Котельная установка

 

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано на тепловых электрических станциях, особенно работающих на твердом топливе. Целью изобретения является уменьшение металлоемкости и повышение экономичности за счет уменьшения сброса тепла в окружающую среду и повышения эффективности золоулавливания. Котельная установка содержит высокотемпературную ступень воздухоподогревателя 2, газогазовый теплообменник 3, электрофильтр 4, устройство 5 для очистки от оксидов серы, устройство 9 для подавления оксидов азота. Дымовые газы после прохождения через теплообменник 3 и очистки в устройстве 5 подаются через газоход 7 в нагреваемый тракт теплообменника 3 и далее в устройство 9 для подавления оксидов азота. Требуемая тмпература газов перед электрофильтром 4 и устройством 9 обеспечивается байпасированием части воздуха по воздуховоду 18. Газы окончательно охлаждаются в низкотемпературной степени 10 воздухоподогревателя с включением во внутренний воздушный тракт водовоздушных теплообменников 12 и воздушного рециркуляционного тракта 13. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (si)s F 23 J 15/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Ы (21) 4621595/23-33 (22) 16.11.88 (46) 07.10.90. Бюл. hh 37 (71) Всесоюзный теплотехнический научноисследовательский институт им. Ф.Э.Дзержинского и Подольский машиностроительный завод им. С,Орджоникидзе (72) А.У.Липец, Р.А.Петросян, И.И.Надыров, С.M.Êóçèåöoâà, И.А.Сотников, Е.В,Петров, В.Ei.Ãàëóñêèí и Л.Е.Апатовский (53) 662.96(088,8) (56) Заявка ЕПВ hL 018917, кл. F 23 J 15/00, 1986. (54) КОТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА (57) Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано на тепловых электрических станциях, особенно работающих на твердом топливе. Целью изобретения является уменьшение металлоемкости и повышение экономичности за счет уменьшения сброса тепла в окружаю„„5U„„1597499 А1 щую среду и повышения эффективности золоулавливания. Котельная установка содержит высо котемпературную ступень воздухоподогревателя 2, газогазовый теплообменник 3, электрофильтр 4, устройство

5 для очистки от оксидов серы, устройство 9 для подавления оксидов азота. Дымовые газы после прохождения через теплообменник 3 и очистки в устройстве 5 подаются через газоход 7 в нагреваемый тракт теплообменника 3 и далее в устройство 9 для подавления оксидов азота. Требуемая температура газов перед электрофильтром 4 и устройством 9 обеспечивается байпасированием части воздуха по воэдуховоду 18.

Газы окончательно охлаждаются в ниэкотемпературной ступени 10 воздухоподогревателя с включением во внутренний воздушный тракт водовоздушных теплообменников 12 и воздушного.рециркуляционного тракта 13, 1 ил.

1597499

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано на тепловых электрических станциях, особенно, работающих на твердом топливе. .Цель изобретения — уменьшение металлоемкости и повышение экономичности путем уменьшения сброса тепла в окружающую среду и повышения эффективности золоулавливания.

На чертеже показана схема котельной установки.

Котельная установка содержит по ходу дымовых газов водяной экономайзер 1, высокотемпературную ступень 2 воздухоподогревателя, газогазовый теплообменник 3, электрофильтр 4 и устройство 5 для очистки дымовых газов от оксидов серы, после которого установлен дымосос 6, подающий через газоходы 7 и нагреваемый тракт 8 газогазового теплообменника очищенные от золы и оксидов серы дымовые газы в устройство 9 для подавления оксидов азота, которое соединено с низкотемпературной ступенью 10 воздухоподогревателя. Газогазовый теплообменник 3 оснащен рециркуляционным трактом 11. Низкотемпературная ступень 10 воздухоподогревателя оснащена водовоздушными теплообмен никами 12 и рециркуляционным трактом 13 с водовоздушным теплообменником 14 и подсоединена по газам кдымососу 15 и дутьевому вентилятору

16, Низкотемпературная ступень 10 воздухоподогревателя соединена посредством воз-. духоводов 17, имеющих байпасный воздуховод 18, с высокотемпературной ступенью2 воздухоподогревателя. Воздуховоды имеют шиберы 19 и 20. Обе ступени 2 и 10 воздухоподогревателя снабжены выходными воздуховодами 21 и 22;

Котельная установка работает следующим образом.

Охлажденные в экономайзере 1 дымовые газы поступают в высокотемпературную ступень 2 воздухоподогревателя и после нее в газовый теплообменник 3. Газы, охлажденные в последнем, подают в электрофильтр 4, где благодаря их глубокому охлаждению (100 С) осуществляется высокоэффективная очистка газов от золы.

После электрофильтра 4 газы очищают от оксидов серы в устройстве 5 и дымососом 6 через газоход7 подают в нагреваемый тракт

8 газогазового теплообменника 3, где они нагреваются до температуры, требуемой для обеспечения эффективного подавления оксидов азота в устройстве 9 каталитического типа. Вследствие глубокого охлаждения уходящих газов уменьшаются потери тепла в устройстве 5, что повышает экономичность установки. Глубокое охлаждение уходящих газов обеспечивается последовательным отбором от них тепла в высокотемпературной ступени 2 воздухоподогревателя и газогазовом теплообменнике 3. При этом поддержание низкой температуры уходящих газов перед электрофильтром 4 и требуемого высокого уровня их температуры перед устройством 9 осуществляется байпасированием части воздуха с помощью шиберов 19 и 20

10 по байпасному воздуховоду 18 мимо высоко. температурной ступени 2 воздухоподогревателя. Для надежной работы газогазового теплообменника 3 поступающие в него по газоходу 7 увлажненные в устройстве 5 мок15 рого типа газы подсушиваются и немного подогреваются с помощью рециркуляционного

55 газового тракта 11, Благодаря использованию в качестве газогазового теплообменника

3 рекуператора очищенные от эолы и оксидов серы дымовые газы сохраняют чистоту и нагретые до требуемой температуры (300400 С) поступают в устройство 9 для подавления оксидов азота, Оттуда их подают в низкотемпературную ступень 10 воздухоподогревателя, где они, нагревая дутьевой воздух, окончательно охлаждаются перед выбросом в атмосферу.

Глубокое охлаждение уходящих газов только в газовоздушных теплообменниках невозможно из-за большого соотношения водяных эквивалентов дымовых газов и воздуха. Однако в предлагаемой установке QHo обеспечивается (до 90 С) включением во внутренний воздушный тракт низкатемпературной ступени 10 водовоздушных теплообменников 12, что конструктивно выполнено в виде многоходового трубчатого воздухоподогревателя, который благодаря очистке газов от золы и серы может быть интенсифицирован по теплопередаче и ограничен по температуре входа воздуха лишь небольшим его предварительным подогревом. Последний осуществляется с помощью воздушного рециркуляционного тракта 13, оснащенного высокотемпературным водовоэдушным теплообменником -14, Этот хвостовой комплекс — трубчатый воздухоподогреватель с теплообменниками 12 и

14 обеспечивает не только минимальные потери тепла с уходящими газами эа счет повышения температурных напоров в газовоздушных теплообменниках, но и возможность последующего экономичного использования нагретой воды, температура которой достигает 160 С в теплообменниках 12 и 270 С в теплообменнике 14. Следовательно. указанная комбинация теплообмен ников обеспечивает высокую экономичность котельной установки. Дымовые газы из нее отсасывают дымососом 15.

1597499

Составитель. Е.Меркачева

Редактор О.Юрковецкая Техред М.Моргентал Корректор М.Самборская

Заказ 3038 Тираж 455 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 415

Производственно-издательский комбинат "Патен-.", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Дутьевой воздух подают в теплообменники дутьевым вентилятором 16, а из них он выходит двумя потоками: через отводящий воздуховод 21 менее нагретый (который может быть использован, например, в качестве первичного для подачи в среднеходные мельницы, не допускающие высоких температур) и через соединительный воздуховод

17 (для подачи в высокотемпературную ступень 2 воздухоподогревателя, где можно получить высоконагретый воздух, использу. емый, например, в качестве вторичного для обеспечения устойчивого горения сильно забалластированного золой топлива). Это обстоятельство дополнительно повышает эффективность установки.

Формула изоОретения

Котельная установка. содержащая водяной экономайзер, двухступенчатый воздухоподогреватель с высокотемпературной и низкотемпературной ступенями, золоуловитель, устройства для очистки дымовых газов от оксидов серы и для подавления оксидов азота и газогазовый теплообменник для охлаждения дымовых газов перед очисткой от оксидов серы и нагрева их перед подавлением оксидов азота, о т л и ч а5 ю щ а я с я тем, что, с целью уменьшения металлоемкости и повышения экономичности за счет уменьшения сброса тепла в окружающую среду и повышения эффективности золоулавливания, высоко10 температурная ступень воздухоподогревателя снабжена регулируемым байпасным воздуховодом, газогазовый теплообмснник выполнен одноступенчатым и расположен . между высокотемпературной ступенью воэ15 духоподогревателя и золоуловителем, а низкотемпературная ступень воздухоподогревателя представляет собой комбинацию рекуперативных газовоздушных и водовоздушных теплообменников с рециркуляционным

20 воздуховодом, причем водовоздушные теплообменники установлены в воэдуховодах, соединяющих газовоздушные теплообменники, и в рециркуляционном воздуховоде.

Котельная установка Котельная установка Котельная установка 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к теплообменной технике и может быть использовано в системах утилизации тепла отходящих газов из отопительных промышленных агрегатов и печей обжига строительных материалов

Изобретение относится к теплоэнергетике, может быть использовано в тепличном хозяйстве, является усовершенствованием изобретения по авт.св

Изобретение относится к теплоэнергетике

Изобретение относится к способу уменьшения соединений хлоридов, образующихся в установках обжига цементного клинкера

Изобретение относится к области ракетной техники, а именно к оросительной установке открытого типа, устанавливаемой на пути движения продуктов сгорания, для их охлаждения и локализации при горизонтальном расположении ракетного двигателя на твердом топливе, и может быть использовано как при испытании, так и при ликвидации заряда ракетного двигателя на твердом топливе
Изобретение относится к способу обработки газообразных продуктов сгорания, к способу для очистки подобных продуктов и может быть использовано для систем очистки от токсичных компонентов выхлопных газов и отходящих производственных вентиляционных выбросов, в частности для очистки выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано в теплоутилизационных установках, например в тепличном хозяйстве

Изобретение может быть использовано в устройствах для преобразования тепловой энергии в механическую энергию. Конструкция для преобразования тепловой энергии в механическую энергию содержит линейный контур (3), средство (4) циркуляции для циркуляции в линейном контуре (3) зеотропной смеси хладагентов, которая содержит первый хладагент и второй хладагент, испаритель (6), источник (7) тепла, турбину (9) и конденсатор (12). Первый хладагент имеет более высокую температуру испарения, чем второй хладагент при аналогичном давлении. В испарителе (6) смесь хладагентов испаряют с помощью источника (7) тепла. Турбину (9) приводят в движение испарившейся смесью хладагентов. В конденсаторе (12) смесь хладагентов охлаждают так, что она конденсируется. Имеется средство управления, выполненное с возможностью оценки, не испарилась ли полностью смесь хладагентов в испарителе (6), и в случае когда дело обстоит именно так, переводят конструкцию в низкоэффективное состояние. В низкоэффективном состоянии неполностью испарившаяся смесь хладагентов, покидающая испаритель, подводится в отделительное устройство (14), в котором часть смеси хладагентов, которая находится в жидкой форме, отделяется от части смеси хладагентов, которая находится в газообразной форме, после чего только газообразная часть смеси хладагентов отправляется по направлению к турбине в линейном контуре (3). Когда температура источника (7) тепла возрастает обратно до высокой температуры, переводят конструкцию в высокоэффективное состояние, в котором отделенная жидкая смесь хладагентов отводится обратно в линейный контур (3). Раскрыт способ преобразования тепловой энергии в механическую энергию. Технический результат заключается в возможности преобразования тепловой энергии от источника тепла с пониженной температурой. 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к способу дооборудования уже существующей газотурбинной электростанции. Способ, в котором осуществляют аэродинамическое соединение эксплуатируемой на объекте газовой турбины простого цикла с трубопроводом дымового газа, пригодным для проведения выработанного газовой турбиной дымового газа, соединение трубопровода дымового газа с устройством выработки пара, которое аэрогидродинамически объединено с водно-паровым контуром устройства выработки электрического тока, аэродинамическое соединение устройства отделения СО2 с трубопроводом дымового газа для отделения СО2 из дымового газа в трубопроводе дымового газа и электрическое соединение устройства выработки электрического тока с устройством отделения СО2, причем электрический ток, вырабатываемый водно-паровым контуром устройства выработки электрического тока, обеспечивает независимое электропитание устройства отделения СО2. 17 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к устройству для восстановления энергии и примесей из дыма, газов, паров или летучих жидкостей, в частности к дымоходу. Техническим результатом является снижение выбросов твердых частиц и загрязняющих веществ, снижение температуры дыма выхлопов, исходящих из дымоходов, восстановление части тепловой энергии, принадлежащей дыму, улучшение энергетического баланса промышленных/городских отопительных установок. Устройство содержит по меньшей мере две последовательно расположенные ступени, при этом задняя ступень принимает дым или газы, исходящие из передней ступени. Причем каждая ступень содержит впускное отверстие и выпускное отверстие, соответственно, для жидкости, предназначенной для пересечения с дымом или газом, проходящим внутри ступени, для извлечения из него тепла и примесей. При этом в ступенях обеспечены две скорости потока жидкости, и каждая скорость потока жидкости является регулируемой, и каждая ступень содержит два пути для жидкости, выполненные с возможностью формирования, при применении вуалей или завес из жидкости перпендикулярно направлению подачи дыма или газов, так что дым или газ вынужден пересекать указанные вуали или завесы. 14 з.п. ф-лы, 9 ил.
Наверх