电站锅炉富氧燃烧、富氧点火及稳燃的供氧系统技术方案

技术编号:16499957 阅读:48 留言:0更新日期:2017-11-04 11:18
本实用新型专利技术涉及一种电站锅炉富氧燃烧、富氧点火及稳燃的供氧系统。液氧快速、稳定气化是电站锅炉富氧燃烧技术难点的重要组成部分。本实用新型专利技术的供氧系统包括液氧储罐,其特点在于:还包括尾部烟道、烟气换热器、温度传感器、加热介质换热器、导热介质循环驱动器、氧气气化器、氧气缓冲罐、导热介质循环回路和导热介质旁路,烟气换热器安装在尾部烟道内,烟气换热器、加热介质换热器、流量调节阀II、氧气气化器、导热介质循环驱动器和温度传感器依次连接在导热介质循环回路上;导热介质旁路的两端均连接在导热介质循环回路上;液氧储罐和氧气缓冲罐均与氧气气化器连接。本实用新型专利技术其充分结合电站运行特点,实现液氧快速、稳定气化。

Oxygen supply system for oxygen enriched combustion, oxygen enriched ignition and stable combustion in Power Plant Boilers

The utility model relates to an oxygen supply system for oxygen enriched combustion, oxygen enriched ignition and stable combustion of a power plant boiler. Rapid and stable gasification of liquid oxygen is an important part of technical difficulties in oxygen enriched combustion of utility boilers. The utility model of the oxygen supply system comprises a liquid oxygen tank, which is characterized in that: also includes the tail flue, flue gas heat exchanger, a temperature sensor, a heating medium heat exchanger, heat medium circulation drive, oxygen gasifier, oxygen buffer tank, heat conduction medium circulation loop and a heat conducting medium bypass flue gas heat exchanger installed in the tail flue in the flue gas heat exchanger and heating medium heat exchanger, flow control valve, II oxygen gasifier, conductive medium circulation driver and temperature sensor are sequentially connected in the heat conduction medium circulation loop; both ends of the heat conducting medium bypass are connected to a conductive medium circulation loop; the liquid oxygen tank and oxygen buffer tank are connected with oxygen gasification device. The utility model fully combines the operation characteristics of the power station to realize the rapid and stable gasification of the liquid oxygen.

【技术实现步骤摘要】
电站锅炉富氧燃烧、富氧点火及稳燃的供氧系统
本技术涉及一种液氧气化
,具体为电站锅炉富氧燃烧、富氧点火及稳燃的供氧系统。
技术介绍
近年来,国内外针对电站锅炉富氧燃烧技术的研究越来越多,其中液氧快速、稳定气化是该技术难点的重要组成部分,同样制约着电站锅炉富氧燃烧技术的推广和应用。另外,国内电站锅炉正开展传统大油枪点火及稳燃装置进行技术改造。根据煤种的差异,分别采用等离子、气化小油枪、双强等不同点火及稳燃技术方案,但由于上述技术机理的原因,在实际应用中存在一定的局限性,在电站锅炉启动及稳燃过程中依然消耗大量燃油。相比常规点火及稳燃技术方案,富氧点火及稳燃技术可以显著减少锅炉启动和稳燃过程的燃油消耗量,甚至可以实现无油条件下锅炉稳燃,但该技术的液氧气化技术是该技术关键难点之一,制约该技术广泛应用。如公开日为2012年08月08日,公开号为CN202371750U的中国专利中,公开了一种电站锅炉纯氧点火装置,通过在煤粉燃烧器喷出口处设置的钝体后端的回流区内喷入少量纯氧,使回流区处于富氧助燃状态,提高了回流区温度,有利于火焰传播、火焰稳定以及煤粉充分燃烧,但是该电站锅炉纯氧点火装置中并未公开有效的液氧气化技术。
技术实现思路
本技术的目的在于克服现有技术中存在的上述不足,而提供了一种电站锅炉富氧燃烧、富氧点火及稳燃的供氧系统,其充分结合电站运行特点,实现液氧快速、稳定气化,可以满足各类运行工况供氧需求。本技术解决上述问题所采用的技术方案是:该电站锅炉富氧燃烧、富氧点火及稳燃的供氧系统包括液氧储罐,其结构特点在于:还包括尾部烟道、烟气换热器、温度传感器、加热介质换热器、导热介质循环驱动器、流量调节阀I、流量调节阀II、氧气气化器、氧气缓冲罐、导热介质循环回路和导热介质旁路,所述烟气换热器安装在尾部烟道内,所述烟气换热器、加热介质换热器、流量调节阀II、氧气气化器、导热介质循环驱动器和温度传感器依次连接在导热介质循环回路上;所述导热介质旁路的两端均连接在导热介质循环回路上,其中,所述导热介质旁路的一端位于加热介质换热器和流量调节阀II之间,该导热介质旁路的另一端位于氧气气化器和导热介质循环驱动器之间;所述流量调节阀I安装在导热介质旁路上,所述液氧储罐和氧气缓冲罐均与氧气气化器连接。作为优选,本技术所述供氧系统还包括流量调节阀III,所述流量调节阀III连接在位于液氧储罐和氧气气化器之间的管路上。作为优选,本技术所述氧气气化器内设置有换热盘管,所述液氧储罐和氧气缓冲罐均与换热盘管连接。作为优选,本技术所述导热介质循环驱动器为风机或泵。作为优选,本技术所述烟气换热器采用水平布置或垂直布置。作为优选,本技术所述烟气换热器采用错列布置或顺列布置。作为优选,本技术所述加热介质换热器采用水平布置或垂直布置。作为优选,本技术所述加热介质换热器采用错列布置或顺列布置。作为优选,本技术所述换热盘管采用光管或鳍片管。作为优选,本技术所述氧气气化器采用密封结构。一种电站锅炉富氧燃烧、富氧点火及稳燃的供氧方法,其特点在于:使用所述的供氧系统,所述供氧方法的步骤如下:通过调节流量调节阀III,实现液氧储罐中的液态氧稳定、连续的经过氧气气化器,通过调节导热介质循环驱动器以调节导热介质载热量,实现液态氧稳定、连续气化生成气态氧,气态氧再经过氧气缓冲罐的缓冲作用后满足常规生产需求;在氧气气化器中,高温导热介质经换热后变成低温导热介质,在导热介质循环驱动器的作用下,低温导热介质离开氧气气化器,流入烟气换热器,经加热后变成高温导热介质,再回到氧气气化器继续换热;在氧气需求量骤增的情况下,通过加热介质换热器进一步加热烟气换热器出口的高温导热介质,提高导热介质载热量,满足特殊工况稳燃时骤增的氧气需求量;同时设置导热介质旁路,通过调节导热介质循环驱动器、加热介质换热器、流量调节阀I和流量调节阀II,调节烟气换热器导热介质入口温度,防止烟气换热器发生表面结露和表面低温酸腐蚀。作为优选,本技术通过在电站锅炉的尾部烟道布置烟气换热器,充分利用烟气余热,降低排烟温度,提高系统效率,同时通过导热介质将烟气余热传递给氧气气化器,实现液态氧气化成气态氧,满足系统运行过程中对氧气的需求。作为优选,本技术导热介质在烟气换热器的内侧流动,烟气在外侧冲刷烟气换热器;导热介质在换热盘管和氧气气化器外壁间流动,液氧或气液混合物在换热盘管内侧流动。作为优选,本技术通过导热介质循环驱动器控制导热介质在循环回路中的循环频率,控制导热介质在烟气换热器和氧气气化器中的换热效率,间接控制氧气气化器中气态氧生成量。作为优选,本技术所述加热介质换热器通过加热介质在电站锅炉启动过程初始阶段或特殊运行阶段加热导热介质,增加导热介质在氧气气化器中换热量,满足电站锅炉启动和稳燃过程对气态氧的需求量。作为优选,本技术所述流量调节阀I和流量调节阀II调节进入氧气气化器中导热介质流量,控制氧气气化器中氧气生成量;流量调节阀I通过烟气再循环方式防止进入烟气换热器入口导热介质温度偏低,避免烟气换热器外壁发生结露而发生酸腐蚀。作为优选,本技术导热介质可以使用液体或气体。作为优选,本技术烟气换热器采用鳍片管换热器。作为优选,本技术加热介质换热器采用鳍片管换热器。作为优选,本技术氧气气化器采用鳍片管换热器。作为优选,本技术加热介质换热器加热介质采用蒸汽或导热油。本技术与现有技术相比,具有以下优点和效果:采用本技术的结构后,液氧储罐的液态氧经过氧气气化器加热后,气化生成气态氧,气态氧再经过氧气缓冲罐作用后,可以实现对用氧用户直供;在氧气气化器中,换热器外侧的导热介质将热量传递给换热器内侧的液态氧,氧气由液态变成气态,导热介质由高温降为低温,在风机/泵作用下,低温导热介质离开氧气气化器,进入烟气换热器换热,再回到氧气气化器继续换热;在特殊工况条件下,通过在烟气换热器出口设置加热介质换热器,进一步提高导热介质载热量,满足特殊情况时骤增氧气需求量,同时设置导热介质旁路,防止氧气气化器出口导热介质温度偏低,使烟气换热器表面结露,进而发生严重低温腐蚀。采用流量调节阀III和氧气缓冲罐实现氧气连续、稳定供给。附图说明图1是本技术实施例中电站锅炉富氧燃烧、富氧点火及稳燃的供氧系统的结构示意图。图中:1-尾部烟道、2-烟气换热器、3-温度传感器、4-加热介质换热器、5-导热介质循环驱动器、6-流量调节阀I、7-流量调节阀II、8-氧气气化器、81-换热盘管、9-流量调节阀III、10-液氧储罐、11-氧气缓冲罐、12-导热介质循环回路、13-导热介质旁路。具体实施方式下面结合附图并通过实施例对本技术作进一步的详细说明,以下实施例是对本技术的解释而本技术并不局限于以下实施例。实施例。参见图1,本实施例中的电站锅炉富氧燃烧、富氧点火及稳燃的供氧系统包括尾部烟道1、烟气换热器2、温度传感器3、加热介质换热器4、导热介质循环驱动器5、流量调节阀I6、流量调节阀II7、氧气气化器8、流量调节阀III9、液氧储罐10、氧气缓冲罐11、导热介质循环回路12和导热介质旁路13。本实施例中的烟气换热器2安装在尾部烟道1内,尾本文档来自技高网...
电站锅炉富氧燃烧、富氧点火及稳燃的供氧系统

【技术保护点】
一种电站锅炉富氧燃烧、富氧点火及稳燃的供氧系统,包括液氧储罐,其特征在于:还包括尾部烟道、烟气换热器、温度传感器、加热介质换热器、导热介质循环驱动器、流量调节阀I、流量调节阀II、氧气气化器、氧气缓冲罐、导热介质循环回路和导热介质旁路,所述烟气换热器安装在尾部烟道内,所述烟气换热器、加热介质换热器、流量调节阀II、氧气气化器、导热介质循环驱动器和温度传感器依次连接在导热介质循环回路上;所述导热介质旁路的两端均连接在导热介质循环回路上,其中,所述导热介质旁路的一端位于加热介质换热器和流量调节阀II之间,该导热介质旁路的另一端位于氧气气化器和导热介质循环驱动器之间;所述流量调节阀I安装在导热介质旁路上,所述液氧储罐和氧气缓冲罐均与氧气气化器连接。

【技术特征摘要】
1.一种电站锅炉富氧燃烧、富氧点火及稳燃的供氧系统,包括液氧储罐,其特征在于:还包括尾部烟道、烟气换热器、温度传感器、加热介质换热器、导热介质循环驱动器、流量调节阀I、流量调节阀II、氧气气化器、氧气缓冲罐、导热介质循环回路和导热介质旁路,所述烟气换热器安装在尾部烟道内,所述烟气换热器、加热介质换热器、流量调节阀II、氧气气化器、导热介质循环驱动器和温度传感器依次连接在导热介质循环回路上;所述导热介质旁路的两端均连接在导热介质循环回路上,其中,所述导热介质旁路的一端位于加热介质换热器和流量调节阀II之间,该导热介质旁路的另一端位于氧气气化器和导热介质循环驱动器之间;所述流量调节阀I安装在导热介质旁路上,所述液氧储罐和氧气缓冲罐均与氧气气化器连接。2.根据权利要求1所述的电站锅炉富氧燃烧、富氧点火及稳燃的供氧系统,其特征在于:所述供氧系统还包括流量调节阀III,所述流量调节阀III连接在位于液氧储罐和氧气气化器之间的管路上。3.根据权利要求1所述的电站锅炉富氧燃烧、富氧点火及稳燃的供氧系统...

【专利技术属性】
技术研发人员:谢玉荣周宇昊孙利鹏俞铁铭
申请(专利权)人:华电电力科学研究院
类型:新型
国别省市:浙江,33

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