一种高灰低温烟气环境下换热管在线泄漏报警系统技术方案

技术编号:32802867 阅读:21 留言:0更新日期:2022-03-23 20:11
本实用新型专利技术公开了一种高灰低温烟气环境下换热管在线泄漏报警系统,系统入口第一电动阀门的出口经系统入口第二电动阀门与换热器入口阀门的一端相连接,换热器入口阀门的另一端与换热器入口大集箱的入口相连接,换热器入口大集箱的出口经模块入口阀门与模块入口小集箱的入口相连接,模块入口小集箱的出口经换热管与模块出口小集箱的入口相连接,模块出口小集箱的出口经模块出口阀门与换热器出口大集箱的入口相连接,换热器出口大集箱的出口经换热器出口阀门、系统出口第二电动阀门及系统出口第一电动阀门与n

【技术实现步骤摘要】
一种高灰低温烟气环境下换热管在线泄漏报警系统


[0001]本技术属于检测
,涉及一种高灰低温烟气环境下换热管在线泄漏报警系统。

技术介绍

[0002]低温换热器广泛应用于燃煤发电机组,主要是吸收烟气的排烟余热,加热凝结水降低机组煤耗。低温换热器普遍布置在除尘器入口,虽然烟气中飞灰含量较高,但能够降低进入除尘器的烟气温度,从而提高除尘效率,同时烟温降低至酸露点以下还能够脱除SO3和各类金属污染物;低温换热器吸收的排烟余热还可以用来加热热水暖风器,大大提高空预器入口风温和出口烟温,有效缓解低温腐蚀和硫酸氢铵堵灰,因此低温换热器技术在国内得到了广泛的应用。但由于国内煤质多变,煤质较差,收到基含硫量、含灰量和含水量较高,同时尾部烟气中氨逃逸超标,烟气腐蚀性较高,导致低温换热器运行一段时间后普遍出现泄漏问题。
[0003]低温换热器布置在烟道中,烟道截面积较大,且烟气中飞灰含量较多,若换热管泄漏后无法及时发现及处理,泄漏的凝结水就会与飞灰发生反应,引起飞灰板结、堵灰、腐蚀等问题,同时凝结水漏入静电除尘器内部,还会引发静电除尘器跳闸或堵塞疏灰管道等一系列问题。
[0004]目前检漏主要通过湿度仪,但由于烟气中飞灰含量较高,堵塞湿度仪探头,导致湿度仪失效,且烟道截面积太大,湿度仪只能检测一点的湿度,无法有效解决该问题。

技术实现思路

[0005]本技术的目的在于克服上述现有技术的缺点,提供了一种高灰低温烟气环境下换热管在线泄漏报警系统,该系统能够及时发现换热管的泄漏。
[0006]为达到上述目的,本技术所述的高灰低温烟气环境下换热管在线泄漏报警系统包括n级低压加热器,其中,相邻两级低压加热器之间设置有系统入口第一电动阀门、系统入口第二电动阀门、系统出口第二电动阀门、系统出口第一电动阀门及若干换热器,其中,各换热器均包括换热器入口阀门、换热器出口阀门、换热器入口大集箱、换热器出口大集箱及若干换热模块,其中,各换热模块均包括模块入口阀门、模块出口阀门、模块入口小集箱、模块出口小集箱及若干换热管;
[0007]n级低压加热器的出口与n

1级低压加热器的入口及系统入口第一电动阀门的入口相连接,系统入口第一电动阀门的出口经系统入口第二电动阀门与换热器入口阀门的一端相连接,换热器入口阀门的另一端与换热器入口大集箱的入口相连接,换热器入口大集箱的出口经模块入口阀门与模块入口小集箱的入口相连接,模块入口小集箱的出口经换热管与模块出口小集箱的入口相连接,模块出口小集箱的出口经模块出口阀门与换热器出口大集箱的入口相连接,换热器出口大集箱的出口经换热器出口阀门、系统出口第二电动阀门及系统出口第一电动阀门与n

1级低压加热器的出口相连接,n为大于等于2的正整数。
[0008]所述换热器出口大集箱上安装有换热器就地压力表。
[0009]所述模块出口小集箱上安装有模块就地压力表。
[0010]系统入口第二电动阀门经系统入口手动阀门及增压泵与换热器入口阀门的一端相连接。
[0011]所述增压泵的出口处安装有系统远程压力变送器。
[0012]换热器出口大集箱的出口经换热器出口阀门、系统出口手动阀门、系统出口第二电动阀门及系统出口第一电动阀门与n

1级低压加热器的出口相连接。
[0013]本技术具有以下有益效果:
[0014]本技术所述的高灰低温烟气环境下换热管在线泄漏报警系统在具体操作时,根据封闭系统水侧压力的变化情况查找泄漏的换热管,并将泄漏的换热管进行隔离,其他换热管恢复运行,最大限度的降低泄漏对低温换热器系统的影响,另外,设置有系统入口第一电动阀门及系统入口第二电动阀门,最大程度的降低阀门内漏风险,同时利用远程操作即可完成系统查漏,方便快捷,投资少,实用性强,能够快速发现泄漏并进行处理。
[0015]进一步,所述换热器出口大集箱上安装有换热器就地压力表;所述模块出口小集箱上安装有模块就地压力表,即能实现查漏的需求,又能降低成本。
附图说明
[0016]图1为本技术的系统图;
[0017]图2a为阀门不内漏、换热管11不泄漏的工质压力变化曲线图;
[0018]图2b为阀门内漏量较小、换热管11不泄漏的工质压力变化曲线图;
[0019]图2c为阀门内漏量较大、换热管11不泄漏的工质压力变化曲线图;
[0020]图2d为阀门不内漏、换热管11泄漏量较小的工质压力变化曲线图;
[0021]图2e为阀门不内漏、换热管11泄漏量较大的工质压力变化曲线图。
[0022]其中,1为n级低压加热器、2为n

1级低压加热器、3为系统入口第一电动阀门、4为系统入口第二电动阀门、5为系统入口手动阀门、6为增压泵、7为换热器入口阀门、8为换热器出口阀门、9为换热器入口大集箱、10为换热器出口大集箱、11为换热管、12为模块入口小集箱、13为模块出口小集箱、14为系统出口手动阀门、15为系统出口第二电动阀门、16为系统出口第一电动阀门、17为模块就地压力表、18为系统远程压力变送器、19为换热器就地压力表、20为模块入口阀门、21为模块出口阀门。
具体实施方式
[0023]下面结合附图对本技术做进一步详细描述:
[0024]参考图1,本技术所述的高灰低温烟气环境下换热管在线泄漏报警系统及方法包括n级低压加热器1,其中,相邻两级低压加热器之间设置有系统入口第一电动阀门3、系统入口第二电动阀门4、系统入口手动阀门5、增压泵6、系统出口手动阀门14、系统出口第二电动阀门15、系统出口第一电动阀门16及若干换热器,其中,各换热器均包括换热器入口阀门7、换热器出口阀门8、换热器入口大集箱9、换热器出口大集箱10及若干换热模块,其中,各换热模块均包括模块入口阀门20、模块出口阀门21、模块入口小集箱12、模块出口小集箱13及若干换热管11;
[0025]n级低压加热器1出口与n

1级低压加热器2的入口及系统入口第一电动阀门3的入口相连接,系统入口第一电动阀门3的出口经系统入口第二电动阀门4及系统入口手动阀门5及增压泵6的入口相连接,增压泵6的入口与换热器入口阀门7的一端相连接,换热器入口阀门7的另一端与换热器入口大集箱9的入口相连接,换热器入口大集箱9的出口经模块入口阀门20与模块入口小集箱12的入口相连接,模块入口小集箱12的出口经换热管11与模块出口小集箱13的入口相连接,模块出口小集箱13的出口经模块出口阀门21与换热器出口大集箱10的入口相连接,换热器出口大集箱10的出口经换热器出口阀门8、系统出口手动阀门14、系统出口第二电动阀门15及系统出口第一电动阀门16与n

1级低压加热器2的出口相连接,n为大于等于2的正整数。
[0026]所述增压泵6的出口处安装有系统远程压力变送器18。
[0027]所述换热器出口大集箱10上安装有换热器就地压本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种高灰低温烟气环境下换热管在线泄漏报警系统,其特征在于,包括n级低压加热器(1),其中,相邻两级低压加热器之间设置有系统入口第一电动阀门(3)、系统入口第二电动阀门(4)、系统出口第二电动阀门(15)、系统出口第一电动阀门(16)及若干换热器,其中,各换热器均包括换热器入口阀门(7)、换热器出口阀门(8)、换热器入口大集箱(9)、换热器出口大集箱(10)及若干换热模块,其中,各换热模块均包括模块入口阀门(20)、模块出口阀门(21)、模块入口小集箱(12)、模块出口小集箱(13)及若干换热管(11);n级低压加热器(1)出口与n

1级低压加热器(2)的入口及系统入口第一电动阀门(3)的入口相连接,系统入口第一电动阀门(3)的出口经系统入口第二电动阀门(4)与换热器入口阀门(7)的一端相连接,换热器入口阀门(7)的另一端与换热器入口大集箱(9)的入口相连接,换热器入口大集箱(9)的出口经模块入口阀门(20)与模块入口小集箱(12)的入口相连接,模块入口小集箱(12)的出口经换热管(11)与模块出口小集箱(13)的入口相连接,模块出口小集箱(13)的出口经模块出口阀门(21)与换热器出口大集箱(10)的入口相连接,换热器出口大集箱...

【专利技术属性】
技术研发人员:张知翔赵锋魏铜生徐党旗薛宁姬海民张广才
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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