CN209416090U - 一种可在线变换冷却水源的凝汽器 - Google Patents
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Abstract
一种可在线变换冷却水源的凝汽器,它涉及一种凝汽器。本实用新型为了解决现有汽器冷却水源不能在线切换的问题。本实用新型包括冷却水进水管道、冷却水出水管道、凉水塔管路、供热端管路、热网疏水管路、夏季用冷却水管路和多个控制阀门,所述电机侧冷却水出水管道与凝汽器本体上部的电机侧出水口相连,电机侧冷却水进水管道与凝汽器本体下部的电机侧进水口相连;所述汽机侧冷却水出水管道与凝汽器本体上部的汽机侧出水口相连,汽机侧冷却水进水管道与凝汽器本体下部的汽机侧进水口相连;多个控制阀门按固定控制逻辑完成切换。本实用新型用于冷却水源的在线切换。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种凝汽器,具体涉及一种可在线变换冷却水源的凝汽器。
背景技术
部分电站汽轮机需要同时承担发电和供暖任务,冬夏两季使用不同的运行方式,冬季供暖模式下,需将凝汽器冷却水切换为热网疏水。此前这种切换需要停机之后才能完成,汽轮机工序复杂、耗时较长,并伴随一定经济损失。因此,需要研究一种可在线变换冷却水源的凝汽器,以适应该类型汽轮机及市场形势的发展需求。
实用新型内容
本实用新型的目的是为了解决现有汽器冷却水源不能在线切换,需要停机之后才能切换导致工序复杂、耗时较长的问题,进而提供一种可在线变换冷却水源的凝汽器。
本实用新型的技术方案是:
一种可在线变换冷却水源的凝汽器,它包括凝汽器本体、电机侧冷却水出水管道、电机侧冷却水进水管道、汽机侧冷却水出水管道、汽机侧冷却水进水管道、电机侧凉水塔管路、电机侧供热端管路、电机侧热网疏水管路、电机侧夏季用冷却水管路,汽机侧凉水塔管路、汽机侧供热端管路、汽机侧热网疏水管路、汽机侧夏季用冷却水管路,第一控制阀门组、第二控制阀门组、第三控制阀门组和第四控制阀门组,
所述电机侧冷却水出水管道与凝汽器本体上部的电机侧出水口相连,电机侧冷却水进水管道与凝汽器本体下部的电机侧进水口相连;电机侧冷却水出水管道与电机侧供热端管路连接,电机侧凉水塔管路与电机侧供热端管路连接,电机侧冷却水进水管道与电机侧夏季用冷却水管路连接,电机侧热网疏水管路与电机侧夏季用冷却水管路连接;所述第一控制阀门组件与电机侧冷却水出水管道连接,第二控制阀门组件与电机侧冷却水进水管道连接,
所述汽机侧冷却水出水管道与凝汽器本体上部的汽机侧出水口相连,汽机侧冷却水进水管道与凝汽器本体下部的汽机侧进水口相连;汽机侧冷却水出水管道与汽机侧供热端管路连接,汽机侧凉水塔管路与汽机侧供热端管路连接,汽机侧冷却水进水管道与汽机侧夏季用冷却水管路连接,汽机侧热网疏水管路与汽机侧夏季用冷却水管路连接;第三控制阀门组与汽机侧冷却水出水管道连接,第四控制阀门组与汽机侧冷却水进水管道连接。
进一步地,所述第一控制阀门组包括A阀门、B阀门、所述A阀门设置在电机侧凉水塔管路上,B阀门设置在电机侧供热端管路上;
第二控制阀门组包括C阀门和D阀门,所述C阀门设置在电机侧夏季用冷却水管路上,D阀门设置在电机侧热网疏水管路上;
第三控制阀门组包括包括E阀门和F阀门4,E阀门设置在汽机侧凉水塔管路上,F阀门设置在汽机侧供热端管路上;
第四控制阀门组包括G阀门和H阀门,G阀门7设置在汽机侧夏季用冷却水管路上,H阀门设置在汽机侧热网疏水管路上。
进一步地,所述A阀门、B阀门、C阀门、D阀门、E阀门、F阀门、G阀门和H阀门为气动控制阀门。
进一步地,所述A阀门、B阀门、C阀门、D阀门、E阀门、F阀门、G阀门和H阀门为电动控制阀门。
进一步地,所述该凝汽器本体为双进水、双出水,可半侧运行的凝汽器。
本实用新型与现有技术相比具有以下效果:
解决了凝汽器冷却水源在线切换问题,能满足在汽轮机不停运的条件下进行冷却水切换,不需要停机就可在线变换冷却水源,减少不必要的经济损失,节约成本、提升工作效率。
附图说明
图1为本实用新型的整体结构示意图。
具体实施方式
具体实施方式一:结合图1说明本实施方式,本实施方式的一种可在线变换冷却水源的凝汽器,它包括凝汽器本体10、电机侧冷却水出水管道11、电机侧冷却水进水管道12、汽机侧冷却水出水管道13、汽机侧冷却水进水管道14、电机侧凉水塔管路15、电机侧供热端管路16、电机侧热网疏水管路17、电机侧夏季用冷却水管路18,汽机侧凉水塔管路 19、汽机侧供热端管路20、汽机侧热网疏水管路21、汽机侧夏季用冷却水管路22,第一控制阀门组、第二控制阀门组、第三控制阀门组和第四控制阀门组,
所述电机侧冷却水出水管道11与凝汽器本体10上部的电机侧出水口相连,电机侧冷却水进水管道12与凝汽器本体10下部的电机侧进水口相连;电机侧冷却水出水管道11与电机侧供热端管路16连接,电机侧凉水塔管路15与电机侧供热端管路16连接,电机侧冷却水进水管道12与电机侧夏季用冷却水管路18连接,电机侧热网疏水管路17与电机侧夏季用冷却水管路18连接;所述第一控制阀门组件与电机侧冷却水出水管道11连接,第二控制阀门组件与电机侧冷却水进水管道12连接,
所述汽机侧冷却水出水管道13与凝汽器本体10上部的汽机侧出水口相连,汽机侧冷却水进水管道14与凝汽器本体10下部的汽机侧进水口相连;汽机侧冷却水出水管道13与汽机侧供热端管路20连接,汽机侧凉水塔管路19与汽机侧供热端管路20连接,汽机侧冷却水进水管道14与汽机侧夏季用冷却水管路22连接,汽机侧热网疏水管路21与汽机侧夏季用冷却水管路22连接;第三控制阀门组与汽机侧冷却水出水管道13连接,第四控制阀门组与汽机侧冷却水进水管道14连接。如此设置,可以在汽轮机组不停机的状态下在线完成冷热水源的切换工作。
具体实施方式二:结合图1说明本实施方式,本实施方式的所述第一控制阀门组包括A阀门1、B阀门2、所述A阀门1设置在电机侧凉水塔管路15上,B阀门2设置在电机侧供热端管路16上;
第二控制阀门组包括C阀门5和D阀门6,所述C阀门5设置在电机侧夏季用冷却水管路18上,D阀门6设置在电机侧热网疏水管路17上;
第三控制阀门组包括包括E阀门3和F阀门4,E阀门3设置在汽机侧凉水塔管路19上,F阀门4设置在汽机侧供热端管路20上;
第四控制阀门组包括G阀门7和H阀门8,G阀门7设置在汽机侧夏季用冷却水管路22上,H阀门设置在8汽机侧热网疏水管路21上。控制阀门接入DCS系统,有远程控制功能,可以通过各管道上的控制阀门,按特定控制逻辑进行冷、热水的切换。其它组成和连接关系与具体实施方式一相同。
具体实施方式三:结合图1说明本实施方式,本实施方式的所述所述A阀门1、B阀门2、C阀门5、D阀门6、E阀门3、F阀门4、G阀门7和H阀门8为气动控制阀门,气动控制阀门控制简单,反应快速,且本质安全,不需另外再采取防爆措施。其它组成和连接关系与具体实施方式一相同。
具体实施方式四:结合图1说明本实施方式,本实施方式的所述A阀门1、B阀门2、 C阀门5、D阀门6、E阀门3、F阀门4、G阀门7和H阀门8为电动控制阀门。电动控制阀门节能、环保、安装快捷方便。其它组成和连接关系与具体实施方式一相同。
具体实施方式五:结合图1说明本实施方式,本实施方式的所述该凝汽器本体10为双进水、双出水,可半侧运行的凝汽器,如此设置,可以完成在线切换过程。其它组成和连接关系与具体实施方式一相同。
工作原理:
通过如下方法实现冷、热水源的在线切换工作:
夏季纯凝工况下,凝汽器使用夏季用冷却水,将阀门A阀门1、E阀门3、C阀门5 和G阀门7打开,将B阀门2、F阀门4、D阀门6、H阀门8关闭。到进入供热期,需要进行切换时,先关闭E阀门3、G阀门7,使凝汽器半侧运行,并打开汽机侧的排水阀,排净积水,排水阀位于凝汽器水室的最下方。随后打开阀门F阀门4、H阀门8,接入热网疏水,使凝汽器半侧使用夏季用冷却水,半侧使用热网疏水。水流稳定之后,即关闭A阀门1和C阀门5,使凝汽器半侧运行(只使用热网疏水),并打开电机侧的排水阀,排净积水。最后打开阀门B阀门2和D阀门6,即凝汽器两侧都使用热网疏水,切换完成。
切换中不强制要求先关闭汽机侧疏水,先关闭电机侧也是可以的。到春季来临,供暖期结束,需要再次切换时,按以上逻辑再次进行切换,将热网疏水换回夏季用冷却水即可。
以上所述,仅是本实用新型的较佳实施例而已,并非对本实用新型作任何形式上的限制,虽然本实用新型已以较佳实施例揭露如上,然而并非用以限定本实用新型,任何熟悉本专业的技术人员,在不脱离本实用新型技术方案范围内,当可利用上述揭示的技术内容做出些许更动或修饰为等同变化的等效实施例,但凡是未脱离本实用新型技术方案内容,依据本实用新型的技术实质,在本实用新型的精神和原则之内,对以上实施例所作的任何简单的修改、等同替换与改进等,均仍属于本实用新型技术方案的保护范围之内。
Claims (5)
1.一种可在线变换冷却水源的凝汽器,其特征在于:它包括凝汽器本体(10)、电机侧冷却水出水管道(11)、电机侧冷却水进水管道(12)、汽机侧冷却水出水管道(13)、汽机侧冷却水进水管道(14)、电机侧凉水塔管路(15)、电机侧供热端管路(16)、电机侧热网疏水管路(17)、电机侧夏季用冷却水管路(18),汽机侧凉水塔管路(19)、汽机侧供热端管路(20)、汽机侧热网疏水管路(21)、汽机侧夏季用冷却水管路(22),第一控制阀门组、第二控制阀门组、第三控制阀门组和第四控制阀门组,
所述电机侧冷却水出水管道(11)与凝汽器本体(10)上部的电机侧出水口相连,电机侧冷却水进水管道(12)与凝汽器本体(10)下部的电机侧进水口相连;电机侧冷却水出水管道(11)与电机侧供热端管路(16)连接,电机侧凉水塔管路(15)与电机侧供热端管路(16)连接,电机侧冷却水进水管道(12)与电机侧夏季用冷却水管路(18)连接,电机侧热网疏水管路(17)与电机侧夏季用冷却水管路(18)连接;所述第一控制阀门组件与电机侧冷却水出水管道(11)连接,第二控制阀门组件与电机侧冷却水进水管道(12)连接,
所述汽机侧冷却水出水管道(13)与凝汽器本体(10)上部的汽机侧出水口相连,汽机侧冷却水进水管道(14)与凝汽器本体(10)下部的汽机侧进水口相连;汽机侧冷却水出水管道(13)与汽机侧供热端管路(20)连接,汽机侧凉水塔管路(19)与汽机侧供热端管路(20)连接,汽机侧冷却水进水管道(14)与汽机侧夏季用冷却水管路(22)连接,汽机侧热网疏水管路(21)与汽机侧夏季用冷却水管路(22)连接;第三控制阀门组与汽机侧冷却水出水管道(13)连接,第四控制阀门组与汽机侧冷却水进水管道(14)连接。
2.根据权利要求1所述的一种可在线变换冷却水源的凝汽器,其特征在于:所述第一控制阀门组包括A阀门(1)、B阀门(2)、所述A阀门(1)设置在电机侧凉水塔管路(15)上,B阀门(2)设置在电机侧供热端管路(16)上;
第二控制阀门组包括C阀门(5)和D阀门(6),所述C阀门(5)设置在电机侧夏季用冷却水管路(18)上,D阀门(6)设置在电机侧热网疏水管路(17)上;
第三控制阀门组包括E阀门(3)和F阀门(4),E阀门(3)设置在汽机侧凉水塔管路(19)上,F阀门(4)设置在汽机侧供热端管路(20)上;
第四控制阀门组包括G阀门(7)和H阀门(8),G阀门(7)设置在汽机侧夏季用冷却水管路(22)上,H阀门设置在(8)汽机侧热网疏水管路(21)上。
3.根据权利要求2所述的一种可在线变换冷却水源的凝汽器,其特征在于:所述A阀门(1)、B阀门(2)、C阀门(5)、D阀门(6)、E阀门(3)、F阀门(4)、G阀门(7)和H阀门(8)为气动控制阀门。
4.根据权利要求2所述的一种可在线变换冷却水源的凝汽器,其特征在于:所述A阀门(1)、B阀门(2)、C阀门(5)、D阀门(6)、E阀门(3)、F阀门(4)、G阀门(7)和H阀门(8)为电动控制阀门。
5.根据权利要求1所述的一种可在线变换冷却水源的凝汽器,其特征在于:所述该凝汽器本体(10)为双进水、双出水,可半侧运行的凝汽器。
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