CN210219328U - 一种双压双母管的火力发电厂压缩空气集中供应系统 - Google Patents
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Abstract
一种双压双母管的火力发电厂压缩空气集中供应系统,其特征在于:包括若干台空压机,每台空压机对应设置一台组合式后处理装置,其中:所述空压机中至少4台为控制用气高压空压机,其余为除灰用低压空压机,控制用气高压空压机通过仪用气母管连接相对应的高压组合式后处理装置,除灰用低压空压机通过除灰母管连接相对应的低压组合式后处理装置;高压组合式后处理装置通过后处理出口大母管连接相对应的控制用气储气罐、厂用储气罐,低压组合式后处理装置通过后处理出口大母管连接相对应的除灰气力输送用储气罐;本实用新型采用双压空压机后,厂内除灰气力输送用空压机功率可以减小,节约厂用电耗,可降低综合年费用,有较好的经济效益和节能效益。
Description
技术领域
本实用新型属于火力发电厂压缩空气集中供应技术领域,具体涉及一种双压双母管的火力发电厂压缩空气集中供应系统。
背景技术
目前,国内火力发电厂系统设计中,控制用气、检修用气、厂内除灰用气输送用气合并规划、集中布置的设计方式较为广泛。通常为全厂集中设置压缩空气系统,采用相同规格等级的空压机供应相同压力压缩空气,提供厂内仪表、控制、检修、除灰等气力输送用气或脱硫等用气。
火力发电厂现行压缩空气系统没有根据气源要求进行优化,系统内存在较大的节流损失,能源利用率低;同时在管道布置设计过程中,空压机与后处理装置为单元制布置,在后处理出口设置母管,如果一台空压机或一台后处理装置出现故障的时候,所对应的后处理装置或空压机需同时切断检修,但如果出现后处理装置和空压机交叉故障时,两套空压机及后处理装置需同时切断检修,此时可能会造成全厂压缩空气量不足,导致电厂停运,其影响较为严重。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种双压双母管的火力发电厂压缩空气集中供应系统,通过采用双级、双母管制压缩空气供应系统,提高火力发电厂压缩空气系统的安全可靠性,降低能耗,从而降低电厂事故率,达到经济、安全、绿色的运行模式。
为实现上述目的,本实用新型提供一种双压双母管的压缩空气集中供应系统,其特征在于:包括若干台空压机,每台空压机对应设置一台组合式后处理装置,其中:
所述空压机中至少4台为控制用气高压空压机,其余为除灰用低压空压机,控制用气高压空压机通过仪用气母管连接相对应的高压组合式后处理装置,除灰用低压空压机通过除灰母管连接相对应的低压组合式后处理装置;高压组合式后处理装置通过后处理出口大母管连接相对应的控制用气储气罐、厂用储气罐,低压组合式后处理装置通过后处理出口大母管连接相对应的除灰气力输送用储气罐;控制用气储气罐、厂用储气罐与除灰气力输送用储气罐之间的后处理出口大母管上设有电动调节阀及电动隔离门,用以将高压气源调节至低压气源。
进一步地,所述控制用气高压空压机为4台,其中,2台为仪用厂用高压空压机,2台为运行备用和检修备用高压空压机。
进一步地,所述控制用气高压空压机为螺杆式空压机,高压等级为0.75MPa.g-0.85MPa.g。
进一步地,所述除灰用低压空压机低压等级为0.55MPa.g- 0.65MPa.g,单机容量按高压等级相同设置。
进一步地,控制用气储气罐设置2个以上,容量维持全厂约5分钟的控制用气;厂用储气罐设置1个,容量维持约5分钟厂用气耗气量储气罐;厂内除灰气力输送用储气罐根据锅炉台数设置。
与现有技术相比,本实用新型具有如下优点:
(1)采用双压空压机后,厂内除灰气力输送用空压机功率可以减小,节约厂用电耗,可降低综合年费用,有较好的经济效益和节能效益。(2)采用组合式后处理前后母管制系统,可达到设备交叉故障时,也可满足电厂供气需求,提高了系统的安全可靠性,减小对电厂正常运行带来的影响。
附图说明
图1:为本实用新型结构示意图。
图中:1-控制用气高压空压机;2-除灰用低压空压机;3-高压组合式后处理装置;4-低压组合式后处理装置;5-控制用气储气罐;6-厂用储气罐;7-厂内除灰气力输送用储气罐;8-仪用气母管;9-除灰母管;10-后处理出口大母管;11-手动隔离门;12-电动球阀;13-止回阀;14-第一电动隔离门,15-电动调节阀;16-第二电动隔离门。
具体实施方式
如图1所示,本实用新型一种双压双母管的压缩空气集中供应系统,包括8台空压机,每台空压机对应设置一台组合式后处理装置,用以进行干燥、清洁压缩空气,其中4台空压机为压力等级0.75MPa.g-0.85MPa.g螺杆式的控制用气高压空压机1,4台空压机为压力等级为0.55MPa.g- 0.65MPa.g的除灰用低压空压机2,除灰用低压空压机2单机容量按控制用气高压空压机1相同设置;4台控制用气高压空压机1中2台为仪用厂用空压机,2台为运行备用和检修备用空压机;控制用气高压空压机1的出口连接到仪用气母管8,连接管道上分别设有手动隔离门11;仪用气母管8出口与每台控用气高压空压机1对应的对应高压组合式后处理装置3连接,连接管道上分别设有手动隔离门11;除灰用低压空压机2与除灰母管9连接,连接管道上分别设有手动隔离门11;除灰母管9出口与除灰用低压空压机2对应的低压组合式后处理装置4连接,连接管道上分别设有手动隔离门11;高压组合式后处理装置3、低压组合式后处理装置4与后处理出口大母管10连接,连接管道上分别设有第一电动隔离门12和回止阀13;储气罐设置6个,其中3个为控制用气储气罐5,容量维持全厂约5分钟的控制用气;1个为厂用储气罐6,容量维持约5分钟厂用气耗气量;厂用除灰输送用储气罐7根据厂内锅炉台数设置2个;后处理出口大母管10分别与控制用气储气罐5、厂用储气罐6、除灰气力输送用储气罐7连接,各连接管道上均依次设置第一电动隔离门14、止回阀13;控制用气储气罐5与厂用储气罐6一侧与另一侧除灰气力输送用储气罐7之间连接的后处理出口大母管10上设有电动调节阀16、第二电动隔离门15,将高压气源调节至低压气源供除灰输送用气。
该系统主要流程为:4台高压空压机来气进入仪用气母管,再供至高压组合式后处理装置,进行干燥清洁,当任意一台高压空压机或高压组合式后处理装置出现故障时,可随时切换备用设备,均可保证供气要求。除灰用低压用气流程亦如此。此后压缩空气再由组合式后处理装置进入后处理出口大母管,正常供气时,电动调节阀、第二电动隔离门均关闭,当仪用气母管压力较低时,可开启备用系统。当除灰用气母管中压力较低时,在保证控制用气的前提下可开启后处理出口大母管上电动调节阀、第二电动隔离门,将高压气源调节至低压气源供除灰输送用气。
采用双压空压机后,厂内除灰气力输送用空压机功率可以减小 ,节约厂用电耗,可降低综合年费用,有较好的经济效益和节能效益。
Claims (5)
1.一种双压双母管的火力发电厂压缩空气集中供应系统,其特征在于:包括若干台空压机,每台空压机对应设置一台组合式后处理装置,其中:
所述空压机中至少4台为控制用气高压空压机,其余为除灰用低压空压机,控制用气高压空压机通过仪用气母管连接相对应的高压组合式后处理装置,除灰用低压空压机通过除灰母管连接相对应的低压组合式后处理装置;高压组合式后处理装置通过后处理出口大母管连接相对应的控制用气储气罐、厂用储气罐,低压组合式后处理装置通过后处理出口大母管连接相对应的除灰气力输送用储气罐;控制用气储气罐、厂用储气罐与除灰气力输送用储气罐之间的后处理出口大母管上设有电动调节阀及电动隔离门,用以将高压气源调节至低压气源。
2.根据权利要求1所述一种双压双母管的火力发电厂压缩空气集中供应系统,其特征在于:所述控制用气高压空压机为4台,其中,2台为仪用厂用高压空压机,2台为运行备用和检修备用高压空压机。
3.根据权利要求1或2所述一种双压双母管的火力发电厂压缩空气集中供应系统,其特征在于:所述控制用气高压空压机为螺杆式空压机,高压等级为0.75MPa.g-0.85MPa.g。
4.根据权利要求1所述一种双压双母管的火力发电厂压缩空气集中供应系统,其特征在于:所述除灰用低压空压机低压等级为0.55MPa.g-0.65MPa.g,单机容量按高压等级相同设置。
5.根据权利要求1所述一种双压双母管的火力发电厂压缩空气集中供应系统,其特征在于:控制用气储气罐设置2个以上,容量维持全厂约5分钟的控制用气;厂用储气罐设置1个,容量维持约5分钟厂用气耗气量储气罐;厂内除灰气力输送用储气罐根据锅炉台数设置。
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CN114036621A (zh) * | 2021-11-22 | 2022-02-11 | 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 | 一种多机组全厂联网控制的压缩空气系统及设计方法 |
CN114321721A (zh) * | 2022-01-13 | 2022-04-12 | 西安西热锅炉环保工程有限公司 | 一种燃煤机组压缩空气储能系统及工作方法 |
CN115253534A (zh) * | 2022-08-01 | 2022-11-01 | 广州发展电力科技有限公司 | 一种压缩空气后处理设备系统 |
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