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一种提高汽电厂机组给泵可靠性的连接系统

阅读:913发布:2020-05-11

专利汇可以提供一种提高汽电厂机组给泵可靠性的连接系统专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本实用新型涉及火 力 发电厂 给 水 领域,一种提高汽 泵 电厂机组给水泵可靠性的连接系统,包括管道、主给水泵、给水泵 汽轮机 、前置泵、除 氧 器、滤网和控制 阀 门 ,所述前置泵为1×100%汽泵,所述前置泵的入口处并联有两路管道,所述管道均设置有前置滤网,前置滤网两端设置有 电动阀 门,所述前置滤网为1×100%滤网,两个前置滤网单独工作,提高了给水泵运行的可靠性,消除了因滤网堵塞导致1×100%汽动给水泵非停的问题,进而降低了机组非停的几率。,下面是一种提高汽电厂机组给泵可靠性的连接系统专利的具体信息内容。

1.一种提高汽电厂机组给泵可靠性的连接系统,包括管道、主给水泵、给水泵汽轮机、前置泵、除器和控制,其特征在于:所述前置泵为1×100%汽泵,所述前置泵的入口处并联两路管道,两所述管道还设置有前置滤网,前置滤网两端设置有电动阀,所述前置滤网采用1×100%滤网,两个前置滤网单独工作。
2.根据权利要求1所述的提高汽泵电厂机组给水泵可靠性的连接系统,其特征在于,还包括后置滤网,设置于主给水泵与前置泵连接的管道上,所述后置滤网与前置泵之间设置有流量测量装置。
3.根据权利要求1所述的提高汽泵电厂机组给水泵可靠性的连接系统,其特征在于,还包括再热减温水管道,与所述主给水泵抽头出口连接。
4.根据权利要求1所述的提高汽泵电厂机组给水泵可靠性的连接系统,其特征在于,所述除氧器的连接管道采用焊接方式连接。
5.根据权利要求1所述的提高汽泵电厂机组给水泵可靠性的连接系统,其特征在于,还包括汽机房疏放水管道,与所述前置泵的入口连接,所述前置泵入口管道上设有安全阀至汽机房疏放水管道。
6.根据权利要求1所述的提高汽泵电厂机组给水泵可靠性的连接系统,其特征在于,还包括高压给水管道,与所述主给水泵出口连接,所述高压给水管道上设置有电动阀门。
7.根据权利要求1所述的提高汽泵电厂机组给水泵可靠性的连接系统,其特征在于,所述电动阀门与主给水泵出口连接的管道上设置有止回阀。
8.根据权利要求1所述的提高汽泵电厂机组给水泵可靠性的连接系统,其特征在于,还包括再循环管道,所述再循环管道上设置有2个电动阀门组。
9.根据权利要求8所述的提高汽泵电厂机组给水泵可靠性的连接系统,其特征在于,所述电动阀门组由电动阀门和旁路截止阀并联而成。
10.根据权利要求8所述的提高汽泵电厂机组给水泵可靠性的连接系统,其特征在于,所述再循环管道的电动阀门组之间设置有控制阀

说明书全文

一种提高汽电厂机组给泵可靠性的连接系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及火发电厂给水领域,具体涉及一种提高汽泵电厂机组给水泵可靠性的连接系统。

背景技术

[0002] 近年政府对节能降耗、节约占地和环境保护等方面高度重视,电价格居高不下也给发电企业带来了日益沉重的压力,国内各大发电公司对电厂均提出了很高的节能降耗和环保目标。机组采用1×100%汽泵与采用2×50%汽泵相比,在设备初投资和机组运行经济性上都有着巨大的优势,因此,大量新近建设的工程均采用了1×100%汽泵配置方案。
[0003] 2×50%容量汽泵工程,当一台汽泵组发生故障停机时,另一台50%容量汽泵组可保证机组50%的发电量,即维持机组50%负荷运行;而1×100%容量汽泵工程,由于无备用泵可用,汽泵发生故障时,机组只能事故停机,造成机组非停;因此,1×100%容量汽泵工程的给水泵运行可靠性尤为重要。如何尽可能地提高给水泵运行可靠性,是各个采用1×100%容量汽泵工程电厂不得不面对的问题。
[0004] 汽泵组发生非故障停机的原因较多,其中一个经常出现的原因是前置泵入口滤网堵塞。机组在运行的过程中,总会有少量的矿物质沉积和金属碎屑脱落,随着机组运行时间的增长,这些沉积物和碎屑就会在滤网处集聚,并越来越多,滤网处压力损失越来越大。当前置泵入口滤网堵塞,压损升高至最大允许值时,就必须对滤网进行清污,以免前置泵出现汽蚀。1×100%容量汽泵工程,若停泵进行前置泵入口滤网清污操作,由于无备用泵可用,机组只能停机,造成机组非停。实用新型内容
[0005] 为解决上述现有技术中存在的技术问题,本实用新型提供了一种提高汽泵电厂机组给水泵可靠性的连接系统,包括1×100%汽泵和2×100%前置滤网,提高了给水泵运行的可靠性,消除了因滤网堵塞导致1×100%汽动给水泵非停的几率。
[0006] 本实用新型采用的技术方案如下:
[0007] 一种提高汽泵电厂机组给水泵可靠性的连接系统,包括管道、主给水泵、给水泵汽轮机、前置泵、除器和控制,所述前置泵为1×100%汽泵,所述前置泵的入口处并联有两路管道,两所述管道上还设置有前置滤网,前置滤网两端设置有电动阀,所述前置滤网采用1×100%滤网,两个前置滤网单独工作。
[0008] 通过在1×100%汽泵电厂机组给水泵设置2×100%前置泵入口滤网,提高了给水泵运行的可靠性,消除了因滤网堵塞导致1×100%汽动给水泵非停的几率。
[0009] 进一步的,还包括后置滤网,设置于主给水泵与前置泵连接的管道上,所述后置滤网与前置泵之间设置有流量测量装置,实时监测流量数据。
[0010] 进一步的,还包括再热减温水管道,与所述主给水泵出口连接,以保证过热和再热主蒸汽的参数。
[0011] 进一步的,所述除氧器的连接管道采用焊接方式连接,防止管道移位。
[0012] 进一步的,还包括汽机房疏放水管道,所述前置泵入口管道上设有安全阀至汽机房疏放水管道,保护管道的安全运行。
[0013] 进一步的,还包括高压给水管道,与所述主给水泵出口连接,所述高压给水管道上设置有电动阀门,控制高压给水管道的通断。
[0014] 进一步的,所述电动阀门与主给水泵出口连接的管道上设置有止回阀,防止进入高压水管道的水倒流回主给水泵。
[0015] 进一步的,还包括再循环管道,在流量低时保护主给水泵和前置泵,所述再循环管道上设置有2个电动阀门组,所述电动阀门组由电动阀门和旁路截止阀并联而成。
[0016] 进一步的,所述再循环管道电动阀门组之间设置有控制阀,控制流向除氧器的循环水流。
[0017] 由于采用了上述的技术方案,本实用新型的有益效果是:通过给常规机组系统配置增加一路备用滤网,消除了因滤网堵塞导致1×100%汽动给水泵非停的几率,提高了给水泵运行的可靠性。附图说明
[0018] 图1为本实用新型汽泵电厂机组给水泵连接系统的示意图;
[0019] 电动阀门组-1,角式控制阀-2,螺栓-3,除氧器-4,电动阀门-5,前置滤网-6,安全阀-7,机房疏放水管道-8,前置泵-9,给水泵汽轮机-10,流量测量装置-11,后置滤网-12,主给水泵-13,止回阀-14,热减温水管道-15,高压给水管道-16。

具体实施方式

[0020] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
[0021] 实施例1
[0022] 在本实施例中具体提供了一种提高汽泵电厂机组给水泵可靠性的连接系统,其中包括管道、主给水泵、给水泵汽轮机、前置泵、除氧器和控制阀,除氧器中的水经前置滤网过滤后进入前置泵,前置泵将水打入主给水泵中,所述前置泵的入口处并联有两路管道,两所述管道还设置有前置滤网,前置滤网两端设置有电动阀门,所述前置滤网采用1×100%滤网,所述滤网一运一备。当前置泵入口主路滤网发生堵塞时,关闭主路滤网前后的电动阀门,开启备用滤网前后电动阀门,实现不停泵进行前置泵滤网的检修、更换、清污等操作,提高了给水泵运行的可靠性,消除了因滤网堵塞导致1×100%汽动给水泵非停的问题,进而减小了机组非停的几率。
[0023] 所述前置泵与主给水泵连接的管道上设置有后置滤网,当前置泵将水打入主给水泵时,后置滤网进一步过滤水中杂质,在后置滤网与前置泵之间的管道上还连接有流量测量装置,用于测量所述前置泵打入主给水泵的水流量。
[0024] 所述主给水泵抽头出口与再热减温水管道连接,以保证过热和再热主蒸汽的参数,所述再热减温水管道上设置有止回阀,防止流入再热减温水管道的水倒流回主给水泵。
[0025] 所述除氧器上方的管道采用焊接方式连接,以防止管道移位。
[0026] 所述前置泵入口处还与汽机房疏放水管道连接,所述前置泵入口管道上设有安全阀至汽机房疏放水管道,保护管道的安全运行。
[0027] 所述主给水泵出口还与高压给水管道连接,为用水设备供水,所述高压给水管道上设置有电动阀门以控制管道的通断,所述电动阀门与主给水泵出口之间设置有止回阀,防止高压给水管道内的水倒流回主给水泵。
[0028] 在本实施例中,还包括再循环管道,连接主给水泵出口和除氧器进口,用于在流量低时保护主给水泵和前置泵,将主给水泵中的水打入除氧器进行循环,所述再循环管道上设置有两个电动阀门,控制水流的通断,两所述电动阀门都并联有旁路截止阀,以方便电动阀门的开启;两所述电动阀之间设置有角式控制阀。
[0029] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
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