【技术实现步骤摘要】
一种混合工质循环系统的疏水回收装置及方法
本专利技术属于发电设备领域,特别涉及一种混合工质循环系统的疏水回收装置及方法。
技术介绍
能源长时间内维持着以煤炭为主,其他能源形式为辅供给方式;粗放型的煤炭利用方式,会导致能量利用效率较低,而且释放的CO2、SOx、NOx、Ag、As及大量灰尘等造成严重的环境污染,不符合长期能源安全的基本要求,发展清洁高效的煤炭利用方式成为中国能源转型的首要任务。超临界水煤气化技发电技术利用超临界水作为反应介质,可以实现煤的热分解、气化和分离净化等过程在同一容积中进行,煤炭完全气化后产生超临界水、二氧化碳和氢气混合工质。煤炭中硫、氮及重金属元素以沉渣方式集中排除,且可以作为资源加以利用,从源头上杜绝了各种污染物的产生与排放。煤炭气化反应后将氢气分离获得超临界水蒸汽和二氧化碳混合工质,进行热功转化发电。超临界水煤气化发电的混合工质循环系统运行过程中会产生大量疏水,这些温度较高的水往往直接排掉,造成热量及水资源大量浪费。若这些疏水能够被高效回收利用,可有效节省生产成本,提高经济效益。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供一种混合工质循环系统的疏水回收装置及方法,以解决上述存在的一个或多个技术问题。本专利技术能够实现超临界水煤气化发电的混合工质中疏水的循环利用及热量回收,可降低生产过程中耗能。为达到上述目的,本专利技术采用以下技术方案:本专利技术的一种混合工质循环系统的疏水回收装置,包括:高压回热器、中压回热器、低压回热器、凝汽器和闪蒸罐;< ...
【技术保护点】
1.一种混合工质循环系统的疏水回收装置,其特征在于,包括:高压回热器(102)、中压回热器(103)、低压回热器(104)、凝汽器(105)和闪蒸罐(107);/n所述高压回热器(102)设置有热流体进口、热流体出口、冷流体进口和冷流体出口;所述高压回热器(102)的热流体进口用于与超临界水煤气化发电汽轮机的高压抽汽出口相连通;/n所述中压回热器(103)设置有第一热流体进口、热流体出口、冷流体进口和冷流体出口;所述中压回热器(103)的第一热流体进口用于与超临界水煤气化发电汽轮机的中压抽汽出口相连通,所述中压回热器(103)的冷流体出口与所述高压回热器(102)的冷流体进口相连通;/n所述低压回热器(104)设置有第一热流体进口、热流体出口、冷流体进口和冷流体出口;所述低压回热器(104)的第一热流体进口用于与超临界水煤气化发电汽轮机的低压抽汽出口相连通,所述低压回热器(104)的冷流体出口与所述中压回热器(103)的冷流体进口相连通;/n所述凝汽器(105)设置有第一进口和出口;所述凝汽器(105)的第一进口用于与超临界水煤气化发电汽轮机的出口相连通;/n所述闪蒸罐(107)设置有 ...
【技术特征摘要】
1.一种混合工质循环系统的疏水回收装置,其特征在于,包括:高压回热器(102)、中压回热器(103)、低压回热器(104)、凝汽器(105)和闪蒸罐(107);
所述高压回热器(102)设置有热流体进口、热流体出口、冷流体进口和冷流体出口;所述高压回热器(102)的热流体进口用于与超临界水煤气化发电汽轮机的高压抽汽出口相连通;
所述中压回热器(103)设置有第一热流体进口、热流体出口、冷流体进口和冷流体出口;所述中压回热器(103)的第一热流体进口用于与超临界水煤气化发电汽轮机的中压抽汽出口相连通,所述中压回热器(103)的冷流体出口与所述高压回热器(102)的冷流体进口相连通;
所述低压回热器(104)设置有第一热流体进口、热流体出口、冷流体进口和冷流体出口;所述低压回热器(104)的第一热流体进口用于与超临界水煤气化发电汽轮机的低压抽汽出口相连通,所述低压回热器(104)的冷流体出口与所述中压回热器(103)的冷流体进口相连通;
所述凝汽器(105)设置有第一进口和出口;所述凝汽器(105)的第一进口用于与超临界水煤气化发电汽轮机的出口相连通;
所述闪蒸罐(107)设置有进口、气体出口和液体出口;所述闪蒸罐(107)的进口与所述凝汽器(105)的出口相连通,所述闪蒸罐(107)的出口与所述低压回热器(104)的冷流体进口相连通。
2.根据权利要求1所述的一种混合工质循环系统的疏水回收装置,其特征在于,所述高压回热器(102)的冷流体出口用于与超临界水气化炉相连通。
3.根据权利要求1所述的一种混合工质循环系统的疏水回收装置,其特征在于,所述中压回热器(103)、低压回热器(104)分别还设置有第二热流体进口,所述凝汽器(105)还设置有第二进口;
所述高压回热器(102)的热流体出口与所述中压回热器(103)的第二热流体进口...
【专利技术属性】
技术研发人员:戴义平,范刚,陈康,
申请(专利权)人:西安交通大学,
类型:发明
国别省市:陕西;61
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