预览加载中,请您耐心等待几秒...
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7

在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便

如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

(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CN111637440A(43)申请公布日2020.09.08(21)申请号202010445455.X(22)申请日2020.05.24(71)申请人西安交通大学地址710049陕西省西安市碑林区咸宁西路28号(72)发明人刘明严俊杰刘继平种道彤邢秦安(74)专利代理机构西安智大知识产权代理事务所61215代理人何会侠(51)Int.Cl.F22D1/02(2006.01)B01D53/86(2006.01)B01D53/56(2006.01)权利要求书1页说明书3页附图2页(54)发明名称一种构型自适应灵活清洁协同燃煤发电系统及运行方法(57)摘要本发明公开了一种构型自适应灵活清洁协同燃煤发电系统及运行方法,该系统省煤器布置有给水调节阀组,通过给水调节阀组可以实现烟气、工质间换热流程的调整,可以根据负荷进行构型的自适应调整,改变烟气、工质间的换热流向,从而调节SCR脱硝装置的入口温度,实现SCR脱硝装置的全工况高效运行。本发明系统投资低,采用本发明的系统锅炉效率高、运行灵活性高。CN111637440ACN111637440A权利要求书1/1页1.一种构型自适应灵活清洁协同燃煤发电系统,其特征在于:包括沿烟气流向依次布置在锅炉(1)烟道中的省煤器(2)和SCR脱硝装置(4);所述省煤器(2)下部端口通过管路经二号给水调节阀(32)和一号给水调节阀(31)与锅炉给水入口相连,二号给水调节阀(32)与一号给水调节阀(31)之间通过管路经五号给水调节阀(35)与水冷壁给水入口相连;省煤器(2)上部端口通过管路经三号给水调节阀(33)与水冷壁给水入口相连,省煤器(2)上部端口通过管路经四号给水调节阀(34)和六号给水调节阀(36)与锅炉给水入口相连;锅炉给水入口还通过管路经七号给水调节阀(37)与水冷壁给水入口相连。2.如权利要求1所述的一种构型自适应灵活清洁协同燃煤发电系统,其特征在于:所述锅炉给水入口与汽轮机回热系统压力最高一级回热加热器出口连通。3.如权利要求1所述的一种构型自适应灵活清洁协同燃煤发电系统,其特征在于:所述一号给水调节阀(31)至七号给水调节阀(37)为自动调节阀。4.如权利要求1所述的一种构型自适应灵活清洁协同燃煤发电系统的运行方法,其特征在于:通过调节一号给水调节阀(31)至七号给水调节阀(37)的调节阀组,从而改变省煤器(2)中烟气与给水的顺流和逆流关系,从而调节SCR脱硝装置(4)的入口烟气温度满足SCR脱硝装置(4)工作温度区间要求,具体调节方法为,测量SCR脱硝装置(4)的入口烟气温度:1)若测量SCR脱硝装置(4)入口烟气温度高于其最高工作温度,首先关闭七号给水调节阀(37),若SCR脱硝装置(4)入口烟气温度仍高于其最高工作温度,关闭四号给水调节阀(34)、五号给水调节阀(35)和六号给水调节阀(36),打开一号给水调节阀(31)、二号给水调节阀(32)和三号给水调节阀(33),使锅炉给水从省煤器(2)下部端口进入省煤器(2)然后从省煤器(2)上部端口流出进入水冷壁,此时省煤器(2)中的烟气与给水为逆流关系;2)若测量SCR脱硝装置(4)入口烟气温度低于其最高工作温度,逐渐打开四号给水调节阀(34)、五号给水调节阀(35)和六号给水调节阀(36),并逐渐关闭一号给水调节阀(31)和三号给水调节阀(33),使锅炉给水从省煤器(2)上部端口进入省煤器(2)然后从省煤器(2)下部端口流出进入水冷壁,此时省煤器(2)中的烟气与给水为顺流关系;若SCR脱硝装置(4)入口烟气温度仍低于时其最低工作温度时,逐渐打开七号给水调节阀(37),从而使给水经旁路直接进入水冷壁。5.如权利要求4所述的一种构型自适应灵活清洁协同燃煤发电系统的运行方法,其特征在于:所述SCR脱硝装置(4)的工作温度区间为300℃~400℃。6.如权利要求4所述的一种构型自适应灵活清洁协同燃煤发电系统的运行方法,其特征在于:调节一号给水调节阀(31)至七号给水调节阀(37)的调节阀组时,注意给水调节阀开关的联动,从而维持水压的稳定性。2CN111637440A说明书1/3页一种构型自适应灵活清洁协同燃煤发电系统及运行方法技术领域[0001]本发明属于燃煤发电领域,具体涉及一种构型自适应灵活清洁协同燃煤发电系统及运行方法。背景技术[0002]构建清洁“清洁低碳、安全高效”的能源体系是我国能源结构转型的发展方向。为此,近年来我国可再生能源规模化装机容量迅速发展,同时常规化石能源利用效率逐渐提高。但是,风能、太阳能发电的时变特性强烈,威胁着电网的运行安全。为此,亟待提高常规燃煤发电机组的运行灵活性,即提高燃煤发电机组的变负荷区间及变负荷速率。因此,燃煤发电机组呈现频繁深度