CN204689702U - 一种发电厂高加汽侧高压自动加氧装置 - Google Patents
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Abstract
一种发电厂高加汽侧高压自动加氧装置,包括一备一用的#1高压空气压缩机和#2高压空气压缩机,在#1高压空气压缩机和#2高压空气压缩机与高加汽侧连接的加氧管线上依次设置有气体处理设备、逆止阀、储气罐、安全阀、检修阀、气源压力表、减压稳压阀、供气压力表、手动流量调节阀、电动流量调节阀、高加汽侧逆止阀和高加汽侧就地手动截止阀,还包括与#1高压空气压缩机、#2高压空气压缩机、气源压力表、电动流量调节阀和高加疏水溶解氧表连接的PLC控制柜;实现高加汽侧定向、定量加氧工艺,有效防止高加疏水系统流动加速腐蚀,保障电厂安全、经济运行。
Description
技术领域
本实用新型涉及热力设备加氧防腐技术领域,尤其涉及一种发电厂高加汽侧高压自动加氧装置。
背景技术
高压加热器是发电厂水汽循环系统的关键热力设备之一。由于氨在汽液两相中分配系数差异较大,大量氨分配在汽空间,疏水中氨浓度显著降低,高加疏水pH值偏低,高加疏水系统容易发生流动加速腐蚀。大量腐蚀产物在疏水调节门沉积,造成疏水调节门堵塞,影响机组正常安全运行。同时,疏水逐级自流回至除氧器,大量腐蚀产物被带入水汽循环系统并沉积,影响机组效率。
传统给水加氧处理技术,增加给水氧浓度,使蒸汽含有较高浓度氧,蒸汽中的氧通过抽汽进入高加汽侧。该技术虽能解决高加疏水系统流动加速腐蚀问题,但蒸汽中高浓度氧会增加过热器管、再热器管内壁氧化皮脱落的风险。因此,保持蒸汽基本无氧,通过向高加汽侧定向、定量加氧,是解决高加疏水系统流动加速腐蚀并防止过热器、再热器氧化皮大面积脱落最安全、最可靠的处理技术。
发明内容
为了解决上述问题,本实用新型的目的在于提供一种发电厂高加汽侧高压自动加氧装置,实现高加汽侧定向、定量加氧工艺,有效防止高加疏水系统流动加速腐蚀,保障电厂安全、经济运行。
为达到以上目的,本实用新型采用如下技术方案:
一种发电厂高加汽侧高压自动加氧装置,包括一备一用的#1高压空气压缩机1和#2高压空气压缩机2,在#1高压空气压缩机1和#2高压空气压缩机2与高加汽侧连接的加氧管线3上依次设置有气体处理设备4、逆止阀6、储气罐5、安全阀7、检修阀15、气源压力表8、减压稳压阀9、供气压力表10、手动流量调节阀11、电动流量调节阀12、高加汽侧逆止阀13和高加汽侧就地手动截止阀14,还包括与#1高压空气压缩机1、#2高压空气压缩机2、气源压力表8、电动流量调节阀12和高加疏水溶解氧表连接的PLC控制柜16。
所述储气罐5为高压压力容器,作为高压压缩空气储存容器和缓冲罐。
所述PLC控制柜16根据用户设定启动压力、停止压力以及气源压力表8反馈压力信号,控制#1高压空气压缩机1、#2高压空气压缩机2的自动启停、自动切换运行。
所述PLC控制柜16根据用户设定排污周期和单次排污时间,控制#1高压空气压缩机1和#2高压空气压缩机2的自动排污,保障提供洁净气体。
所述气体处理设备4具有除油、除水、除尘功能,保障提供洁净气体。
所述PLC控制柜16根据用户设定高加疏水溶解氧控制目标和高加疏水溶解氧表反馈溶解氧信号,自动改变电动流量调节阀12的开度在0%~100%之间自动调节,实现自动加氧控制。
本实用新型和现有技术相比,具有如下优点:
1、实现高加汽侧定向、定量加氧工艺,高加疏水加氧量不受给水和蒸汽溶解氧浓度限制,保证高加疏水系统防腐效果,不存在促进过热器、再热器氧化皮大面积脱落的风险。
2、没有消耗高纯氧气的费用,降低运行成本。
3、无需频繁更换氧气瓶,减轻工作强度。
附图说明
附图为本实用新型系统结构示意图。
具体实施方式
以下结合附图及具体实施例对本实用新型作进一步的详细描述。
如附图所示,本实用新型一种发电厂高加汽侧高压自动加氧装置,包括一备一用的#1高压空气压缩机1和#2高压空气压缩机2,在#1高压空气压缩机1和#2高压空气压缩机2与高加汽侧连接的加氧管线3上依次设置有气体处理设备4、逆止阀6、储气罐5、安全阀7、检修阀15、气源压力表8、减压稳压阀9、供气压力表10、手动流量调节阀11、电动流量调节阀12、高加汽侧逆止阀13和高加汽侧就地手动截止阀14,还包括与#1高压空气压缩机1、#2高压空气压缩机2、气源压力表8、电动流量调节阀12和高加疏水溶解氧表连接的PLC控制柜16。
由#1高压空气压缩机1、#2高压空气压缩机2产生的高压压缩空气作为氧气来源,高压压缩空气通过加氧管线3进入气体处理设备4,经除油、除水、除尘处理后贮存于储气罐5中,储气罐5与气体处理设备4之间设有逆止阀6,加氧管线3上装有安全阀7、气源压力表8、减压稳压阀9、供气压力表10、手动流量调节阀11、电动流量调节阀12、高加汽侧逆止阀13、高加汽侧就地手动截止阀14、检修阀15,PLC控制柜16用于控制高压空气压缩机自动工作、加氧量自动调节。
本实用新型的工作原理为:当气源压力表8反馈的压力值低于用户设定空压机启动压力时,PLC控制柜16自动启动#1高压空气压缩机1或#2高压空气压缩机2工作,并根据用户设定排污周期和单次排污时间,控制高压空气压缩机自动排污,保障提供洁净气体;高压空气压缩机产生的高压压缩空气通过加氧管线3进入气体处理设备4,经除油、除水、除尘颗粒处理后贮存于储气罐5;当气源压力表8反馈压力值高于用户设定空压机停止压力时,PLC控制柜16自动停止高压空气压缩机工作;高压压缩空气经减压稳压阀9后,供气压力表10显示供气压力高于高加汽侧压力ΔP MPa,打开高加汽侧就地手动截止阀14,高压压缩空气可连续被加入高加汽侧。根据高加疏水溶解氧浓度控制范围,通过手动流量调节阀11调节所需最大加氧量,PLC控制柜16根据高加疏水溶解氧表反馈溶解氧表测量值,自动调节电动流量调节阀12开度0%~100%之间自动调节,实现高加疏水自动加氧控制。
Claims (2)
1.一种发电厂高加汽侧高压自动加氧装置,其特征在于:包括一备一用的#1高压空气压缩机(1)和#2高压空气压缩机(2),在#1高压空气压缩机(1)和#2高压空气压缩机(2)与高加汽侧连接的加氧管线(3)上依次设置有气体处理设备(4)、逆止阀(6)、储气罐(5)、安全阀(7)、检修阀(15)、气源压力表(8)、减压稳压阀(9)、供气压力表(10)、手动流量调节阀(11)、电动流量调节阀(12)、高加汽侧逆止阀(13)和高加汽侧就地手动截止阀(14),还包括与#1高压空气压缩机(1)、#2高压空气压缩机(2)、气源压力表(8)、电动流量调节阀(12)和高加疏水溶解氧表连接的PLC控制柜(16)。
2.根据权利要求1所述的发电厂高加汽侧高压自动加氧装置,其特征在于:所述储气罐(5)为高压压力容器,作为高压压缩空气储存容器和缓冲罐。
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CN108427443A (zh) * | 2018-04-28 | 2018-08-21 | 西安热工研究院有限公司 | 高精度自动加氧装置及自动加氧方法 |
CN110510723A (zh) * | 2019-08-05 | 2019-11-29 | 安徽安庆皖江发电有限责任公司 | 火力发电机组 |
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CN108427443B (zh) * | 2018-04-28 | 2023-03-17 | 西安热工研究院有限公司 | 高精度自动加氧装置及自动加氧方法 |
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