有效
一种提升供热机组电出力调节能力的热力系统
曹丽华、王政、董恩伏、王艳红、葛维春、马汀山、胡鹏飞、姜铁骝、司和勇、李盼、王占洲、罗桓桓、周桂平
东北电力大学
曹
曹丽华 专利 45
东北电力大学物理仪器动力机械特定数据处理
王
王政
机构 暂无技术领域 暂无
董
董恩伏 专利 17
国网辽宁省电力有限公司动力机械通用发动机蒸汽动力装置
王
王艳红 专利 44
东北电力大学特定数据处理物理仪器电子数据处理
葛
葛维春 专利 327
国网辽宁省电力有限公司交流配电供电配电储能发电变电配电
马
马汀山 专利 672
西安热工研究院有限公司专用发动机组合补充给水涡轮机械
胡
胡鹏飞 专利 41
东北电力大学特定数据处理电子数据处理物理仪器
姜
姜铁骝 专利 61
东北电力大学特定数据处理电子数据处理计算技术
司
司和勇 专利 36
东北电力大学物理仪器电子数据处理计算技术
李
李盼 专利 26
东北电力大学物理仪器测量与测试热分析
王
王占洲 专利 12
东北电力大学动力机械电子数据处理特定数据处理
罗
罗桓桓
机构 暂无技术领域 暂无
周
周桂平 专利 179
中国科学院沈阳自动化研究所供电配电储能信息通信行业流程行政管理
摘要
本发明一种提升供热机组电出力调节能力的热力系统,其特点是:主蒸汽或者再热段蒸汽通过减温减压直接作为工业热用户的热源蒸汽;一级换热装置的吸收式热泵(23),在供暖期,作为一级换热站(25)的热源为热用户(29)供热,在非供暖期向用户供冷;二级换热装置的高压电锅炉(24),提高了锅炉给水的温度,减少了锅炉给水在省煤器(4)中吸收的热量,从而提高了锅炉尾部的排烟温度,保障SCR脱硝装置(5)的正常运行;三级换热装置利用汽轮机中压缸(8)的排汽作为三级换热站(27)的热源蒸汽,既保证机组热负荷,又满足热用户(29)的用热需求。能够提升供热机组的电出力调节能力,保证机组在低负荷运行工况下,机组供热能力不减,实现“热电解耦”,提升供热机组电出力调节能力。
1.一种提升供热机组电出力调节能力的热力系统,包括汽包(1)、过热器(2)、再热器(3)、省煤器(4)、SCR脱硝装置(5)、空气预热器(6)和主蒸汽装置,其特征是:还包括工业蒸汽装置、一级换热装置、二级换热装置、三级换热装置和热网循环管路,所述工业蒸汽装置的入口分别与过热器(2)出口、再热器(3)出口、主蒸汽装置的汽轮机高压缸(7)入口、主蒸汽装置的汽轮机中压缸(8)的第一出口(8-2)、主蒸汽装置的高压加热器(19)水侧出口和主蒸汽装置的低压加热器(17)水侧出口连接,所述一级换热装置的余热回收换热器(21)的入口与主蒸汽装置的凝汽器(16)循环冷却水出口连接,一级换热装置的吸收式热泵(23)分别与主蒸汽装置的凝汽器(16)循环冷却水入口、主蒸汽装置的低压加热器(17)和汽轮机中压缸(8)的排汽出口(8-1)连接,所述二级换热装置的电锅炉换热器(20)置于省煤器(4)入口前,所述三级换热装置置于汽轮机中压缸(8)排汽出口(8-1)与主蒸汽装置的给水泵(22)入口之间,所述热网循环管路的供水管与三级换热装置的三级换热站(27)连接,所述热网循环管路的回水管与一级换热装置的一级换热站(25)连接;所述工业蒸汽装置的结构是:它包括第一蒸汽供应管路、工业热用户(30)、第二蒸汽供应管路、第三蒸汽供应管路、第四蒸汽供应管路、第五蒸汽供应管路和第六蒸汽供应管路,所述第一蒸汽供应管路的入口与过热器(2)出口连接、出口与工业热用户(30)第一蒸汽入口(30-1)连接;所述第二蒸汽供应管路的入口与主蒸汽装置的汽轮机高压缸(7)入口连接、出口与工业热用户(30)第一蒸汽入口(30-1)连接,第一蒸汽供应管路的第一减温减压器(12)与第二蒸汽供应管路的减温器(14)通过管道连接;所述第三蒸汽供应管路的入口与再热器(3)的出口连接、出口与工业热用户(30)第二蒸汽入口(30-2)连接;所述第四蒸汽供应管路的入口与主蒸汽装置的汽轮机中压缸(8)的第一出口(8-2)连接、出口与工业热用户(30)的第三蒸汽入口(30-3)连接;所述第五蒸汽供应管路的入口与主蒸汽装置的高压加热器(19)水侧出口连接、并通过第一蒸汽供应管路或第二蒸汽供应管路与工业热用户(30)第一蒸汽入口(30-1)连接;所述第六蒸汽供应管路的入口与低压加热器(17)的水侧出口连接、出口与第三蒸汽供应管路的第二减温减压器(12-1)连接、并通过第三蒸汽供应管路与工业热用户(30)第二蒸汽入口(30-2)连接;所述第一蒸汽供应管路包括第一电动调节阀(11)和第一减温减压器(12),所述第一电动调节阀(11)入口与过热器(2)出口连接,所述第一减温减压器(12)的出口与工业热用户(30)的第一蒸汽入口(30-1)连接,第一电动调节阀(11)的出口与第一减温减压器(12)的入口连接;所述第二蒸汽供应管路包括第二电动调节阀(11-1)、多级节流孔板(13)和减温器(14),所述第二电动调节阀(11-1)入口与主蒸汽装置的汽轮机高压缸(7)入口连接,所述减温器(14)的出口与工业热用户(30)第一蒸汽入口(30-1)连接,第二电动调节阀(11-1)的出口通过多级节流孔板(13)与减温器(14)的入口连接,减温器(14)的过流口与第一减温减压器(12)的过流口之间通过管道连接;所述第三蒸汽供应管路包括第三电动调节阀(11-2)和第二减温减压器(12-1),所述第三电动调节阀(11-2)的入口与再热器(3)的出口连接,所述第二减温减压器(12-1)的出口与工业热用户(30)第二蒸汽入口(30-2)连接,第三电动调节阀(11-2)的出口与第二减温减压器(12-1)的入口连接;所述第五蒸汽供应管路包括第四电动调节阀(11-3),所述第四电动调节阀(11-3)的入口与主蒸汽装置的高压加热器(19)水侧出口连接,所述第四电动调节阀(11-3)的出口通过第一蒸汽供应管路或第二蒸汽供应管路与工业热用户(30)的第一蒸汽入口(30-1)连接;所述第六蒸汽供应管路包括第五电动调节阀(11-4),所述第五电动调节阀(11-4)的入口与低压加热器(17)的水侧出口连接,第五电动调节阀(11-4)的出口与第三蒸汽供应管路的第二减温减压器(12-1)的过流口连接、并通过第三蒸汽供应管路与工业热用户(30)第二蒸汽入口(30-2)连接;所述一级换热装置包括余热回收换热器(21)、吸收式热泵(23)和一级换热站(25),所述余热回收换热器(21)置于锅炉的排烟口处,余热回收换热器(21)的入口与主蒸汽装置的凝汽器(16)循环冷却水出口连接,所述吸收式热泵(23)的蒸发器(23-3)的入口与余热回收换热器(21)的出口连接,吸收式热泵(23)的蒸发器(23-3)的出口与主蒸汽装置的凝汽器(16)循环冷却水入口连接,所述吸收式热泵(23)的发生器(23-2)的入口与汽轮机中压缸(8)的排汽出口(8-1)连接,所述吸收式热泵(23)的发生器(23-2)的出口与主蒸汽装置的低压加热器(17)连接,所述吸收式热泵(23)的吸收器(23-1)的入口与一级换热站(25)的高温出口连接,所述吸收式热泵(23)的吸收器(23-1)的出口与一级换热站(25)的高温入口连接。
2.如权利要求1所述的一种提升供热机组电出力调节能力的热力系统,其特征是:所述主蒸汽装置的结构是:它包括汽轮机高压缸(7)、汽轮机中压缸(8)、汽轮机低压缸(9)、汽轮机发电机(10)、冷却塔(15)、凝汽器(16)、给水泵(22)、低压加热器(17)、除氧器(18)和高压加热器(19),所述汽轮机高压缸(7)的入口与过热器(2)出口连接、出口与再热器(3)入口连接,所述汽轮机中压缸(8)的入口与再热器(3)出口连接,所述汽轮机中压缸(8)的第一出口(8-2)与汽轮机低压缸(9)的入口连接,所述汽轮机低压缸(9)与汽轮机发电机(10)连接用于发电,所述汽轮机低压缸(9)的出口与凝汽器(16)的蒸汽入口连接,所述凝汽器(16)的冷凝水出口依次通过给水泵(22)、低压加热器(17)、除氧器(18)和高压加热器(19)与省煤器(4)的入口连接,所述凝汽器(16)循环冷却水入口和循环冷却水出口均分别与冷却塔(15)连接,汽轮机高压缸(7)、汽轮机中压缸(8)和汽轮机低压缸(9)与汽轮机发电机(10)同轴相连。
3.如权利要求1所述的一种提升供热机组电出力调节能力的热力系统,其特征是:所述二级换热装置包括电锅炉换热器(20)、高压电锅炉(24)和二级换热站(26),所述电锅炉换热器(20)置于省煤器(4)入口前,电锅炉换热器(20)的低温出口与省煤器(4)入口连接、低温入口与第五蒸汽供应管路的入口连接,所述高压电锅炉(24)的第一出口(24-1)和第一入口(24-2)均分别与电锅炉换热器(20)的高温入口和高温出口连接,高压电锅炉(24)的第二出口(24-3)通过第三减温减压器(12-2)与二级换热站(26)的高温入口连接,高压电锅炉(24)的第二入口(24-4)与二级换热站(26)的高温出口连接,高压电锅炉(24)的第三出口(24-5)与一级换热装置的吸收式热泵(23)的发生器(23-2)的入口连接,高压电锅炉(24)的第三入口(24-6)与补水管线连接。
4.如权利要求1所述的一种提升供热机组电出力调节能力的热力系统,其特征是:所述三级换热装置为三级换热站(27),所述三级换热站(27)的高温入口与汽轮机中压缸(8)排汽出口(8-1)连接,三级换热站(27)的高温出口与主蒸汽装置的给水泵(22)入口连接。
5.如权利要求1所述的一种提升供热机组电出力调节能力的热力系统,其特征是:所述热网循环管路包括依次设置的热用户(29)、压力循环泵(28)、一级换热装置一级换热站(25)、二级换热装置二级换热站(26)和三级换热装置三级换热站(27),形成热网循环管路。
暂无引用专利



