一种基于凝结水转速调节的火电厂除氧器水位控制装置制造方法及图纸

技术编号:32314461 阅读:21 留言:0更新日期:2022-02-12 20:40
本实用新型专利技术公开了一种基于凝结水转速调节的火电厂除氧器水位控制装置,包括可调减压阀,可调减压阀的入口连接进水管道,出口连接通径调节阀;通径调节阀的入口连接可调减压阀;通径调节阀的出口连接出水管道;压力控制系统设置在可调减压阀的进水管道上以及通径调节阀的进水管道和出水管道上,用于控制可调减压阀和通径调节阀的入口压力;流量控制系统设置在可调减压阀的进水管道上,用于控制可调减压阀和通径调节阀的入口流量。本实用新型专利技术在大负荷工况下,凝结水通过可调减压阀和通径调节阀进入凝结水系统,消除缩径阀门带来的节流损失;凝结水泵工频方式运行工况下,可调减压阀兼顾凝结水母管参数和通径调节阀入口参数,使之符合设计范围。使之符合设计范围。使之符合设计范围。

【技术实现步骤摘要】
一种基于凝结水转速调节的火电厂除氧器水位控制装置


[0001]本技术属于火电厂节能
,涉及一种基于凝结水转速调节的火电厂除氧器水位控制装置。

技术介绍

[0002]现大部分发电厂除氧器水位控制方式均采用凝结水泵转速控制流量与除氧器上水调阀流量控制两种方式相结合的办法,大负荷工况下直接采用凝结水泵转速调节控制流量,低负荷工况下则采用除氧器上水调阀节流方式控制流量,但无论哪种方式均采用缩径调门进行除氧器水位控制,根据现有系统设计方式,除氧器上水调阀均采用缩径,会导致除氧器水位控制过程中管道系统沿程阻力增大;沿程阻力增大会导致凝结水泵耗电率升高,机组经济性下降。现大部分电厂除氧器水位控制调节阀均采用缩径阀门。
[0003]为进一步实现节能减排,大部分电厂为解决凝结水泵在低负荷耗电率偏高的问题,采用凝结水泵变频方式调节转速和除氧器水位调节阀全开两种手段,降低凝结水泵耗电率。现有除氧器水位控制调阀大多采用缩径调阀进行控制,无论是凝结水泵转速变化还是除氧器水位调节阀全开都会产生不可避免的缩径节流损失,如果简单更换通径阀门,则可能出现凝结水母管压力过低和通径阀门运行工况不满足设计要求的现象。采用除氧器水位新型控制装置,可以避免调节阀结构带来的节流损失,同时保证凝结水最低运行压力安全可控,提高机组的发电功率,降低汽轮机热耗率,提高火电机组运行经济性。

技术实现思路

[0004]本技术的目的在于解决现有技术中的问题,提供一种基于凝结水转速调节的火电厂除氧器水位控制装置,本技术基于凝结水泵转速变频调节技术,合理利用设备改造和运行方式优化,提高火电机组的经济性。
[0005]为达到上述目的,本技术采用以下技术方案予以实现:
[0006]一种基于凝结水转速调节的火电厂除氧器水位控制装置,包括:
[0007]可调减压阀,所述可调减压阀的入口连接进水管道,出口连接通径调节阀;
[0008]通径调节阀,所述通径调节阀的入口连接可调减压阀;通径调节阀的出口连接出水管道;
[0009]压力控制系统,所述压力控制系统设置在所述可调减压阀的进水管道上以及通径调节阀的进水管道和出水管道上,用于控制可调减压阀和通径调节阀的入口压力;
[0010]流量控制系统,所述流量控制系统设置在所述可调减压阀的进水管道上,用于控制可调减压阀和通径调节阀的入口流量。
[0011]本技术进一步的改进在于:
[0012]所述出水管道的出口还连接低压加热器。
[0013]所述压力控制系统包括设置在可调减压阀入口管路上的第一压力测量装置,设置在通径调节阀入口管路上的第二压力测量装置以及设置在通径调节阀出口管路上的第三
压力测量装置。
[0014]所述第一压力测量装置与第一信号处理器电连接,第一信号处理器与可调减压阀电连接。
[0015]所述第二压力测量装置和第三压力测量装置同时与第二信号处理器电连接,第二信号处理器电连接可调减压阀。
[0016]所述流量控制系统包括设置在可调减压阀入口管路上的流量测量装置和凝结水泵转速调节控制器。
[0017]所述流量测量装置上连接有第三信号处理器.
[0018]所述第三信号处理器同时与凝结水泵转速调节控制器和通径调节阀电连接。
[0019]与现有技术相比,本技术具有以下有益效果:
[0020]本技术在大负荷工况下,凝结水通过可调减压阀和通径调节阀进入凝结水系统,消除缩径阀门带来的节流损失;凝结水泵工频方式运行工况下,可调减压阀兼顾凝结水母管参数和通径调节阀入口参数,使之符合设计范围。
附图说明
[0021]为了更清楚的说明本技术实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本技术的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。
[0022]图1为本技术实施例燃煤电厂采用的基于凝结水转速调节技术的火电厂除氧器水位新型控制装置示意图。
[0023]其中:1

可调减压阀;2

通径调节阀;3

进水管道;4

出水管道;5

压力控制系统;6

流量控制系统;7

低压加热器;8

第一信号处理器;9

第二信号处理器;10

第三信号处理器;11

凝结水泵转速调节控制器。
具体实施方式
[0024]为使本技术实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本技术实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。
[0025]因此,以下对在附图中提供的本技术的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本技术的范围,而是仅仅表示本技术的选定实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。
[0026]应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。
[0027]在本技术实施例的描述中,需要说明的是,若出现术语“上”、“下”、“水平”、“内”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,或者是该技术产品使用时惯常摆放的方位或位置关系,仅是为了便于描述本技术和简化描述,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技术的限制。此外,术语“第一”、“第二”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
[0028]此外,若出现术语“水平”,并不表示要求部件绝对水平,而是可以稍微倾斜。如“水平”仅仅是指其方向相对“竖直”而言更加水平,并不是表示该结构一定要完全水平,而是可以稍微倾斜。
[0029]在本技术实施例的描述中,还需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,若出现术语“设置”、“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,可以根据具体情况理解上述术语在本技术中的具体含义。
[0030]下面结合附图对本技术做进一步详细描述:
[0031]参见图1,本技术实施例公开了一种基于凝结水转速调节的火电厂除氧器水位控制装置,包括可调减本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种基于凝结水转速调节的火电厂除氧器水位控制装置,其特征在于,包括:可调减压阀(1),所述可调减压阀(1)的入口连接进水管道(3),出口连接通径调节阀(2);通径调节阀(2),所述通径调节阀(2)的入口连接可调减压阀(1);通径调节阀(2)的出口连接出水管道(4);压力控制系统,所述压力控制系统(5)设置在所述可调减压阀(1)的进水管道上以及通径调节阀(2)的进水管道和出水管道上,用于控制可调减压阀(1)和通径调节阀(2)的入口压力;流量控制系统,所述流量控制系统(6)设置在所述可调减压阀(1)的进水管道上,用于控制可调减压阀(1)和通径调节阀(2)的入口流量。2.根据权利要求1所述的基于凝结水转速调节的火电厂除氧器水位控制装置,其特征在于,所述出水管道(4)的出口还连接低压加热器(7)。3.根据权利要求1或2所述的基于凝结水转速调节的火电厂除氧器水位控制装置,其特征在于,所述压力控制系统包括设置在可调减压阀(1)入口管路上的第一压力测量装置(51),设置在通径调节阀(2)入口管路上的第二压力测量装置(52)以及设置在通径调节阀(2)出口管路上的第三压力测量装置(53)。4.根据权利要求3所述的基于凝结水转速调节的火电厂除氧器水位控制装置,...

【专利技术属性】
技术研发人员:安欣张开鹏李钊李继福王嘉琦张海龙曹勇吴猛王邦行曲广浩刘炎伟吴晋王勇刚
申请(专利权)人:西安热工研究院有限公司
类型:新型
国别省市:

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