水冷式凝汽器维持真空机组的制作方法

文档序号:10403687阅读:349来源:国知局
水冷式凝汽器维持真空机组的制作方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及一种维持真空机组,尤其是涉及一种利用水冷式凝汽器进行真空维持的机组,属于节能环保技术领域。
【背景技术】
[0002]目前,在用蒸汽推动汽轮机旋转时,需要在汽机排口安装抽真空设备,主要作用是使汽轮机排汽口形成最佳真空,提高热能转机械能的效率,同时将汽轮机抛出的废汽冷却,凝结为水,重新送回锅炉;凝汽器的作用即为捕集蒸汽,使蒸汽冷凝成液态水再通过循环水栗输送至锅炉内;凝汽器真空度越高,产生的机械能越大;因此,要尽可能保证发电机组在最佳真空下运行是每个发电厂所追求的理想目标;
[0003]同时,抽真空系统在火电机组中也是必不可少的设备,其主要作用是:
[0004](I)在发电机组启动初期建立凝汽器真空,当汽轮机进汽暖机时,蒸汽进入凝汽器,如果凝汽器没有建立一定的真空,蒸汽进入凝汽器就会使凝汽器形成正压,损坏设备;
[0005](2)在发电机组运行过程中保持凝汽器真空,确保发电机组的安全经济运行,因凝汽器在运行过程中其内部是处于真空状态,由于管道及壳体不严密,空气会漏入,从而破坏凝汽器真空,对汽轮机安全经济运行不利。同时,空气含量大时,一来会使凝结水的含氧量增加而加剧对设备腐蚀,二来会增大传热热阻,影响冷却效果。
[0006]因此需要使用抽气设备在汽轮机启动时建立真空,在运行时抽出漏入凝汽器的空气和未凝结的蒸汽,维持凝汽器的真空;
[0007]如今常规使用的设备为液环真空栗串联大气喷射器:
[0008]液环栗是一种低真空栗,抽气速率受到水温的影响较大,如果要在很短的时间内(通常30min)将大容积的凝汽器(通常容积2 1000m3),那么就要选择大型液环真空栗;而液环栗越大,电力消耗、水量消耗则越大,不利于节能环保;
[0009]再者,凝汽器的真空度在VWO工况时要求真空度较高,单液环栗在这个压力下会产生严重的汽蚀,同时真空度上升困难;在这种情况下,目前的解决办法是增加一级大气喷射器,但是增加大气喷射器后总抽气量将会下降50%以上,大马拉小车,大大浪费能源;
[0010]同时,由于液环栗抽气性能受到工作液水温的影响比较大,在水温较高的情况下很难使凝汽器维持真空很阶段能耗大、叶轮、圆盘容易气蚀等缺陷。

【发明内容】

[0011]本实用新型的目的在于克服上述不足,提供一种不受水温影响且高效、节能的水冷式凝汽器维持真空机组。
[0012]本实用新型的目的是这样实现的:
[0013]—种水冷式凝汽器维持真空机组,所述机组包含有经智能调节阀连接至凝汽器的出气口上的罗茨真空栗,所述罗茨真空栗经列管式冷却器和自动逆止阀连接至液环真空栗,所述液环真空栗连接至侧置式气水分离器,所述液环真空栗和侧置式气水分离器之间的管路上串联有数显流量计、电磁截止阀、换热器和过滤器。
[0014]本实用新型一种水冷式凝汽器维持真空机组,所述液环真空栗和侧置式气水分离器之间的管路上还串联有温度控制仪和双金属温度计。
[0015]本实用新型一种水冷式凝汽器维持真空机组,所述智能调节阀和罗茨真空栗之间的管路上串接有数显智能压力变送器。
[0016]本实用新型一种水冷式凝汽器维持真空机组,所述侧置式气水分离器上安装有与水源相连接的电磁补水阀。
[0017]本实用新型一种水冷式凝汽器维持真空机组,所述侧置式气水分离器上安装有智能液位控制器和排空阀。
[0018]本实用新型一种水冷式凝汽器维持真空机组,所述罗茨真空栗为气冷式罗茨真空栗O
[0019]本实用新型一种水冷式凝汽器维持真空机组,所述的换热器为列管式或板片式换热器。
[0020]本实用新型一种水冷式凝汽器维持真空机组,所述换热器的材质不锈钢或钛材。[0021 ]与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
[0022]采用本实用新型替代凝汽器维持真空,本实用新型真空机组是由罗茨真空栗与小型液环真空栗串联而成的机组,罗茨栗是一种可以承受高压差、高压缩比的可在较宽压力范围内运行的真空栗,应用该栗后可以配置较小的液环栗,极限真空可达到300pa左右,能源大大节省;同时,串联后抽气效率相比于大气喷射器效果更明显,真空稳定、夏季恶劣工况时,不影响机组的正常运行;因此对于凝汽器内需要稳定真空度这一特性来说,本实用新型真空机组是最佳的选择;
[0023]同时,经过我们多年来对国内各地电厂不同规格发电机组真空设备的改造,采用本实用新型真空机组以后,工作真空比原先采用液环栗有明显改善,真空机组的功耗比原液环真空栗节约66%以上,节能效果十分显著。
[0024]以一套660WM的发电机组为例,原来水冷式凝汽器维持真空采用了一台132kw的大型液环真空栗,在运行时的实际功耗IlOkw左右,而采用本新型的真空机组后的实际功耗仅为25kw,耗水量仅为原来液环真空栗的1/6左右,节能效果非常明显。
【附图说明】
[0025]图1为本实用新型一种水冷式凝汽器维持真空机组的结构示意图。
[0026]其中:
[0027]智能调节阀1、数显智能压力变送器2、罗茨真空栗3、列管式冷却器4、自动逆止阀
5、液环真空栗6、数显流量计7、电磁截止阀8、温度控制仪9、双金属温度计10、换热器11、过滤器12、智能液位控制器13、排空阀14、电磁补水阀15、侧置式气水分离器16。
【具体实施方式】
[0028]参见图1,本实用新型涉及的一种水冷式凝汽器维持真空机组,所述机组包含有经智能调节阀I连接至凝汽器的出气口上的罗茨真空栗3(优选的,所述智能调节阀I和罗茨真空栗3之间的管路上串接有数显智能压力变送器2),所述罗茨真空栗3的出口经列管式冷却器4和自动逆止阀5连接至液环真空栗6,所述液环真空栗6连接至侧置式气水分离器16,所述侧置式气水分离器16上安装有与水源相连接的电磁补水阀15;所述液环真空栗6和侧置式气水分离器16之间串联有数显流量计7、电磁截止阀8、温度控制仪9、双金属温度计10、换热器11和过滤器12;
[0029]进一步的,所述侧置式气水分离器16上安装有智能液位控制器13和排空阀14,智能液位控制器13、排空阀14配合电磁补水阀15可通过水位变化实现智能化控制;
[0030]进一步的,所述罗茨真空栗3为气冷式罗茨真空栗;
[0031]进一步的,所述的换热器11为列管式或板片式换热器,换热器材质可采用不锈钢或钛材等,这样可以满足采用普通河水、湖水及海水冷却的电厂的不同使用条件。
[0032]本实用新型的工作原理为:汽轮机的水冷式凝汽器出气口与本维持真空机组的进气口直接连接,水蒸汽从智能调节阀I进入真空机组,由罗茨真空栗3抽气并压缩后进入列管式冷却器4,在列管式冷却器内大量的水蒸汽被冷凝为水,被冷凝的水和少量未被冷凝的水蒸汽及空气由液环真空栗6吸入,部分未被冷凝的水蒸汽在液环真空栗6内被再次压缩后冷凝为水并被排出进入气水分离器16内,在气水分离器16内通过旋风分离的方式将水和排出的空气进行完全分离,水被留下再回用,少量空气直接排入大气中,气水分离器16内的水通过过滤器12的过虑后再经过换热器11的冷却后可以供给液环真空栗6再回用,机组中的各类阀门、仪表、控制元件是为了确保机组长期可靠运行提供保准。
[0033]另外:需要注意的是,上述【具体实施方式】仅为本专利的一个优化方案,本领域的技术人员根据上述构思所做的任何改动或改进,均在本专利的保护范围之内。
【主权项】
1.一种水冷式凝汽器维持真空机组,其特征在于:所述机组包含有经智能调节阀(I)连接至凝汽器的出气口上的罗茨真空栗(3),所述罗茨真空栗(3)经列管式冷却器(4)和自动逆止阀(5)连接至液环真空栗(6),所述液环真空栗(6)连接至侧置式气水分离器(16),所述液环真空栗(6)和侧置式气水分离器(16)之间的管路上串联有数显流量计(7)、电磁截止阀(8)、换热器(11)和过滤器(12)。2.如权利要求1所述一种水冷式凝汽器维持真空机组,其特征在于:所述液环真空栗(6)和侧置式气水分离器(16)之间的管路上还串联有温度控制仪(9)和双金属温度计(10)。3.如权利要求1所述一种水冷式凝汽器维持真空机组,其特征在于:所述智能调节阀(I)和罗茨真空栗(3)之间的管路上串接有数显智能压力变送器(2)。4.如权利要求1所述一种水冷式凝汽器维持真空机组,其特征在于:所述侧置式气水分离器(16)上安装有与水源相连接的电磁补水阀(15)。5.如权利要求1或4所述一种水冷式凝汽器维持真空机组,其特征在于:所述侧置式气水分离器(16)上安装有智能液位控制器(13)和排空阀(14)。6.如权利要求1所述一种水冷式凝汽器维持真空机组,其特征在于:所述罗茨真空栗(3)为气冷式罗茨真空栗。7.如权利要求1所述一种水冷式凝汽器维持真空机组,其特征在于:所述的换热器(11)为列管式或板片式换热器。8.如权利要求7所述一种水冷式凝汽器维持真空机组,其特征在于:所述换热器(11)的材质不锈钢或钛材。
【专利摘要】本实用新型涉及一种水冷式凝汽器维持真空机组,所述机组包含有经智能调节阀(1)连接至凝汽器的出气口上的罗茨真空泵(3),所述罗茨真空泵(3)经列管式冷却器(4)和自动逆止阀(5)连接至液环真空泵(6),所述液环真空泵(6)连接至侧置式气水分离器(16),所述液环真空泵(6)和侧置式气水分离器(16)之间的管路上串联有数显流量计(7)、电磁截止阀(8)、换热器(11)和过滤器(12)。本实用新型涉及一种水冷式凝汽器维持真空机组,不受水温影响且高效、节能。
【IPC分类】F04C23/00, F04C25/02
【公开号】CN205315265
【申请号】CN201620081467
【发明人】龙晋
【申请人】江阴华西节能技术有限公司
【公开日】2016年6月15日
【申请日】2016年1月28日
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