供水管道7和第一循环水回水管道8,所述第一凉水塔4通过第一循环水供水管道7与第一凝汽器5连接,第一凉水塔4通过第一循环水回水管道8与第一凝汽器5连接,所述第一循环水供水管道7上连接有第一开式循环水管道9,第一凝汽器5通过第一开式循环水管道9与第一用户6连接,所述第一用户6与第一凉水塔4管道连接;所述第一开式循环水管道9上设置有第一旁路管道10,第一旁路管道10的进口端和出口端均连接于第一开式循环水管道9,第一开式循环水管道9上还设置有第一开式循环水注水管道11,所述第一开式循环水注水管道11的进口端连接于第一旁路管道10的进口端与第一循环水供水管道7之间的管段,第一开式循环水注水管道11的出口端连接有第一补水管道12,第一补水管道12的出口端连接于第一凉水塔4,第一补水管道12上设置有第一补水蝶形阀13,第一旁路管道10上设置有第一旁路截止阀14,第一开式循环水注水管道11上设置有第一开式循环水注水蝶形阀15;所述第一循环水供水管道7上依次设置有第一蝶形阀16、第一循环水泵17和第一液控阀18,第一开式循环水管道9的进口端置于第一液控阀18与第一凝汽器5之间的管段,第一循环水回水管道8上设置有第二蝶形阀19;所述第一开式循环水管道9上依次设置有第三蝶形阀20、第四蝶形阀21、第一开式循环水泵22、第一逆止阀23和第五蝶形阀24,第三蝶形阀20置于靠近于第一循环水供水管道7的一端,第四蝶形阀21、第一开式循环水泵22、第一逆止阀23和第五蝶形阀24均置于第一旁路管道10的进口端和出口端之间的管段,第四蝶形阀21置于靠近于第一旁路管道10的进口端,第一用户6与第一凉水塔4之间的管段上设置有第六蝶形阀25,开式循环水回水连通管道3的一端连接于第六蝶形阀25与第一用户6之间的管段上,开式循环水回水连通管道3上设置有开式循环水回水截止阀26;所述#2机组循环水系统2包括第二凉水塔27、第二凝汽器28和第二用户29,所述第二凝汽器28上设置有第二循环水供水管道30和第二循环水回水管道31,所述第二凉水塔27通过第二循环水供水管道30与第二凝汽器28连接,第二凉水塔27通过第二循环水回水管道31与第二凝汽器28连接,所述第二循环水供水管道30上连接有第二开式循环水管道32,第二凝汽器28通过第二开式循环水管道32与第二用户29连接,所述第二用户29与第二凉水塔27管道连接;所述第二开式循环水管道32上设置有第二旁路管道33,第二旁路管道33的进口端和出口端均连接于第二开式循环水管道32,第二开式循环水管道32上还设置有第二开式循环水注水管道34,所述第二开式循环水注水管道34的进口端连接于第二旁路管道33的进口端与第二循环水供水管道30之间的管段,第二开式循环水注水管道34的出口端连接于第一开式循环水注水管道11,第一开式循环水注水管道11的出口端与第一补水管道12的连接处连接有第二补水管道35,第二补水管道35的出口端连接于第二凉水塔27,第二补水管道35上设置有第二补水蝶形阀36,第二旁路管道33上设置有第二旁路截止阀37,第二开式循环水注水管道34上还连接有补水母管38,补水母管38上设置有补水截止阀39,第二开式循环水注水管道34上设置有第二开式循环水注水蝶形阀40;所述第二循环水供水管道30上依次设置有第七蝶形阀41、第二循环水泵42和第二液控阀43,第二开式循环水管道32的进口端置于第二液控阀43与第二凝汽器28之间的管段,第二循环水回水管道31上设置有第八蝶形阀44;所述第二开式循环水管道32上依次设置有第九蝶形阀45、第十蝶形阀46、第二开式循环水泵47、第二逆止阀48和第十一蝶形阀49,第九蝶形阀45置于靠近于第二循环水供水管道30的一端,第十蝶形阀46、第二开式循环水泵47、第二逆止阀48和第十一蝶形阀49均置于第二旁路管道33的进口端和出口端之间的管段,第十蝶形阀46置于靠近于第二旁路管道33的进口端,第二用户29与第二凉水塔27之间的管段上设置有第十二蝶形阀50,开式循环水回水连通管道3的一端连接于第十二蝶形阀50与第二用户29之间的管段上。
一种基于两台机组的循环水节能平衡的方法,包括以下步骤:
S1,使第一凉水塔4和第二凉水塔27注水至合适水位;关闭第一开式循环水注水蝶形阀15、第二开式循环水注水蝶形阀40和第二补水蝶形阀36,打开第一补水蝶形阀13、补水截止阀39,向第一凉水塔4注水;关闭第一开式循环水注水蝶形阀15、第二开式循环水注水蝶形阀40和第一补水蝶形阀13,打开第二补水蝶形阀36、补水截止阀39,向第二凉水塔27注水,循环水系统启动前要求将循环水供水管道和回水管道内注水,减小循环水泵启动时的水力冲击,防止系统设备受冲击过大造成损坏;第一凉水塔4注水完毕,打开第一蝶形阀16,第一循环水泵17及入口管道通过第一凉水塔4内存水自流入注水;打开第三蝶形阀20、第二蝶形阀19,关闭第一液控阀18、第四蝶形阀21、第一旁路截止阀14,由补水母管38来水向#1机组循环水系统1管道注水,#1机组循环水系统1管道注水完毕关闭第三蝶形阀20;第二凉水塔27注水完毕,打开第七蝶形阀41,第二循环水泵42及入口管道通过第二凉水塔27内存水自流入注水;打开第九蝶形阀45、第八蝶形阀44,关闭第二液控阀43、第十蝶形阀46、第二旁路截止阀37,由补水母管38来水向#2机组循环水系统2管道注水,#2机组循环水系统2管道注水完毕关闭第九蝶形阀45;启动第一循环水泵17,第一液控阀18连锁打开,#1机组循环水系统1投入运行;启动第二循环水泵42,第二液控阀43连锁打开,#2机组循环水系统2投入运行;#1机组循环水系统1投入运行后,关闭第五蝶形阀24、第一逆止阀23、第一旁路截止阀14、第一开式循环水注水蝶形阀15、开式循环水回水截止阀26,打开第三蝶形阀20、第四蝶形阀21、第六蝶形阀25,启动第一开式循环水泵22运行,连锁开启第一逆止阀23、第五蝶形阀24,#1机组循环水系统1投入运行;#2机组循环水系统2投入运行后,关闭第十一蝶形阀49、第二逆止阀48、第二旁路截止阀37、第二开式循环水注水蝶形阀40、开式循环水回水截止阀26,打开第九蝶形阀45、第十蝶形阀46、第十二蝶形阀50,启动第二开式循环水泵47运行,连锁开启第十一蝶形阀49、第二逆止阀48,#2机组循环水系统2投入运行;
S2,#1机组正常运行时,#2机组启动在第二凝汽器28建立真空之前和#2机组停运在第二凝汽器28破坏真空之后,充分利用由#1机组循环水系统1裕量向#2机组循环水系统2供水,满足第二用户29冷却需求,打开第一开式循环水注水蝶形阀15、第二开式循环水注水蝶形阀40、第二旁路截止阀37、开式循环水回水截止阀26,关闭第九蝶形阀45、第十二蝶形阀50、补水截止阀39、第一补水蝶形阀13、第二补水蝶形阀36,减少第二循环水泵42和第二开式循环水泵47运行时间,节约电能;#2机组正常运行时,#1机组启动在第一凝汽器5建立真空之前和#1机组停运第一凝汽器5破坏真空之后,充分利用由#2机组循环水系统2裕量向#1机组循环水系统1供水,满足第一用户6冷却需求,打开第一开式循环水注水蝶形阀15、第二开式循环水注水蝶形阀40、第一旁路截止阀14、开式循环水回水截止阀26,关闭第三蝶形阀20、第六蝶形阀25、补水截止阀39、第一补水蝶形阀13、第二补水蝶形阀36,减少第一循环水泵17和第一开式循环水泵22运行时间,节约电能;
S3,在#1机组和#2机组完成凝抽背改造,#1机组实现热电解耦,投入高背压运行工况,#2机组纯凝工况或抽汽工况,#1机组循环水系统1与#2机组循环水系统2互联互通,关闭第六蝶形阀25、第一旁路截止阀14、第一补水蝶形阀13、第一开式循环水注水蝶形阀15、第二开式循环水注水蝶形阀40,开启开式循环水回水截止阀26、第三蝶形阀20、第四蝶形阀21、第一逆止阀23、第五蝶形阀24,维持第一凉水塔4和第二凉水塔27水位平衡;#2机组实现热电解耦,投入高背压运行工况,#1机组纯凝工况或抽汽工况,#1机组循环水系统1与#2机组循环水系统2互联互通,关闭第十二蝶形阀50、第二旁路截止阀37、第二补水蝶形阀36、第一开式循环水注水蝶形阀15、第二开式循环水注水蝶形阀40,开启开式循环水回水截止阀26、第九蝶形阀45、第十蝶形阀46、第十一蝶形阀49、第二逆止阀48,维持第一凉水塔4和第二凉水塔27水位平衡,提高#1机组循环水系统1和#2机组循环水系统2运行安全性。
本发明的实施例9:一种循环水节能平衡装置,包括#1机组循环水系统1和#2机组循环水系统2,所述#1机组循环水系统1与#2机组循环水系统2之间设置有开式循环水回水连通管道3,#1机组循环水系统1包括第一凉水塔4、第一凝汽器5和第一用户6,所述第一凝汽器5上设置有第一循环水供水管道7和第一循环水回水管道8,所述第一凉水塔4通过第一循环水供水管道7与第一凝汽器5连接,第一凉水塔4通过第一循环水回水管道8与第一凝汽器5连接,所述第一循环水供水管道7上连接有第一开式循环水管道9,第一凝汽器5通过第一开式循环水管道9与第一用户6连接,所述第一用户6与第一凉水塔4管道连接;所述第一开式循环水管道9上设置有第一旁路管道10,第一旁路管道10的进口端和出口端均连接于第一开式循环水管道9,第一开式循环水管道9上还设置有第一开式循环水注水管道11,所述第一开式循环水注水管道11的进口端连接于第一旁路管道10的进口端与第一循环水供水管道7之间的管段,第一开式循环水注水管道11的出口端连接有第一补水管道12,第一补水管道12的出口端连接于第一凉水塔4,第一补水管道12上设置有第一补水蝶形阀13,第一旁路管道10上设置有第一旁路截止阀14,第一开式循环水注水管道11上设置有第一开式循环水注水蝶形阀15;所述第一循环水供水管道7上依次设置有第一蝶形阀16、第一循环水泵17和第一液控阀18,第一开式循环水管道9的进口端置于第一液控阀18与第一凝汽器5之间的管段,第一循环水回水管道8上设置有第二蝶形阀19;所述第一开式循环水管道9上依次设置有第三蝶形阀20、第四蝶形阀21、第一开式循环水泵22、第一逆止阀23和第五蝶形阀24,第三蝶形阀20置于靠近于第一循环水供水管道7的一端,第四蝶形阀21、第一开式循环水泵22、第一逆止阀23和第五蝶形阀24均置于第一旁路管道10的进口端和出口端之间的管段,第四蝶形阀21置于靠近于第一旁路管道10的进口端,第一用户6与第一凉水塔4之间的管段上设置有第六蝶形阀25,开式循环水回水连通管道3的一端连接于第六蝶形阀25与第一用户6之间的管段上,开式循环水回水连通管道3上设置有开式循环水回水截止阀26;所述#2机组循环水系统2包括第二凉水塔27、第二凝汽器28和第二用户29,所述第二凝汽器28上设置有第二循环水供水管道30和第二循环水回水管道31,所述第二凉水塔27通过第二循环水供水管道30与第二凝汽器28连接,第二凉水塔27通过第二循环水回水管道31与第二凝汽器28连接,所述第二循环水供水管道30上连接有第二开式循环水管道32,第二凝汽器28通过第二开式循环水管道32与第二用户29连接,所述第二用户29与第二凉水塔27管道连接;所述第二开式循环水管道32上设置有第二旁路管道33,第二旁路管道33的进口端和出口端均连接于第二开式循环水管道32,第二开式循环水管道32上还设置有第二开式循环水注水管道34,所述第二开式循环水注水管道34的进口端连接于第二旁路管道33的进口端与第二循环水供水管道30之间的管段,第二开式循环水注水管道34的出口端连接于第一开式循环水注水管道11,第一开式循环水注水管道11的出口端与第一补水管道12的连接处连接有第二补水管道35,第二补水管道35的出口端连接于第二凉水塔27,第二补水管道35上设置有第二补水蝶形阀36,第二旁路管道33上设置有第二旁路截止阀37,第二开式循环水注水管道34上还连接有补水母管38,补水母管38上设置有补水截止阀39,第二开式循环水注水管道34上设置有第二开式循环水注水蝶形阀40;所述第二循环水供水管道30上依次设置有第七蝶形阀41、第二循环水泵42和第二液控阀43,第二开式循环水管道32的进口端置于第二液控阀43与第二凝汽器28之间的管段,第二循环水回水管道31上设置有第八蝶形阀44;所述第二开式循环水管道32上依次设置有第九蝶形阀45、第十蝶形阀46、第二开式循环水泵47、第二逆止阀48和第十一蝶形阀49,第九蝶形阀45置于靠近于第二循环水供水管道30的一端,第十蝶形阀46、第二开式循环水泵47、第二逆止阀48和第十一蝶形阀49均置于第二旁路管道33的进口端和出口端之间的管段,第十蝶形阀46置于靠近于第二旁路管道33的进口端,第二用户29与第二凉水塔27之间的管段上设置有第十二蝶形阀50,开式循环水回水连通管道3的一端连接于第十二蝶形阀50与第二用户29之间的管段上。
一种基于两台机组的循环水节能平衡的方法,包括以下步骤:
S1,使第一凉水塔4和第二凉水塔27注水至合适水位;关闭第一开式循环水注水蝶形阀15、第二开式循环水注水蝶形阀40和第二补水蝶形阀36,打开第一补水蝶形阀13、补水截止阀39,向第一凉水塔4注水;关闭第一开式循环水注水蝶形阀15、第二开式循环水注水蝶形阀40和第一补水蝶形阀13,打开第二补水蝶形阀36、补水截止阀39,向第二凉水塔27注水,循环水系统启动前要求将循环水供水管道和回水管道内注水,减小循环水泵启动时的水力冲击,防止系统设备受冲击过大造成损坏;第一凉水塔4注水完毕,打开第一蝶形阀16,第一循环水泵17及入口管道通过第一凉水塔4内存水自流入注水;打开第三蝶形阀20、第二蝶形阀19,关闭第一液控阀18、第四蝶形阀21、第一旁路截止阀14,由补水母管38来水向#1机组循环水系统1管道注水,#1机组循环水系统1管道注水完毕关闭第三蝶形阀20;第二凉水塔27注水完毕,打开第七蝶形阀41,第二循环水泵42及入口管道通过第二凉水塔27内存水自流入注水;打开第九蝶形阀45、第八蝶形阀44,关闭第二液控阀43、第十蝶形阀46、第二旁路截止阀37,由补水母管38来水向#2机组循环水系统2管道注水,#2机组循环水系统2管道注水完毕关闭第九蝶形阀45;启动第一循环水泵17,第一液控阀18连锁打开,#1机组循环水系统1投入运行;启动第二循环水泵42,第二液控阀43连锁打开,#2机组循环水系统2投入运行;#1机组循环水系统1投入运行后,关闭第五蝶形阀24、第一逆止阀23、第一旁路截止阀14、第一开式循环水注水蝶形阀15、开式循环水回水截止阀26,打开第三蝶形阀20、第四蝶形阀21、第六蝶形阀25,启动第一开式循环水泵22运行,连锁开启第一逆止阀23、第五蝶形阀24,#1机组循环水系统1投入运行;#2机组循环水系统2投入运行后,关闭第十一蝶形阀49、第二逆止阀48、第二旁路截止阀37、第二开式循环水注水蝶形阀40、开式循环水回水截止阀26,打开第九蝶形阀45、第十蝶形阀46、第十二蝶形阀50,启动第二开式循环水泵47运行,连锁开启第十一蝶形阀49、第二逆止阀48,#2机组循环水系统2投入运行;
S2,#1机组正常运行时,#2机组启动在第二凝汽器28建立真空之前和#2机组停运在第二凝汽器28破坏真空之后,充分利用由#1机组循环水系统1裕量向#2机组循环水系统2供水,满足第二用户29冷却需求,打开第一开式循环水注水蝶形阀15、第二开式循环水注水蝶形阀40、第二旁路截止阀37、开式循环水回水截止阀26,关闭第九蝶形阀45、第十二蝶形阀50、补水截止阀39、第一补水蝶形阀13、第二补水蝶形阀36,减少第二循环水泵42和第二开式循环水泵47运行时间,节约电能;#2机组正常运行时,#1机组启动在第一凝汽器5建立真空之前和#1机组停运第一凝汽器5破坏真空之后,充分利用由#2机组循环水系统2裕量向#1机组循环水系统1供水,满足第一用户6冷却需求,打开第一开式循环水注水蝶形阀15、第二开式循环水注水蝶形阀40、第一旁路截止阀14、开式循环水回水截止阀26,关闭第三蝶形阀20、第六蝶形阀25、补水截止阀39、第一补水蝶形阀13、第二补水蝶形阀36,减少第一循环水泵17和第一开式循环水泵22运行时间,节约电能;
S3,在#1机组和#2机组完成凝抽背改造,#1机组实现热电解耦,投入高背压运行工况,#2机组纯凝工况或抽汽工况,#1机组循环水系统1与#2机组循环水系统2互联互通,关闭第六蝶形阀25、第一旁路截止阀14、第一补水蝶形阀13、第一开式循环水注水蝶形阀15、第二开式循环水注水蝶形阀40,开启开式循环水回水截止阀26、第三蝶形阀20、第四蝶形阀21、第一逆止阀23、第五蝶形阀24,维持第一凉水塔4和第二凉水塔27水位平衡;#2机组实现热电解耦,投入高背压运行工况,#1机组纯凝工况或抽汽工况,#1机组循环水系统1与#2机组循环水系统2互联互通,关闭第十二蝶形阀50、第二旁路截止阀37、第二补水蝶形阀36、第一开式循环水注水蝶形阀15、第二开式循环水注水蝶形阀40,开启开式循环水回水截止阀26、第九蝶形阀45、第十蝶形阀46、第十一蝶形阀49、第二逆止阀48,维持第一凉水塔4和第二凉水塔27水位平衡,提高#1机组循环水系统1和#2机组循环水系统2运行安全性;
S4,在机组迎峰度夏期间,开式循环水供水温度高于规定值,影响第一用户6和第二用户29正常冷却,循环水供水温度高于补水温度,打开第一开式循环水注水蝶形阀15和第二开式循环水注水蝶形阀40将循环水补水升高压力后混入第一开式循环水泵22和第二开式循环水泵47入口,降低#1机组和#2机组开式循环水供水温度,满足第一用户6和第二用户29正常冷却需要,提升第一用户6和第二用户29运行安全性和经济性。
本发明的一种实施例的工作原理:本发明工作时,使第一凉水塔4和第二凉水塔27注水至合适水位;关闭第一开式循环水注水蝶形阀15、第二开式循环水注水蝶形阀40和第二补水蝶形阀36,打开第一补水蝶形阀13、补水截止阀39,向第一凉水塔4注水;关闭第一开式循环水注水蝶形阀15、第二开式循环水注水蝶形阀40和第一补水蝶形阀13,打开第二补水蝶形阀36、补水截止阀39,向第二凉水塔27注水,循环水系统启动前要求将循环水供水管道和回水管道内注水,减小循环水泵启动时的水力冲击,防止系统设备受冲击过大造成损坏;第一凉水塔4注水完毕,打开第一蝶形阀16,第一循环水泵17及入口管道通过第一凉水塔4内存水自流入注水;打开第三蝶形阀20、第二蝶形阀19,关闭第一液控阀18、第四蝶形阀21、第一旁路截止阀14,由补水母管38来水向#1机组循环水系统1管道注水,#1机组循环水系统1管道注水完毕关闭第三蝶形阀20;第二凉水塔27注水完毕,打开第七蝶形阀41,第二循环水泵42及入口管道通过第二凉水塔27内存水自流入注水;打开第九蝶形阀45、第八蝶形阀44,关闭第二液控阀43、第十蝶形阀46、第二旁路截止阀37,由补水母管38来水向#2机组循环水系统2管道注水,#2机组循环水系统2管道注水完毕关闭第九蝶形阀45;启动第一循环水泵17,第一液控阀18连锁打开,#1机组循环水系统1投入运行;启动第二循环水泵42,第二液控阀43连锁打开,#2机组循环水系统2投入运行;#1机组循环水系统1投入运行后,关闭第五蝶形阀24、第一逆止阀23、第一旁路截止阀14、第一开式循环水注水蝶形阀15、开式循环水回水截止阀26,打开第三蝶形阀20、第四蝶形阀21、第六蝶形阀25,启动第一开式循环水泵22运行,连锁开启第一逆止阀23、第五蝶形阀24,#1机组循环水系统1投入运行;#2机组循环水系统2投入运行后,关闭第十一蝶形阀49、第二逆止阀48、第二旁路截止阀37、第二开式循环水注水蝶形阀40、开式循环水回水截止阀26,打开第九蝶形阀45、第十蝶形阀46、第十二蝶形阀50,启动第二开式循环水泵47运行,连锁开启第十一蝶形阀49、第二逆止阀48,#2机组循环水系统2投入运行;#1机组正常运行时,#2机组启动在第二凝汽器28建立真空之前和#2机组停运在第二凝汽器28破坏真空之后,充分利用由#1机组循环水系统1裕量向#2机组循环水系统2供水,满足第二用户29冷却需求,打开第一开式循环水注水蝶形阀15、第二开式循环水注水蝶形阀40、第二旁路截止阀37、开式循环水回水截止阀26,关闭第九蝶形阀45、第十二蝶形阀50、补水截止阀39、第一补水蝶形阀13、第二补水蝶形阀36,减少第二循环水泵42和第二开式循环水泵47运行时间,节约电能;#2机组正常运行时,#1机组启动在第一凝汽器5建立真空之前和#1机组停运第一凝汽器5破坏真空之后,充分利用由#2机组循环水系统2裕量向#1机组循环水系统1供水,满足第一用户6冷却需求,打开第一开式循环水注水蝶形阀15、第二开式循环水注水蝶形阀40、第一旁路截止阀14、开式循环水回水截止阀26,关闭第三蝶形阀20、第六蝶形阀25、补水截止阀39、第一补水蝶形阀13、第二补水蝶形阀36,减少第一循环水泵17和第一开式循环水泵22运行时间,节约电能;在#1机组和#2机组完成凝抽背改造,#1机组实现热电解耦,投入高背压运行工况,#2机组纯凝工况或抽汽工况,#1机组循环水系统1与#2机组循环水系统2互联互通,关闭第六蝶形阀25、第一旁路截止阀14、第一补水蝶形阀13、第一开式循环水注水蝶形阀15、第二开式循环水注水蝶形阀40,开启开式循环水回水截止阀26、第三蝶形阀20、第四蝶形阀21、第一逆止阀23、第五蝶形阀24,维持第一凉水塔4和第二凉水塔27水位平衡;#2机组实现热电解耦,投入高背压运行工况,#1机组纯凝工况或抽汽工况,#1机组循环水系统1与#2机组循环水系统2互联互通,关闭第十二蝶形阀50、第二旁路截止阀37、第二补水蝶形阀36、第一开式循环水注水蝶形阀15、第二开式循环水注水蝶形阀40,开启开式循环水回水截止阀26、第九蝶形阀45、第十蝶形阀46、第十一蝶形阀49、第二逆止阀48,维持第一凉水塔4和第二凉水塔27水位平衡,提高#1机组循环水系统1和#2机组循环水系统2运行安全性。
Claims (10)
1.一种循环水节能平衡装置,其特征在于,包括#1机组循环水系统(1)和#2机组循环水系统(2),所述#1机组循环水系统(1)与#2机组循环水系统(2)之间设置有开式循环水回水连通管道(3),#1机组循环水系统(1)包括第一凉水塔(4)、第一凝汽器(5)和第一用户(6),所述第一凝汽器(5)上设置有第一循环水供水管道(7)和第一循环水回水管道(8),所述第一凉水塔(4)通过第一循环水供水管道(7)与第一凝汽器(5)连接,第一凉水塔(4)通过第一循环水回水管道(8)与第一凝汽器(5)连接,所述第一循环水供水管道(7)上连接有第一开式循环水管道(9),第一凝汽器(5)通过第一开式循环水管道(9)与第一用户(6)连接,所述第一用户(6)与第一凉水塔(4)管道连接。
2.根据权利要求1所述的一种循环水节能平衡装置,其特征在于,所述第一开式循环水管道(9)上设置有第一旁路管道(10),第一旁路管道(10)的进口端和出口端均连接于第一开式循环水管道(9),第一开式循环水管道(9)上还设置有第一开式循环水注水管道(11),所述第一开式循环水注水管道(11)的进口端连接于第一旁路管道(10)的进口端与第一循环水供水管道(7)之间的管段,第一开式循环水注水管道(11)的出口端连接有第一补水管道(12),第一补水管道(12)的出口端连接于第一凉水塔(4),第一补水管道(12)上设置有第一补水蝶形阀(13),第一旁路管道(10)上设置有第一旁路截止阀(14),第一开式循环水注水管道(11)上设置有第一开式循环水注水蝶形阀(15)。
3.根据权利要求1所述的一种循环水节能平衡装置,其特征在于,所述第一循环水供水管道(7)上依次设置有第一蝶形阀(16)、第一循环水泵(17)和第一液控阀(18),第一开式循环水管道(9)的进口端置于第一液控阀(18)与第一凝汽器(5)之间的管段,第一循环水回水管道(8)上设置有第二蝶形阀(19)。
4.根据权利要求1所述的一种循环水节能平衡装置,其特征在于,所述第一开式循环水管道(9)上依次设置有第三蝶形阀(20)、第四蝶形阀(21)、第一开式循环水泵(22)、第一逆止阀(23)和第五蝶形阀(24),第三蝶形阀(20)置于靠近于第一循环水供水管道(7)的一端,第四蝶形阀(21)、第一开式循环水泵(22)、第一逆止阀(23)和第五蝶形阀(24)均置于第一旁路管道(10)的进口端和出口端之间的管段,第四蝶形阀(21)置于靠近于第一旁路管道(10)的进口端,第一用户(6)与第一凉水塔(4)之间的管段上设置有第六蝶形阀(25),开式循环水回水连通管道(3)的一端连接于第六蝶形阀(25)与第一用户(6)之间的管段上,开式循环水回水连通管道(3)上设置有开式循环水回水截止阀(26)。
5.根据权利要求1所述的一种循环水节能平衡装置,其特征在于,所述#2机组循环水系统(2)包括第二凉水塔(27)、第二凝汽器(28)和第二用户(29),所述第二凝汽器(28)上设置有第二循环水供水管道(30)和第二循环水回水管道(31),所述第二凉水塔(27)通过第二循环水供水管道(30)与第二凝汽器(28)连接,第二凉水塔(27)通过第二循环水回水管道(31)与第二凝汽器(28)连接,所述第二循环水供水管道(30)上连接有第二开式循环水管道(32),第二凝汽器(28)通过第二开式循环水管道(32)与第二用户(29)连接,所述第二用户(29)与第二凉水塔(27)管道连接。
6.根据权利要求5所述的一种循环水节能平衡装置,其特征在于,所述第二开式循环水管道(32)上设置有第二旁路管道(33),第二旁路管道(33)的进口端和出口端均连接于第二开式循环水管道(32),第二开式循环水管道(32)上还设置有第二开式循环水注水管道(34),所述第二开式循环水注水管道(34)的进口端连接于第二旁路管道(33)的进口端与第二循环水供水管道(30)之间的管段,第二开式循环水注水管道(34)的出口端连接于第一开式循环水注水管道(11),第一开式循环水注水管道(11)的出口端与第一补水管道(12)的连接处连接有第二补水管道(35),第二补水管道(35)的出口端连接于第二凉水塔(27),第二补水管道(35)上设置有第二补水蝶形阀(36),第二旁路管道(33)上设置有第二旁路截止阀(37),第二开式循环水注水管道(34)上还连接有补水母管(38),补水母管(38)上设置有补水截止阀(39),第二开式循环水注水管道(34)上设置有第二开式循环水注水蝶形阀(40)。
7.根据权利要求1所述的一种循环水节能平衡装置,其特征在于,所述第二循环水供水管道(30)上依次设置有第七蝶形阀(41)、第二循环水泵(42)和第二液控阀(43),第二开式循环水管道(32)的进口端置于第二液控阀(43)与第二凝汽器(28)之间的管段,第二循环水回水管道(31)上设置有第八蝶形阀(44)。
8.根据权利要求1所述的一种循环水节能平衡装置,其特征在于,所述第二开式循环水管道(32)上依次设置有第九蝶形阀(45)、第十蝶形阀(46)、第二开式循环水泵(47)、第二逆止阀(48)和第十一蝶形阀(49),第九蝶形阀(45)置于靠近于第二循环水供水管道(30)的一端,第十蝶形阀(46)、第二开式循环水泵(47)、第二逆止阀(48)和第十一蝶形阀(49)均置于第二旁路管道(33)的进口端和出口端之间的管段,第十蝶形阀(46)置于靠近于第二旁路管道(33)的进口端,第二用户(29)与第二凉水塔(27)之间的管段上设置有第十二蝶形阀(50),开式循环水回水连通管道(3)的一端连接于第十二蝶形阀(50)与第二用户(29)之间的管段上。
9.一种基于两台机组的循环水节能平衡的方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1,使第一凉水塔(4)和第二凉水塔(27)注水至合适水位;关闭第一开式循环水注水蝶形阀(15)、第二开式循环水注水蝶形阀(40)和第二补水蝶形阀(36),打开第一补水蝶形阀(13)、补水截止阀(39),向第一凉水塔(4)注水;关闭第一开式循环水注水蝶形阀(15)、第二开式循环水注水蝶形阀(40)和第一补水蝶形阀(13),打开第二补水蝶形阀(36)、补水截止阀(39),向第二凉水塔(27)注水;第一凉水塔(4)注水完毕,打开第一蝶形阀(16),第一循环水泵(17)及入口管道通过第一凉水塔(4)内存水自流入注水;打开第三蝶形阀(20)、第二蝶形阀(19),关闭第一液控阀(18)、第四蝶形阀(21)、第一旁路截止阀(14),由补水母管(38)来水向#1机组循环水系统(1)管道注水,#1机组循环水系统(1)管道注水完毕关闭第三蝶形阀(20);第二凉水塔(27)注水完毕,打开第七蝶形阀(41),第二循环水泵(42)及入口管道通过第二凉水塔(27)内存水自流入注水;打开第九蝶形阀(45)、第八蝶形阀(44),关闭第二液控阀(43)、第十蝶形阀(46)、第二旁路截止阀(37),由补水母管(38)来水向#2机组循环水系统(2)管道注水,#2机组循环水系统(2)管道注水完毕关闭第九蝶形阀(45);启动第一循环水泵(17),第一液控阀(18)连锁打开,#1机组循环水系统(1)投入运行;启动第二循环水泵(42),第二液控阀(43)连锁打开,#2机组循环水系统(2)投入运行;#1机组循环水系统(1)投入运行后,关闭第五蝶形阀(24)、第一逆止阀(23)、第一旁路截止阀(14)、第一开式循环水注水蝶形阀(15)、开式循环水回水截止阀(26),打开第三蝶形阀(20)、第四蝶形阀(21)、第六蝶形阀(25),启动第一开式循环水泵(22)运行,连锁开启第一逆止阀(23)、第五蝶形阀(24),#1机组循环水系统(1)投入运行;#2机组循环水系统(2)投入运行后,关闭第十一蝶形阀(49)、第二逆止阀(48)、第二旁路截止阀(37)、第二开式循环水注水蝶形阀(40)、开式循环水回水截止阀(26),打开第九蝶形阀(45)、第十蝶形阀(46)、第十二蝶形阀(50),启动第二开式循环水泵(47)运行,连锁开启第十一蝶形阀(49)、第二逆止阀(48),#2机组循环水系统(2)投入运行;
S2,#1机组正常运行时,#2机组启动在第二凝汽器(28)建立真空之前和#2机组停运在第二凝汽器(28)破坏真空之后,充分利用由#1机组循环水系统(1)裕量向#2机组循环水系统(2)供水,满足第二用户(29)冷却需求,打开第一开式循环水注水蝶形阀(15)、第二开式循环水注水蝶形阀(40)、第二旁路截止阀(37)、开式循环水回水截止阀(26),关闭第九蝶形阀(45)、第十二蝶形阀(50)、补水截止阀(39)、第一补水蝶形阀(13)、第二补水蝶形阀(36),减少第二循环水泵(42)和第二开式循环水泵(47)运行时间,节约电能;#2机组正常运行时,#1机组启动在第一凝汽器(5)建立真空之前和#1机组停运第一凝汽器(5)破坏真空之后,充分利用由#2机组循环水系统(2)裕量向#1机组循环水系统(1)供水,满足第一用户(6)冷却需求,打开第一开式循环水注水蝶形阀(15)、第二开式循环水注水蝶形阀(40)、第一旁路截止阀(14)、开式循环水回水截止阀(26),关闭第三蝶形阀(20)、第六蝶形阀(25)、补水截止阀(39)、第一补水蝶形阀(13)、第二补水蝶形阀(36),减少第一循环水泵(17)和第一开式循环水泵(22)运行时间;
S3,在#1机组和#2机组完成凝抽背改造,#1机组实现热电解耦,投入高背压运行工况,#2机组纯凝工况或抽汽工况,#1机组循环水系统(1)与#2机组循环水系统(2)互联互通,关闭第六蝶形阀(25)、第一旁路截止阀(14)、第一补水蝶形阀(13)、第一开式循环水注水蝶形阀(15)、第二开式循环水注水蝶形阀(40),开启开式循环水回水截止阀(26)、第三蝶形阀(20)、第四蝶形阀(21)、第一逆止阀(23)、第五蝶形阀(24),维持第一凉水塔(4)和第二凉水塔(27)水位平衡;#2机组实现热电解耦,投入高背压运行工况,#1机组纯凝工况或抽汽工况,#1机组循环水系统(1)与#2机组循环水系统(2)互联互通,关闭第十二蝶形阀(50)、第二旁路截止阀(37)、第二补水蝶形阀(36)、第一开式循环水注水蝶形阀(15)、第二开式循环水注水蝶形阀(40),开启开式循环水回水截止阀(26)、第九蝶形阀(45)、第十蝶形阀(46)、第十一蝶形阀(49)、第二逆止阀(48),维持第一凉水塔(4)和第二凉水塔(27)水位平衡。
10.根据权利要求9所述的一种基于两台机组的循环水节能平衡的方法,其特征在于,在机组迎峰度夏期间,开式循环水供水温度高于规定值,影响第一用户(6)和第二用户(29)正常冷却,循环水供水温度高于补水温度,打开第一开式循环水注水蝶形阀(15)和第二开式循环水注水蝶形阀(40)将循环水补水升高压力后混入第一开式循环水泵(22)和第二开式循环水泵(47)入口,降低#1机组和#2机组开式循环水供水温度,满足第一用户(6)和第二用户(29)正常冷却需要。
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