一种燃机电厂TCA给水控制系统的制作方法

文档序号:36347202发布日期:2023-12-14 00:11阅读:143来源:国知局

本技术涉及燃煤发电辅助装置,尤其是涉及一种燃机电厂tca给水控制系统。


背景技术:

1、现有技术中,燃机在正常运行时,透平转子和暴露在高温燃气下的透平叶片必须通过透平冷却空气进行冷却。冷却空气由压气机抽气口抽出,通过 tca 冷却器冷却后送至透平转子和(或)叶片前。tca 冷却器利用来自高压锅炉给水泵的给水作为冷却介质,该部分水在tca冷却器中被加热后最终进入高压汽包。

2、在机组启动或者停机时,由于高压汽包此时用水量不高,如果直接上水会造成高压汽包损坏的严重事故,所以为了保证冷却效果且高压汽包不受伤害,在tca冷却器出水侧引入一条管道到达汽轮机高压疏水扩容器中,最终进入凝汽器进行循环。

3、由于启动与停机时始终处于动态变化,现有技术设计进入高压疏水扩容器前设有一路气动式调整门,该调整门信号取决于tca冷却器汽侧出口的温度测点,当检测温度高于或者低于200设定温度时,通过调整门的开度以控制流量,进而保证冷却效果在合理的区间范围内。

4、由于给水压力正常运行可以达到16mpa,就是在正常启停阶段也可达到10mpa以上,所以调整门的阀芯及阀座冲蚀很严重,存在着巨大的隐患,严重影响机组安全稳定运行。


技术实现思路

1、本实用新型的目的是提供一种燃机电厂tca给水控制系统,以解决现有技术存在的问题,提高机组运行的安全性和稳定性。

2、本实用新型的目的是这样实现的: 一种燃机电厂tca给水控制系统,包括tca冷却器,tca冷却器进气口与压气机抽气口连接,tca冷却器出气口与燃机透平转子连接,tca冷却器进水口与高压锅炉给水泵连接,tca冷却器出水口连接有第一支路和第二支路,第一支路与高压汽包连接,第二支路与高压疏水扩容器连接,第二支路上设有液压式调整门,液压式调整门后侧设有液压式截止门,液压式调整门和液压式截止门的进油管路上分别有第一电磁阀和第二电磁阀。

3、本实用新型的燃机电厂tca给水控制系统,通过将液压式调整门由气动式改为液压式,增加了开关力矩,提升调整门使用寿命,并通过在调整门后设置液压式截止门,当调整门处于关位,此时截止门全关;当调整门开始动作,此时截止门全开,调整门只要不到全关位,截止门始终处于全开位置。从而实现:(1)隔绝系统,便于调整门检修;(2)保护调整门,避免长期冲刷损坏,节约成本;(3)增加系统稳定性、节约能耗。综上,本实用新型的燃机电厂tca给水控制系统,成本投入低、使用简单、安全稳定,可极大的提高机组运行效率。

4、作为本实用新型的进一步改进,液压式调整门包括封闭的阀体,阀体内扣设有倒u型的阀套密封,阀套密封内设有倒u型的阀套,阀套下方设有阀芯,阀芯与阀套通过弹簧连接,阀体对应阀芯下方设有凹槽,阀杆依次穿过阀体、阀套密封与阀套连接,阀杆上端与液压装置连接,阀体一侧设有进水口、底部设有出水口,出水口与凹槽连通。通过对调整门结构进行改进,在阀套与阀芯之间设置了弹簧,使得阀芯可以在末端行程直接由弹簧顶住,并通过增设阀套密封,用作隔断整个水流,保护阀芯,避免吹损。当液压式调整门需开启时,阀杆带动阀套密封及阀套上移,阀芯需先释放弹簧力再开启,从而在启动时可以防止瞬间的冲击。

5、作为本实用新型的进一步改进,阀芯采用弹性材质,且呈上宽下窄的梯形,梯形下边宽度小于凹槽宽度,梯形上边宽度大于凹槽宽度。从而,当液压式调整门需关闭时,阀杆带动阀套密封及阀套下移,阀套密封与阀体底部相抵,截断水流,阀芯下压进入凹槽,彻底密封。

6、作为本实用新型的进一步改进,第一电磁阀和第二电磁阀与控制系统连接,从而可以由控制系统根据tca冷却器汽侧出口的温度测点反馈的温度值,对液压式调整门和液压式截止门进行自动控制,提高效率。

7、作为本实用新型的进一步改进,第二支路上设有压力传感器,压力传感器与控制系统连接,方便控制系统对第二支路压力进行实时监测,并根据监测情况,对液压式调整门和液压式截止门进行控制,进一步提高机组运行的安全性和稳定性。



技术特征:

1.一种燃机电厂tca给水控制系统,包括tca冷却器,所述tca冷却器进气口与压气机抽气口连接,所述tca冷却器出气口与燃机透平转子连接,所述tca冷却器进水口与高压锅炉给水泵连接,所述tca冷却器出水口连接有第一支路和第二支路,所述第一支路与高压汽包连接,所述第二支路与高压疏水扩容器连接,其特征在于:所述第二支路上设有液压式调整门,所述液压式调整门后侧设有液压式截止门,所述液压式调整门和液压式截止门的进油管路上分别有第一电磁阀和第二电磁阀。

2.根据权利要求1所述的燃机电厂tca给水控制系统,其特征在于:所述液压式调整门包括封闭的阀体,所述阀体内扣设有倒u型的阀套密封,所述阀套密封内设有倒u型的阀套,所述阀套下方设有阀芯,所述阀芯与阀套通过弹簧连接,所述阀体对应阀芯下方设有凹槽,阀杆依次穿过阀体、阀套密封与阀套连接,所述阀杆上端与液压装置连接,所述阀体一侧设有进水口、底部设有出水口,所述出水口与凹槽连通。

3.根据权利要求2所述的燃机电厂tca给水控制系统,其特征在于:所述阀芯采用弹性材质,且呈上宽下窄的梯形,所述梯形下边宽度小于凹槽宽度,所述梯形上边宽度大于凹槽宽度。

4.根据权利要求1-3任一项所述的燃机电厂tca给水控制系统,其特征在于:所述第一电磁阀和第二电磁阀与控制系统连接。

5.根据权利要求1-3任一项所述的燃机电厂tca给水控制系统,其特征在于:所述第二支路上设有压力传感器,所述压力传感器与控制系统连接。


技术总结
本技术公开了一种燃机电厂TCA给水控制系统,包括TCA冷却器,TCA冷却器进气口与压气机抽气口连接,TCA冷却器出气口与燃机透平转子连接,TCA冷却器进水口与高压锅炉给水泵连接,TCA冷却器出水口连接有第一支路和第二支路,第一支路与高压汽包连接,第二支路与高压疏水扩容器连接,第二支路上设有液压式调整门,液压式调整门后侧设有液压式截止门,液压式调整门和液压式截止门的进油管路上分别有第一电磁阀和第二电磁阀。本技术的燃机电厂TCA给水控制系统,成本投入低、运行可靠性高、便于检修维护,可极大的提高机组运行效率。

技术研发人员:季建宇
受保护的技术使用者:江苏华电扬州发电有限公司
技术研发日:20230406
技术公布日:2024/1/15
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