CN216743845U - 一种放散阀冗余控制装置及其燃气发电厂天然气调压站 - Google Patents
一种放散阀冗余控制装置及其燃气发电厂天然气调压站 Download PDFInfo
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Abstract
本实用新型涉及天然气控制技术领域,尤其是涉及一种放散阀冗余控制装置及其燃气发电厂天然气调压站,包括气源管路、排气管路和放散阀,还包括主两位三通阀和辅两位三通阀,所述气源管路分别与主两位三通阀的进气口和辅两位三通阀的进气口连通,所述主两位三通阀的气源口与放散阀连通,所述辅两位三通阀的泄压口与排气管路连通,所述主两位三通阀的泄压口与辅两位三通阀的气源口连通,使用时,通过使用主两位三通阀和辅两位三通阀,当主两位三通阀失效时,其辅两位三通阀继续将气源管路与放散阀连通,只有在主两位三通阀和辅两位三通阀两者都失效时才会将放散阀和排气管路连通,降低了放散阀误动概率,提高了设备正常运行的稳定性。
Description
技术领域
本实用新型涉及天然气控制技术领域,尤其是涉及一种放散阀冗余控制装置及其燃气发电厂天然气调压站。
背景技术
作为清洁低碳化石能源,天然气发电是改善我国环境质量、调整能源结构,以及实现双碳目标的必然选择。天然气占中国一次能源消费比重将不断提高,未来我国天然气发电前景广阔。
调压站是天然气发电系统的重要组成部分,其安全可靠是燃气发电厂安全运行的重要保证。利用天然气调压站的阀组控制天然气进入燃气发电机组,实现机组开机、停机及负荷调整,该阀组主要由天然气调压站入口关断阀、天然气放散阀、调压站出口压力调节阀等重要阀门组成,其中天然气调压站中各阀门的开、闭通常由单个电磁阀控制,在机组运行过程中多个燃机电厂先后发生过上述阀门的电磁阀因故障或失电,导致天然气放散阀误动致使机组跳闸,造成非计划停运,不仅影响了供热发电安全,而且还带来了重大经济损失及社会影响。2013年5月-2014年7月,某燃气发电厂相继发生2起运行中天然气调压站放散阀控制电磁阀失电、放散阀误开导致机组跳闸的事件,发生1起因天然气调压站关断阀故障造成燃机天然气供气中断事件。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题是:为了解决电磁阀故障或失电,导致放散阀误动,造成机组非计划停止运行的问题,现提供了一种放散阀冗余控制装置及其燃气发电厂天然气调压站。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种放散阀冗余控制装置,包括气源管路、排气管路和放散阀,还包括主两位三通阀和辅两位三通阀,所述气源管路分别与主两位三通阀的进气口和辅两位三通阀的进气口连通,所述主两位三通阀的气源口与放散阀连通,所述辅两位三通阀的泄压口与排气管路连通,所述主两位三通阀的泄压口与辅两位三通阀的气源口连通。
本实用新型通过使用主两位三通阀和辅两位三通阀,当主两位三通阀失效时,其辅两位三通阀继续将气源管路与放散阀连通,只有在主两位三通阀和辅两位三通阀两者都失效时才会将放散阀和排气管路连通,降低了放散阀误动概率,提高了设备正常运行的稳定性。
为了更好的对主两位三通阀和辅两位三通阀进行控制,进一步地,所述主两位三通阀和辅两位三通阀均为电磁阀。主两位三通阀和辅两位三通阀均为电磁阀,由此可以实现自动化控制,提高设备的自动化程度,降低工人操作导致失误的概率,大大提高设备运行的稳定性。
为了更好的保证主两位三通阀和辅两位三通阀之间相互独立运行,进一步地,所述主两位三通阀和辅两位三通阀分别连接不同电源独立供电。这样主两位三通阀和辅两位三通阀在一者失电或者失效的情况下,另一者仍然可以保证正常运行,提高了设备的正常运行。
为了更好的对主两位三通阀和辅两位三通阀进行控制,进一步地,所述主两位三通阀和辅两位三通阀均为气动阀,气动阀可以实现自动化控制,提高设备的自动化程度,降低工人操作导致失误的概率,大大提高设备运行的稳定性。
一种燃气发电厂天然气调压站,安装有上述的一种放散阀冗余控制装置。
本实用新型的有益效果是:本实用新型一种放散阀冗余控制装置及其燃气发电厂天然气调压站在使用时,通过使用主两位三通阀和辅两位三通阀,当主两位三通阀失效时,其辅两位三通阀继续将气源管路与放散阀连通,只有在主两位三通阀和辅两位三通阀两者都失效时才会将放散阀和排气管路连通,由此降低了放散阀误动概率,提高了设备正常运行的稳定性,避免了电磁阀故障或失电,导致放散阀误动,造成机组非计划停止运行的问题。
附图说明
下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。
图1是本实用新型的结构示意图。
图中:1、气源管路,2、排气管路,3、放散阀,4、主两位三通阀,5、辅两位三通阀,A1、主两位三通阀的进气口,B1、主两位三通阀的泄压口,P1、主两位三通阀的气源口,A2、辅两位三通阀的进气口,B2、辅两位三通阀的泄压口,P2、辅两位三通阀的气源口。
具体实施方式
本实用新型下面结合实施例作进一步详述:
本实用新型不局限于下列具体实施方式,本领域一般技术人员根据本实用新型公开的内容,可以采用其他多种具体实施方式实施本实用新型的,或者凡是采用本实用新型的设计结构和思路,做简单变化或更改的,都落入本实用新型的保护范围。需要说明的是,在不冲突的情况下,本实用新型中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”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,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,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实用新型的限制。此外,术语“第一”、“第二”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”等的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本实用新型的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。
在本实用新型的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“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,可以通过具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。
实施例1
如图1所示,一种放散阀冗余控制装置,包括气源管路1、排气管路2和放散阀3,还包括主两位三通阀4和辅两位三通阀5,所述气源管路1分别与主两位三通阀4的进气口A1和辅两位三通阀5的进气口A2连通,所述主两位三通阀4的气源口P1与放散阀3连通,所述辅两位三通阀5的泄压口B2与排气管路2连通,所述主两位三通阀4的泄压口B1与辅两位三通阀5的气源口P2连通。
所述主两位三通阀4和辅两位三通阀5均为电磁阀。
所述主两位三通阀4和辅两位三通阀5分别连接不同电源独立供电。
一种燃气发电厂天然气调压站,安装有上述的一种放散阀冗余控制装置。
上述一种放散阀冗余控制装置及其燃气发电厂天然气调压站在正常运行时,气源管路1将天然气向输送至主两位三通阀4的进气口A1,主两位三通阀4的进气口A1通过阀腔与主两位三通阀4的气源口P1连通,同时主两位三通阀4的气源口P1将天然气输送至放散阀3;
当主两位三通阀4失效或者失电时,主两位三通阀4的泄压口B1与主两位三通阀4的气源口P1连通,同时天然气通过气源管路1进入至辅两位三通阀5的进气口A2,再通过辅两位三通阀5的阀腔与辅两位三通阀5的气源口P2连通,辅两位三通阀5的气源口P2将天然气输送至主两位三通阀4的泄压口B1,再由主两位三通阀4的泄压口B1输送至主两位三通阀4的气源口P1,最后将天然气输送至放散阀3;
当主两位三通阀4和辅两位三通阀5均失效或者失电时,此时气源管路1断开,放散阀3通过主两位三通阀4的气源口P1与泄压口B1连通,主两位三通阀4的泄压口B1与辅两位三通阀5的气源口P2连通,再由辅两位三通阀5的泄压口B2与排气管路2连通并排气。
实施例2
实施例2与实施例1的区别在于:所述主两位三通阀4和辅两位三通阀5均为气动阀。通过压缩空气的气源与主两位三通阀4和辅两位三通阀5连通,并实现对主两位三通阀4和辅两位三通阀5进行控制。
上述依据本实用新型的理想实施例为启示,通过上述的说明内容,相关工作人员完全可以在不偏离本项实用新型技术思想的范围内,进行多样的变更以及修改。本项实用新型的技术性范围并不局限于说明书上的内容,必须要根据权利要求范围来确定其技术性范围。
Claims (5)
1.一种放散阀冗余控制装置,包括气源管路(1)、排气管路(2)和放散阀(3),其特征在于:还包括主两位三通阀(4)和辅两位三通阀(5),所述气源管路(1)分别与主两位三通阀(4)的进气口(A1)和辅两位三通阀(5)的进气口(A2)连通,所述主两位三通阀(4)的气源口(P1)与放散阀(3)连通,所述辅两位三通阀(5)的泄压口(B2)与排气管路(2)连通,所述主两位三通阀(4)的泄压口(B1)与辅两位三通阀(5)的气源口(P2)连通。
2.根据权利要求1所述的一种放散阀冗余控制装置,其特征在于:所述主两位三通阀(4)和辅两位三通阀(5)均为电磁阀。
3.根据权利要求2所述的一种放散阀冗余控制装置,其特征在于:所述主两位三通阀(4)和辅两位三通阀(5)分别连接不同电源独立供电。
4.根据权利要求1所述的一种放散阀冗余控制装置,其特征在于:所述主两位三通阀(4)和辅两位三通阀(5)均为气动阀。
5.一种燃气发电厂天然气调压站,其特征在于:安装有如权利要求1-4任一项所述的一种放散阀冗余控制装置。
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