JPS60101204A - 火力プラントのクリ−ンアツプ方法 - Google Patents

火力プラントのクリ−ンアツプ方法

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JPS60101204A
JPS60101204A JP20938183A JP20938183A JPS60101204A JP S60101204 A JPS60101204 A JP S60101204A JP 20938183 A JP20938183 A JP 20938183A JP 20938183 A JP20938183 A JP 20938183A JP S60101204 A JPS60101204 A JP S60101204A
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JP
Japan
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water
cleanup
condenser
cooling water
pipe
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JP20938183A
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JPH0440525B2 (ja
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Tanji Nakamuta
中牟田 端士
Shinji Tsunoda
角田 伸爾
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Mitsubishi Heavy Industries Ltd
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Mitsubishi Heavy Industries Ltd
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Publication date
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F22STEAM GENERATION
    • F22DPREHEATING, OR ACCUMULATING PREHEATED, FEED-WATER FOR STEAM GENERATION; FEED-WATER SUPPLY FOR STEAM GENERATION; CONTROLLING WATER LEVEL FOR STEAM GENERATION; AUXILIARY DEVICES FOR PROMOTING WATER CIRCULATION WITHIN STEAM BOILERS
    • F22D11/00Feed-water supply not provided for in other main groups
    • F22D11/006Arrangements of feedwater cleaning with a boiler

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Cleaning By Liquid Or Steam (AREA)
  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 本発明は火力プラントのクリーンアップ方法に係り、特
に火力発電プラント、原子力発電ノラント、舶用プラン
ト等の復水器冷却水の温度調節に適用し得る火力プラン
トのクリーンアップ方法に関する。
従来の火力プラントのクリーンアップ系統を第1図につ
いて説明する。
第1図において1は復水器で、その上部にはタービン2
が、側面にはブレボイラ洗浄管3、汽水分離器ドレン管
4などが設置されている。
また復水、器1の下部には、循環ポンプ5に接続された
冷却水入口管6が冷却水人口弁2を介して取付けられ、
更に冷却水室連絡管8を経て、冷却水出口弁10の設置
された冷却水出口管9が取付けられその他端は放水路1
1に至っている。
復水器1の底部には、復水ポンダ13を介して管路12
が接続されている。14は管路12の他端に入口側が接
続された復水脱塩装置、15は一端が低圧給水加熱器1
6を介して前記復水脱塩装置14に接続され、他端が脱
気器17の入口側に接続された管路、18は補助?イラ
(図示せず)などの蒸気源よシ前記脱気器17に脱気用
蒸気を供給する管路、19は脱気器貯水槽、20は一端
が給水ブースタポン7” 27 ヲ介して脱気器貯水槽
I9の下部に接続された管路である。
22は一端を前記給水ブースタポンプ21の出口側に接
続し、途中に高圧給水加熱器23を設置し他端に前記高
圧給水加熱器23の出口弁24を設置した管路であシ、
同管路22はディジ27への管路26に接続されている
一方、弁25の増刊けられたブレボイラ洗浄管3を介し
て復水器1にも接続されている。
史にがイラ27の出口管28は過熱器への管路30の取
付けられた汽水分離器29に接続され、汽水分離器29
の下部には汽水分離器ドレン管4が弁31を介して復水
器1に接続されている。
−り記構成において火力プラントの低圧ゾレデイラ系統
、高圧ブレはイラ系統およびディジ系統における従来の
クリーンアップ方法を説明すると、復水器1、管路12
および管路15、それから低圧給水加熱器16およびそ
の後流の管路15、脱気器17、脱気器貯水槽19の低
圧ゾレデイラ系統に純水を流して清浄化を行なったのち
、高圧ゾレデイラ系統のクリーンアップが下記の順序で
実施される。
先ず上記低圧ブレぜイラ系統よシ送られた純水を貯蔵し
た脱気器貯水槽19の水を使用して、給水プーシ・スタ
ポンゾ2ノにより管路20,22、高圧給水加熱器23
およびプレ目?イラ洗浄管3ニ対し水フラッシングを行
なった後、低圧ブレぜイラ系統および高圧ルぎイラ系統
によって水を循環させながら高圧、76+/ Iイラ系
統のクリーンアップが行われる。
次いで低圧ゾレ♂イラ系統および高圧プレディジ系統よ
り送水された清浄水を用い管路26、ぜイラ22、管路
28、汽水分離器29、汽水分離器ドレン管4に対し水
フラッシングを行につだ後、低圧ゾレポイラ系統、高圧
ルデイラ系統および?イラ系統によって水を循環させな
がら?イラ系統のクリーンアップが行われる。
この循環水は脱気器17において図示しない蒸気源よシ
管路18を経て供給される蒸気によって加温され、循環
系統に含まれる復水器1で、循環ボンf5、冷却水入口
管6から送水される冷却水によって冷却され、この冷却
水は冷却水出口管9から放水路11に放出される。また
上記循環水の清浄化は復水醪ンf13の出口側の管路1
2に設けられた復水脱塩装置14によって行なわれる。
しかし上記従来のクリーンアップ方法には下記の欠点が
あった。
(1) 火力プラントのクリーンアップは、系内の鉄錆
やマッド、塵埃その他の異物を除去して、パεイラの給
水水質条件を満足させるために行なうものであり、通常
では鉄分の低減がクリーンアップ工程のネックとなって
いる。鉄錆を早く除去し、かつ鉄鋼で構成される機器か
らの鉄分の溶出を防止するには高温水によるクリーンア
ップを行なうのが有利であるが、従来法ではクリーンア
ップ水の温度は50℃程度でありこれ以上の温度にする
にはクリーンアップ水の流量を少なく したり、クリー
ンアップの系統循環を中止して脱気器貯水槽19で熱水
を製造する等の措置が必要となり迅速なりリーンアップ
ができず工程が長くなる欠点があシ、また昇温に大容量
の加熱蒸気源を設置するのはコスト高となり実施に問題
があった。
(2) 従i来法のクリーンアップで、クリーンアップ
用水の温度を通常50℃程度しか加温できなかったのは
、脱気器ノアにおいて前略18より供給された蒸気で加
温された水がクリーンアップ循環系統中の復水器1で冷
却されて、常温まで水温が低下するためである。また従
来法におけるクリーンアップ水の加温は、復水器1を含
んだ上記循環系統で、水を循環させながら行なわなけれ
ばならないが、この場合加熱された熱水を冷却水の水温
近くまで冷却しており過度の冷却を行なうことは省エネ
ルギの点から好丑しくなかった。
本発明は上記の事情に鑑みて提案されたもので、その目
的とするところは、上記のような欠点を解消するため冷
却水に持去られるクリーンアップ水の廃熱を回収利用し
てクリーンアップを効果的かつ短期間に行いうる火力プ
ラントのクリーンアップ方法を提供するものである。
本発明による火力プラントのクリーンアップ方法は火カ
ッラントの復水器冷却水管路傾冷却水パイ・ぐス管およ
び冷却水“肘調節用の弁を設置し、復水器出口のクリー
ンアップ用水温度を高く保持するようにしてクリーンア
ップを行うことを特伎とし、彷水器に循環されるクリー
ンアップ用水の冷却において、復水器冷却水の冷却水1
1゛を調節して復水器出口クリーンアップ用水温度の過
度な冷却を防止して、復水器出口のクリーンアップ用水
温度を従来の10〜25℃から最高55℃程度の高温に
保持して効果的なりリーンアップを行うようにしだもの
である。
本発明の一実施例を添付図面を参照して詳細に説明する
1、 第2図は本発明方法を実施するために用いられる装置の
一実施例の構成を示す概略図である。
第2図において32は冷却水パイ・ぐス管、33け冷却
水+1k m76節用の弁(クリーンアップ用水温度制
御弁)であり、その他の構成は第1図に示され/こもの
と同一であるから、同一部分には同一符号を付して説明
する。
第2図において循環Iンノ5の吐出側の冷却水大口弁シ
フの上流側の冷却水入口管6と冷却水出口弁10の下流
側の冷却水出口管9に、復水器1を短絡して形成された
冷却水パイ・ぐス管32が設けられ、この管路にクリー
ンアップ用水温度制御弁33が取付けられている。
上記本発明の一実IK1例の作用について説明する。
上記構成VC赴いて、循環ポン−/’ 5により吐出さ
れた冷却水は冷却求人[]管6から復水器1へ送水され
、冷却水室連絡管8、伏水器1を経て冷却水出口管9に
送水きれ放水路11に放出される。一方復水器1出口の
クリーンアップ用水温度も同時に検出されこの検出部か
らの信号で冷却水バ5イハス管32に取付けられたクリ
ーンアップ用水温度制御弁33により復水器1の出口の
クリーンアップ用水は適当彦温変に制御される。
このようにすることにより系統循環後のクリンアツ7水
の廃熱が機水器1の出ロクリーン了ツノ用水に利用され
、復水器1出口のクリーンアップ用水温度を、復水脱塩
装置14の使用温度ヤjを4應しても55℃程度1で昇
温できる。
−」二6己の場合へ水器1に戻される循環後の水温が1
00℃以上の蒸気であっても熱回収が可能であることは
勿論である。
この加温水を脱気器17に送水し従来通シ管路18より
供給された蒸気で加熱し高圧ルディラ系統および?イラ
系統のクリーンアップを行なうものである。
以上により本発明方法によれば次の如き優れた効果が奏
せられるものである。
(1)復水器1で、冷却水に持去られる熱を回収利用す
ることにより、その分だけ脱気器17での昇温か可能と
なるのでクリーンアップ循環水藺度は従来の約50℃か
ら80〜95℃程度捷で昇温されクリーンアップが効果
的に行われ、クリーンアップ工程が30〜50%短縮で
きる。
(2)熱の回収利用によるクリーンアップ工程の短縮に
より加熱蒸気量が節約され省エネルギが可能となる。
【図面の簡単な説明】
第1図は従来例の構成を示す図、第2図は本発明方法を
実施するために用いられる装置aの一実施例の構成を示
す概略図;である。 1・・・復水器、2・・・タービン、32・・・冷却水
バイパス管、33・・・冷却水量調節用の弁。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 火力プラントの復水器冷却水管路に冷却水・ぐイパス管
    および冷却水量調節用の弁を設置し、復水器出口のクリ
    ーンアップ用水温度を高く保持するようにしてクリーン
    アップを行うことを%徴とする火力プラントのクリーン
    アップ方法。
JP20938183A 1983-11-08 1983-11-08 火力プラントのクリ−ンアツプ方法 Granted JPS60101204A (ja)

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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109457754A (zh) * 2018-12-05 2019-03-12 北京朗新明环保科技有限公司 基于智能水务的火电厂水岛架构
CN111121483A (zh) * 2019-12-12 2020-05-08 国核工程有限公司 发电站用回路系统及其冲洗方法、具有其的发电站
EP3739176A1 (en) * 2019-05-15 2020-11-18 Siemens Aktiengesellschaft Power plant and water cleaning method for a once-through water/steam cycle of a power plant

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CN111121483A (zh) * 2019-12-12 2020-05-08 国核工程有限公司 发电站用回路系统及其冲洗方法、具有其的发电站

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