CN208115468U - 一种脱硝稀释风加热装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及电力领域,尤其涉及一种脱硝稀释风加热装置,包括电加热器、天然气热风炉和管道;所述管道一端连接热解炉,管道的另一端分为两个支路,分别为电加热器管道和天然气热风炉管道,管道末端设置有进风口;两条管道上分别设置有电加热器和天然气热风炉;所述电加热器管道两端设置有蝶阀;所述天然气热风炉管道两端内设置有蝶阀,蝶阀一侧设置有高温补偿器,天然气热风炉设置有一次热风进风管道;天然热风炉设置有一根出风管道;本实用新型的优点在于:该装置在原有设备的基础上,采用并联接入风道中,通过天热气加热装置进行加热,以提供足量的稀释风;该装置可以避免频繁跳闸,保证脱硝系统长期稳定运行;设备成本低,操作方便。
Description
技术领域
本实用新型涉及电力领域,尤其涉及一种脱硝稀释风加热装置。
背景技术
我公司现有的脱硝系统在2103年已经全部投入。每台炉各设置一套热解单元,包含热解炉、电加热器、计量分配模块、雾化喷嘴等,尿素溶解经计量分配模块、雾化喷嘴等喷入热解炉,分解为NH3、H2O和CO2。热解系统采用空预器出口的热一次风作为尿素热解反应的稀释风来源。锅炉的热一次风送至电加热器,将290℃左右的热一次风加热到460~500℃,达到热解室的设计温度,并由热工控制装置维持适当的尿素分解反应温度。
电加热器采用流体防爆型电加热器,功率560KW,它是消耗电能转换为热能,来对烟气进行加热,沿着电加热器内部特定换热流道,运用流体热力学原理设计的路径,带走电热元件中所产生的高温热能量,使被加热烟气温度升高的装置,作为热解炉内分解尿素溶液的热源,电加热器设有超温保护。
由于空预器来的热一次风含有飞灰,在加上电加热器的结构特点,相当于有87根电热元件放置在DN600的管道里,管道阻力比较大,加热干净空气不会存在电加热器积灰堵塞的情况,但加热含有飞灰的烟气就会发生积灰堵塞,电热元件中间的固定夹板处更容易积灰,更容易出现飞灰积存导致热量带不走使电加热器热偶保护动作。在实际运行中,曾多次发生因为脱硝电加热器超温、过流热电偶保护动作使脱硝SCR系统退出运行,大大影响到NOx的排放符合要求。随着国家环保局对火电厂NOx排放标准的更高要求,就要求脱硝系统能够保持长期稳定可靠地运行,避免停机处理,造成更大经济损失。
实用新型内容
为解决上述问题,我们提出了一种脱硝稀释风加热装置,该装置在原有设备的基础上,采用并联接入风道中,通过天热气加热装置,对一次冷风进行加热,已提供足量的稀释风;该装置可以避免频繁跳闸,可保证脱硝系统能够长期稳定运行;设备成本较低,操作方便。
为实现上述需求,本实用新型通过以下技术方案来实现上述目的:一种脱硝稀释风加热装置,包括电加热器、天然气热风炉和管道;所述管道一端连接热解炉,管道的另一端分为两个支路,分别为电加热器管道和天然气热风炉管道,管道末端设置有进风口;两条管道上分别设置有电加热器和天然气热风炉;
所述电加热器管道两端设置有蝶阀;
所述天然气热风炉管道两端内设置有蝶阀,蝶阀一侧设置有高温补偿器,天然气热风炉设置有一次热风进风管道;天然热风炉设置有一根出风管道;
所述天然气热风炉连接有燃气燃烧器,所述燃气燃烧器设置有助燃冷风管道、供气管道和点火器。
进一步地,脱硝稀释风加热装置,所述天然气热风炉的出风管道上设置有出口压力传感器、风压传感器和出口风温传感器。
进一步地,脱硝稀释风加热装置,所述天然气热风炉的一次热风进风管道上设置有风量计、风压传感器、入口风温传感器和气动调节蝶阀。
进一步地,脱硝稀释风加热装置,所述燃气燃烧器的一次冷风进风管道上设置有助燃风压传感器和气动调节蝶阀。
进一步地,脱硝稀释风加热装置,所述供气管道上设置有涡轮流量计。
本实用新型提供的一种脱硝稀释风加热装置,使用的天然气热风炉加热装置由燃烧室和热交换室及一些配套的管线、热工保护装置组成,是一种加热空气输出热风的常压热源设备,采用清洁能源天然气作为燃料,通过在燃烧室内喷射天然气与助燃冷空气燃烧,所产生的热量在热交换室内与稀释风进行混合,已满足热解炉所需要的热解温度。热解温度通过热工装置调节天然气进气量和稀释风量来控制,各部分通过热工装置来协调和提供保护控制。
为了保证脱硝稀释风加热装置能够长期稳定的运行,将天然气热风炉与电加热器管路并联在一起,正常运行天然气热风炉这一路,电加热器这一路作为备用加热装置。
通过热工系统控制,保证天然气热风炉加热装置投运时闭锁电加热器投入运行,电加热器投入时闭锁天然气热风炉加热装置投入,保证两路设备不出现混乱、冲突。
加热稀释风的天然气热风炉相比电加热器来说有着很大的优势:更加环保、更加节能、热效率较高、设备简单、检修方便、运行稳定和换热效率高。
本实用新型的有益效果在于:该装置在原有设备的基础上,采用并联接入风道中,通过天热气加热装置,对一次冷风进行加热,已提供足量的稀释风;该装置可以避免频繁跳闸,可保证脱硝系统能够长期稳定运行;设备成本较低,操作方便。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。显而易见,下面描述中的附图是本实用新型的一些实施例,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的附图。
图1是本实施例的连接结构示意图;
图中,电加热器1、天然气热风炉2、管道3、热解炉4、蝶阀5、高温补偿器6、燃气燃烧器7、助燃冷风管道8、供气管道9、点火器10、出口压力传感器11、风压传感器12、出口风温传感器13、风量计14、入口风温传感器15、气动调节蝶阀16、助燃风压传感器 17、涡轮流量计18。
具体实施方式
为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型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实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
实施例1:
一种脱硝稀释风加热装置,包括电加热器1、天然气热风炉2和管道3;所述管道一端连接热解炉4,管道的另一端分为两个支路,分别为电加热器管道和天然气热风炉管道,管道末端设置有进风口;两条管道上分别设置有电加热器和天然气热风炉;
所述电加热器管道两端设置有蝶阀5;
所述天然气热风炉管道两端内设置有蝶阀,蝶阀一侧设置有高温补偿器6,天然气热风炉设置有一次热风进风管道;天然热风炉设置有一根出风管道;
所述天然气热风炉连接有燃气燃烧器7,所述燃气燃烧器设置有助燃冷风管道8、供气管道9和点火器10。
所述天然气热风炉的出风管道上设置有出口压力传感器11、风压传感器12和出口风温传感器13。
所述天然气热风炉的一次热风进风管道上设置有风量计14、风压传感器、入口风温传感器15和气动调节蝶阀16。
所述燃气燃烧器的一次冷风进风管道上设置有助燃风压传感器17和气动调节蝶阀。
所述供气管道上设置有涡轮流量计18。
本实施例提供的一种脱硝稀释风加热装置,使用的天然气热风炉加热装置由燃烧室和热交换室及一些配套的管线、热工保护装置组成,是一种加热空气输出热风的常压热源设备,采用清洁能源天然气作为燃料,通过在燃烧室内喷射天然气与助燃冷空气燃烧,所产生的热量在热交换室内与稀释风进行混合,已满足热解炉所需要的热解温度。热解温度通过热工装置调节天然气进气量和稀释风量来控制,各部分通过热工装置来协调和提供保护控制。
为了保证脱硝稀释风加热装置能够长期稳定的运行,将天然气热风炉与电加热器管路并联在一起,正常运行天然气热风炉这一路,电加热器这一路作为备用加热装置。
通过热工系统控制,保证天然气热风炉加热装置投运时闭锁电加热器投入运行,电加热器投入时闭锁天然气热风炉加热装置投入,保证两路设备不出现混乱、冲突。
电加热器、热风炉的闭锁条件及其他控制逻辑:
1.电加热器出口气动阀、天然气热风炉入口/出口气动阀互为闭锁条件:
(1)电加热器出口气动阀非关时,不允许热风炉入口、出口气动阀开;
(2)热风炉出口气动阀非关时,不允许电加热器出口气动阀开。
2.电加热器与天然气热风炉手动切换的操作步骤:
(1)关闭电加热器出口气动阀;
(2)打开热风炉出口气动阀;
(3)打开热风炉入口气动阀及调节阀。
3.天然气热风炉与电加热器手动切换的操作步骤:
(1)关闭热风炉入口气动阀及调节阀;
(2)关闭热风炉出口气动阀;
(3)打开电加热器出口气动阀。
4天然气热风炉一次热风电动调节蝶阀
根据脱硝系统实际需要热风量调节热风炉一次热风电动调节蝶阀开度,不设计自动控制逻辑。
加热稀释风的天然气热风炉相比电加热器来说有着很大的优势:更加环保、更加节能、热效率较高、设备简单、检修方便、运行稳定和换热效率高。
本实施例的有益效果在于:该装置在原有设备的基础上,采用并联接入风道中,通过天热气加热装置进行加热,以提供足量的稀释风;该装置可以避免频繁跳闸,可保证脱硝系统能够长期稳定运行;设备成本较低,操作方便。
Claims (5)
1.一种脱硝稀释风加热装置,其特征在于:包括电加热器、天然气热风炉和管道;所述管道一端连接热解炉,管道的另一端分为两个支路,分别为电加热器管道和天然气热风炉管道,管道末端设置有进风口;两条管道上分别设置有电加热器和天然气热风炉;
所述电加热器管道两端设置有蝶阀;
所述天然气热风炉管道两端内设置有蝶阀,蝶阀一侧设置有高温补偿器,天然气热风炉设置有一次热风进风管道;天然热风炉设置有一根出风管道;
所述天然气热风炉连接有燃气燃烧器,所述燃气燃烧器设置有助燃冷风管道、供气管道和点火器。
2.如权利要求1所述的脱硝稀释风加热装置,其特征在于:所述天然气热风炉的出风管道上设置有出口压力传感器、风压传感器和出口风温传感器。
3.如权利要求1所述的脱硝稀释风加热装置,其特征在于:所述天然气热风炉的一次热风进风管道上设置有风量计、风压传感器、入口风温传感器和气动调节蝶阀。
4.如权利要求1所述的脱硝稀释风加热装置,其特征在于:所述燃气燃烧器的一次冷风进风管道上设置有助燃风压传感器和气动调节蝶阀。
5.如权利要求1所述的脱硝稀释风加热装置,其特征在于:所述供气管道上设置有涡轮流量计。
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CN201820203840.1U CN208115468U (zh) | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 一种脱硝稀释风加热装置 |
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CN201820203840.1U Active CN208115468U (zh) | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 一种脱硝稀释风加热装置 |
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CN113797747A (zh) * | 2021-09-08 | 2021-12-17 | 苏州西热节能环保技术有限公司 | 一种尿素热解制氨系统及其使用方法 |
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- 2018-02-06 CN CN201820203840.1U patent/CN208115468U/zh active Active
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