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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CN110056849A(43)申请公布日2019.07.26(21)申请号201910037987.7(22)申请日2019.01.15(30)优先权数据2018-0072172018.01.19JP(71)申请人三菱日立电力系统株式会社地址日本国神奈川县(72)发明人田中博成井户真介(74)专利代理机构中科专利商标代理有限责任公司11021代理人祝博(51)Int.Cl.F22B1/18(2006.01)F22D1/00(2006.01)权利要求书2页说明书14页附图5页(54)发明名称废热回收锅炉的供水方法及废热回收锅炉(57)摘要本发明提供一种废热回收锅炉的供水方法和废热回收锅炉,在废热回收锅炉的运转时,无需采用位于其他系统的加热源等来自外部的热源,即便在燃烧废气中的SO2浓度发生变化的条件下,也能够将供水温度设定为适当的温度,防止传热管的腐蚀。该废热回收锅炉(1)的供水方法具备如下工序:向低压省煤器(3)供给供水的低压省煤器供水供给工序;将供给到低压省煤器(3)的供水从低压省煤器(3)排出的低压省煤器供水排出工序;以及基于SOx浓度测定单元(61)的测定结果来设定向低压省煤器(3)供给的供水温度的目标供水温度、且使在低压省煤器供水供给工序中向低压省煤器(3)供给的供水绕过低压省煤器(3)的低压省煤器旁通工序。CN110056849ACN110056849A权利要求书1/2页1.一种废热回收锅炉的供水方法,该废热回收锅炉具备:至少一个省煤器,该至少一个省煤器利用燃烧废气对供水进行加热;以及SOx浓度测定单元,该SOx浓度测定单元对通过了所述省煤器中的配置于所述燃烧废气成为温度最低的一侧的位置的低压省煤器的所述燃烧废气中的SOx浓度进行测定,所述废热回收锅炉的供水方法的特征在于,具备如下工序:低压省煤器供水供给工序,在该低压省煤器供水供给工序中,向所述低压省煤器供给所述供水;低压省煤器供水排出工序,在该低压省煤器供水排出工序中,将供给到所述低压省煤器的所述供水从所述低压省煤器排出;以及低压省煤器旁通工序,在该低压省煤器旁通工序中,基于所述SOx浓度测定单元的测定结果来设定向所述低压省煤器供给的供水温度的目标供水温度,并使在所述低压省煤器供水供给工序中向所述低压省煤器供给的所述供水绕过所述低压省煤器。2.根据权利要求1所述的废热回收锅炉的供水方法,其特征在于,在相对于基于所述SOx浓度测定单元的测定结果而设定的所述目标供水温度来调整向所述低压省煤器供给的供水温度时,在进行所述低压省煤器旁通工序之前,进行使从所述低压省煤器排出的所述供水返回到所述低压省煤器的低压省煤器循环工序。3.根据权利要求2所述的废热回收锅炉的供水方法,其特征在于,基于所述SOx浓度测定单元的测定结果来设定酸露点温度,在所述酸露点温度的基础上加上规定的富余温度来设定向所述低压省煤器供给的供水温度的所述目标供水温度,以使所述供水温度成为所述目标供水温度的方式进行所述低压省煤器循环工序及/或所述低压省煤器旁通工序。4.根据权利要求3所述的废热回收锅炉的供水方法,其特征在于,使所述目标供水温度根据所述燃烧废气中的SOx浓度而阶段性地变化。5.根据权利要求1至4中任一项所述的废热回收锅炉的供水方法,其特征在于,根据所述燃烧废气中的SOx浓度或者向所述低压省煤器供给的所述供水的温度与所述目标供水温度之差,使在所述低压省煤器旁通工序中绕过所述低压省煤器的所述供水的旁通流量阶段性地增加。6.一种废热回收锅炉,其特征在于,所述废热回收锅炉具备:至少一个省煤器,该至少一个省煤器利用燃烧废气对供水进行加热;以及SOx浓度测定单元,该SOx浓度测定单元对通过了所述省煤器中的配置于所述燃烧废气成为温度最低的一侧的位置的低压省煤器的所述燃烧废气中的SOx浓度进行测定,在所述低压省煤器设置有:低压省煤器供水供给管线,其向所述低压省煤器供给所述供水;低压省煤器供水排出管线,其将供给到所述低压省煤器的所述供水从所述低压省煤器排出;以及低压省煤器旁通管线,其从所述低压省煤器供水供给管线分支而与所述低压省煤器供水排出管线连接,用于使向所述低压省煤器供给的所述供水绕过所述低压省煤器,在该废热回收锅炉设置有控制部,该控制部基于所述SOx浓度测定单元的输出来设定向所述低压省煤器供给的供水温度的目标供水温度,并切换所述低压省煤器旁通管线的使2CN110056849A权利要求书2/2页用。7.根据权利要求6所述的废热回收锅炉,其特征在于,在该废热回收锅炉还设置有低压省煤器循环管线,该低压省煤器循环管线从所述低压省煤器供水排出管线分支而与所述低压省煤器供水供给管线连接,用于使从所述低压省煤器排出的所述供水返回到所述低压省煤器,所