一种混合工质循环系统的疏水回收装置及方法

文档序号:25992344发布日期:2021-07-23 21:04阅读:来源:国知局

技术特征:

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)的第二热流体进口相连通,所述中压回热器(103)的热流体出口与所述低压回热器(104)的第二热流体进口相连通,所述低压回热器(104)的热流体出口与所述凝汽器(105)的第二进口相连通。

4.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具体为所述闪蒸罐(107)的出口通过凝结水泵(106)与所述低压回热器(104)的冷流体进口相连通。

5.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,还包括:风机(108)和储存罐(111);

所述风机(108)的进口与所述闪蒸罐(107)的气体出口相连通,所述风机(108)的出口与所述储存罐(111)的进口相连通。

6.根据权利要求5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,在风机(108)和储存罐(111)之间沿气体流动方向依次设置有干燥罐(109)和压缩机(110)。

7.根据权利要求6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,所述压缩机(110)为离心压缩机。

8.一种混合工质循环系统的疏水回收方法,其特征在于,基于权利要求1所述的装置,包括以下步骤:

将超临界水煤气化发电汽轮机排出的混合工质在凝汽器内进行冷却,实现气液的第一次分离,获得气液两相混合工质;

将所述气液两相混合工质输送至闪蒸罐中进行二次分离,获得液态水和不凝性co2气体,不凝性co2气体从闪蒸罐的气体出口输出,液态水从闪蒸罐的液体出口输出依次流经低压回热器、中压回热器、高压回热器;其中,高压回热器的热源来自超临界水煤气化发电汽轮机高压级抽汽,中压回热器的热源来自超临界水煤气化发电汽轮机的中压级抽汽,低压回热器的热源来自超临界水煤气化发电汽轮机的低压级抽汽。


技术总结
本发明公开了一种混合工质循环系统的疏水回收装置及方法,所述装置用于与超临界水煤气化发电汽轮机连接,包括高压回热器、中压回热器、低压回热器、凝汽器、凝结水泵、闪蒸罐。本发明利用高压力高温度的疏水加热温度较低的凝结水,实现疏水热量回收利用。针对混合工质中的不凝性CO2气体,采用凝汽器初步分离、闪蒸罐二次分离的方法,分离出疏水中的不凝性CO2气体,实现疏水的循环利用,降低了系统运行过程中的能耗。

技术研发人员:戴义平;范刚;陈康
受保护的技术使用者:西安交通大学
技术研发日:2021.04.19
技术公布日:2021.07.23
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