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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN114278921A(43)申请公布日2022.04.05(21)申请号202111418384.5(22)申请日2021.11.25(71)申请人国家能源集团科学技术研究院有限公司地址210023江苏省南京市栖霞区仙境路10号(72)发明人郭爱武王兴曹蓉秀赵鹏马庆中石红晖明亮张华锋(74)专利代理机构深圳市宾亚知识产权代理有限公司44459代理人毋军(51)Int.Cl.F22B37/50(2006.01)F22D1/32(2006.01)F22D1/50(2006.01)权利要求书1页说明书6页附图2页(54)发明名称一种超临界锅炉深度调峰干湿态切换系统(57)摘要本申请公开了一种超临界锅炉深度调峰干湿态切换系统,包括:多级限流装置和扩容器,所述超临界锅炉转湿态运行后高温饱和水通过管路流经所述多级限流装置进行减压,然后进入所述扩容器,在所述扩容器内扩容蒸发后产生的扩容蒸汽分流为两路,分别为第一管路和第二管路,所述第一管路中的扩容蒸汽通过管路引流至第二高压加热器进汽管道处,以替代所述第二高压加热器的部分抽汽加热给水,所述第二管路中的高温饱和水通过管路引流至除氧器以加热凝结水,本申请适用于不带炉水循环泵的超临界锅炉由干态转化为湿态运行,实现所述超临界锅炉转湿态运行后工质和热量的全回收以及深度调峰转湿态后的连续运行。CN114278921ACN114278921A权利要求书1/1页1.一种超临界锅炉深度调峰干湿态切换系统,其特征在于,包括:多级限流装置和扩容器,所述超临界锅炉转湿态运行后高温饱和水通过管路流经所述多级限流装置进行减压,然后进入所述扩容器,在所述扩容器内扩容蒸发后产生的扩容蒸汽分流为两路,分别为第一管路和第二管路,所述第一管路中的扩容蒸汽通过管路引流至第二高压加热器进汽管道处,以替代所述第二高压加热器的部分抽汽加热给水,所述第二管路中的高温饱和水通过管路引流至除氧器以加热凝结水,实现所述超临界锅炉转湿态运行后工质和热量的全回收以及深度调峰转湿态后的连续运行。2.根据权利要求1所述的超临界锅炉深度调峰干湿态切换系统,其特征在于,所述超临界锅炉转湿态运行后高温饱和水通过依次管路连接的第一三通、电动阀门、隔断阀、小流量361阀、汽水换热器后流入所述多级限流装置进行减压,然后经过流量测量装置进入所述扩容器。3.根据权利要求2所述的超临界锅炉深度调峰干湿态切换系统,其特征在于,所述汽水换热器位于所述第一管路的起始端,以加热所述第一管路中的扩容蒸汽,进而降低所述第一管路中扩容蒸汽的含湿率。4.根据权利要求2所述的超临界锅炉深度调峰干湿态切换系统,其特征在于,所述多级限流装置包括主通流管道,在所述主通流管道内设有节流组件,以降低流体压力,减小流体对阀门的冲击。5.根据权利要求4所述的超临界锅炉深度调峰干湿态切换系统,其特征在于,所述节流组件包括第一级节流孔板、第二级节流孔板和第三级节流孔板,所述第一级节流孔板、所述第二级节流孔板和所述第三级节流孔板依次间隔排布在所述主通流管道内,在所述第一级节流孔板和所述第三级节流孔板上开设四个通流孔,在所述第二级节流孔板上开设一个通流孔。6.根据权利要求3所述的超临界锅炉深度调峰干湿态切换系统,其特征在于,在所述第一管路上依次设有电动闸阀、隔断阀、逆止阀和第二三通,以将所述第一管路中的扩容蒸汽引流至第二高压加热器进汽管道处,以替代所述第二高压加热器的部分抽汽加热给水。7.根据权利要求1所述的超临界锅炉深度调峰干湿态切换系统,其特征在于,在所述第二管路上依次设有气动调节阀、电动闸阀和隔断阀,以将所述第二管路中的扩容蒸汽引流至除氧器以加热凝结水。8.根据权利要求1所述的超临界锅炉深度调峰干湿态切换系统,其特征在于,还包括疏放水管路,所述扩容器内扩容蒸发后产生的部分扩容蒸汽通过所述疏放水管路进入除氧器溢流放水管道。9.根据权利要求8所述的超临界锅炉深度调峰干湿态切换系统,其特征在于,在所述疏放水管路上依次设有隔断阀和电动闸阀。10.根据权利要求1所述的超临界锅炉深度调峰干湿态切换系统,其特征在于,在所述扩容器设有安全阀。2CN114278921A说明书1/6页一种超临界锅炉深度调峰干湿态切换系统技术领域[0001]本申请属于火力发电设备供热节能技术领域,尤其涉及一种超临界锅炉深度调峰干湿态切换系统。背景技术[0002]近年来,随着我国发电装机容量快速增长,特别是新能源发电快速发展,为了更好地消纳新能源发电,大型火电机组参与深度调峰运行已成为常态。受电力调峰等因素影响,随着机组负荷率的降低,当机组深度调峰至较低负荷时(30%以下负荷时),超临界机组锅炉将出现干‑湿态转换现象,由于超临界锅炉干湿态切换过程中,涉及系统多,系统复