一种用于电厂锅炉的上水泵节能系统技术方案

技术编号:35619290 阅读:17 留言:0更新日期:2022-11-16 15:52
本实用新型专利技术公开了一种用于电厂锅炉的上水泵节能系统,包括除氧器、凝补水箱、凝汽器、启动上水泵、凝泵、第二阀门、第四阀门、第五阀门、出水母管、进水母管、凝汽出水管和凝泵出水管,还包括第一连通管、第二连通管、第一阀门和第三阀门,第一连通管设在凝汽出水管和出水母管之间,第三阀门安装在第一连通管上;第二连通管设在出水母管和凝泵出水管之间,第一阀门安装在第二连通管上。通过启动上水泵进、出口阀门的切换,即可实现具有一定压力的凝结水自身循环,能够满足系统需要,进而达到节能的目的;可以实现上水泵代替凝泵的运行。可以实现上水泵代替凝泵的运行。可以实现上水泵代替凝泵的运行。

【技术实现步骤摘要】
一种用于电厂锅炉的上水泵节能系统


[0001]本技术涉及
,尤其涉及一种用于电厂锅炉的上水泵节能系统。

技术介绍

[0002]对于电厂锅炉为循环流化床锅炉,该锅炉上水泵系统如图1所示,机组停运后,汽包需保持正常水位,待汽包压力降至0.2MPa,汽机停止向锅炉进水,破坏真空。因循环流化床锅炉超强的蓄热能力,机组停运后,主、再热系统仍有大量蒸汽进入疏水扩容器。未防止疏水扩容器、低压缸排汽超温,凝结水泵必须保持运行,提供一定压力的减温水。锅炉停运后3

5天后,方可停运凝结水泵。机组启动前,锅炉水压试验,汽机专业需启动前置泵向锅炉上水,因前置泵机械密封冷却水取自凝结水,故凝结水泵需提前启动。
[0003]对于一些电厂凝结水泵流量860T/H,电机功率1000KW以上,即使凝泵变频运行,在锅炉两种工况下运行也是一种浪费,存在着“大马拉小车”车现象。

技术实现思路

[0004]为解决
技术介绍
中存在的技术问题,本技术提出一种用于电厂锅炉的上水泵节能系统。
[0005]本技术提出的一种用于电厂锅炉的上水泵节能系统,包括除氧器、凝补水箱、凝汽器、启动上水泵、凝泵、第二阀门、第四阀门、第五阀门、出水母管、进水母管、凝汽出水管和凝泵出水管,进水母管与除氧器的连通,第二阀门安装在进水母管上,出水母管的一端与凝补水箱连通,出水母管的另一端与进水母管连通,第四阀门、第五阀门和启动上水泵安装在出水母管上,第四阀门相对启动上水泵靠近凝补水箱,第五阀门相对启动上水泵远离凝补水箱,凝汽出水管与凝汽器连通,凝泵安装在凝汽出水管上,凝泵的出水端通过凝泵出水管与进水母管连通,还包括第一连通管、第二连通管、第一阀门和第三阀门,其中:
[0006]第一连通管的一端与凝汽出水管连通,第一连通管的另一端与出水母管连通,第一连通管相对凝泵靠近凝汽器,第一连通管与出水母管的连接处位于第四阀门和启动上水泵之间,第三阀门安装在第一连通管上;
[0007]第二连通管的一端与出水母管连通,第二连通管的另一端与凝泵出水管连通,第二连通管与出水母管连接处位于第五阀门和启动上水泵之间,第一阀门安装在第二连通管上。
[0008]作为本技术进一步优化的方案,第一阀门包括隔离阀和逆止阀,隔离阀和逆止阀均安装在第二连通管上,进一步增大安全性能。
[0009]为了降低成本,作为本技术进一步优化的方案,第一阀门为手动阀。
[0010]为了降低成本,作为本技术进一步优化的方案,第三阀门为手动阀门。
[0011]为了进一步保护部件,作为本技术进一步优化的方案,还包括第一过滤网,第一过滤网安装在第一连通管上。
[0012]作为本技术进一步优化的方案,第一过滤网相对第三阀门靠近凝补水箱。
[0013]作为本技术进一步优化的方案,出水母管与进水母管的连接处相对第二阀门靠近除氧器。
[0014]为了便于控制除氧器的进水,作为本技术进一步优化的方案,第二阀门为电动阀门。
[0015]本技术中,所提出的一种用于电厂锅炉的上水泵节能系统,通过启动上水泵进、出口阀门的切换,即可实现具有一定压力的凝结水自身循环,能够满足系统需要,进而达到节能的目的;可以实现上水泵代替凝泵的运行。
[0016]本技术的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本技术的实践了解到。
附图说明
[0017]图1为现有技术电厂锅炉上水泵系统图;
[0018]图2为技术系统图。
具体实施方式
[0019]下面详细描述本技术的实施例,所述实施例的示例在附图中表示,其中自始至终相同或类似的符号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本技术,而不能理解对本技术的限制。
[0020]需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”、“轴向”、“径向”、“周向”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,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。
[0021]此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。在本技术的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。
[0022]在本技术中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接或彼此可通讯;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或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定。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。
[0023]在本技术中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征“上”或“下”可以是第一和第二特征直接接触,或第一和第二特征通过中间媒介间接接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”可是第一特征在第二特征正上方或斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”可以是第一特征在第二特征正下方或斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。
[0024]如图2所示的一种用于电厂锅炉的上水泵节能系统,包括除氧器1、凝补水箱2、凝
汽器3、启动上水泵4、凝泵5、第五阀门6、第一阀门7、第二阀门8、第三阀门9、第四阀门10、出水母管11、凝泵出水管15、进水母管16、凝汽出水管17、第一连通管18和第二连通管19,其中:
[0025]凝补水箱2的出水口连通出水母管11,除氧器1的进水口设有进水母管16,第二阀门8安装在进水母管16上,具体的第二阀门8为电动阀门;
[0026]凝汽器3的进水口处连通有凝汽出水管17,凝泵5安装在凝汽出水管17上,凝泵5的出水端与凝泵出水管15连通,凝泵出水管15与进水母管16连通;
[0027]第四阀门10、启动上水泵4和第五阀门6设在出水母管11上,且第四阀门10和第五阀门6位于启动上水泵4的两侧,出水母管11远离凝补水箱2的一端与进水母管16连通,且出水母管11相对第二阀门8靠近除氧器1,第四阀门10相对启动上水泵4靠近凝补水箱,启动上水泵4相对第五阀门6靠近凝补水箱2;
[0028]具体的,第四阀门10和第五阀门6为手动阀门;
[0029]第一连通管18安装在出水本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种用于电厂锅炉的上水泵节能系统,包括除氧器、凝补水箱、凝汽器、启动上水泵、凝泵、第二阀门、第四阀门、第五阀门、出水母管、进水母管、凝汽出水管和凝泵出水管,进水母管与除氧器的连通,第二阀门安装在进水母管上,出水母管的一端与凝补水箱连通,出水母管的另一端与进水母管连通,第四阀门、第五阀门和启动上水泵安装在出水母管上,第四阀门相对启动上水泵靠近凝补水箱,第五阀门相对启动上水泵远离凝补水箱,凝汽出水管与凝汽器连通,凝泵安装在凝汽出水管上,凝泵的出水端通过凝泵出水管与进水母管连通,其特征在于:还包括第一连通管、第二连通管、第一阀门和第三阀门,其中:第一连通管的一端与凝汽出水管连通,第一连通管的另一端与出水母管连通,第一连通管相对凝泵靠近凝汽器,第一连通管与出水母管的连接处位于第四阀门和启动上水泵之间,第三阀门安装在第一连通管上;第二连通管的一端与出水母管连通,第二连通管的另一端与凝泵出水管连通,第二连通管与出水母管...

【专利技术属性】
技术研发人员:杨成刘永进李树锋李昊李成刚张春暖牟云海
申请(专利权)人:临涣中利发电有限公司
类型:新型
国别省市:

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