除氧器排汽在全国各电厂、电站大多数是直接排入大气中,一方面造成热量损失,影响经济效益,另一方面还造成空气污染,排汽噪声超标的环境问题,同时还出现在我国北方地区,在冬季气温较低的情况下,产生在除氧器排汽口挂冰棱、机房顶部大面积结冰等现象,(由于排出的饱和蒸汽和冷空气混合凝结成水而结冰,曾发生冰棱坠落砸人事件和机房承压受损现象发生),为了解决上述问题,提高经济效益,节约能源,消除因此而产生的环境等问题,推出除氧器排汽回收利用装置,装置适用于连续排污扩容器、定期排污扩容器等换热设备的余热回收。
连云港振辉机械设备有限公司以射水抽汽方式的喷射式混合加热器为基础,设计了一种热力除氧器余热回收装置,用户可以很方便地将其装在除氧器上方,将闪蒸汽以热水方式回收。
热力除氧器余热回收装置原理
除氧器余热回收系统利用系统中具有一定剩余压力的蒸汽或水作动力,使流体产生射吸流动,同时进行水与乏汽的热与质直接混合,使低温流体被加热,并在后续过程中,恢复加热后的流体压力,进入系统,以维持连续流动。回收器中设有多个文丘里吸射混合装置,水汽通过吸射器后,得到充分混合。
混合温度可通过调整进水量大小来完成。由于吸射混合过程快,流速高,破坏结垢生成条件,最大可能地避免水垢的形成与附着。混合冷却水进入气液分离罐,分离罐输出凝结水可远距离输送到低压除氧器或其它用水设备,分离出空气减压排出。中间分离罐的液位自动调节。
热力除氧器余热回收装置用途
用于热电、石化、轻工、纺织、食品、造纸、钢铁、供热等各种行业热电厂锅炉除氧器的乏汽回收。
热力除氧器余热回收装置组成
除氧器余热回收结构主要有以下几方面组成:抽吸乏汽动力头;气液分离罐;两相流液位自动调节器,以及排气装置。
1. 除氧器余热回收装置——抽取乏汽动力头
抽取乏汽动力头的工作原理是基于两相流体场理论的最新成果。进入该交换器的蒸汽在喷管中进行绝热膨胀后,以很高的流速从喷嘴中喷射出来,在混合室与低压进水混合,此时产生了压力“激波”,压力剧烈增大。其结果是,乏汽热能迅速传给送入冷水,输出混合物的压力等同或超过进水的输入压力,可达到输出热水增压和瞬时加热的效果,输出热水可无泵输送。
2. 除氧器余热回收装置——气液分离罐
气液分离罐设计为小容积、大流量的液位调节对象。其难点是液位波动大,且不稳定,要求调节系统稳定可靠。分离罐内液位与压力稳定性直接影响到动力头的工作稳定性分离出较高浓度O2、CO2等气体通过减压装置排空,当罐内压力低于设计值时,减压装置单向阀关闭,保证外界空气不进入罐中,而影响除氧。两相流液位自动调节系统保证了系统的稳定运行。
3. 除氧器余热回收装置——气液分离罐液位自动调节
液位自动调节使用汽液两相流水位调节器,产品是基于汽液两相流原理,利用汽液变化的自调节特性控制容器出口液体而设计的一种新型水位调节器。产品在加热器上的连接系统,传感器的作用是发送水位信号和输送调节用蒸汽;调节器的作用是控制出口水量,相当于调节器的执行机构。其调节原理是:当加热器的液位上升时,传感器内的液位随之上升,导致发送的调节汽量减少,因而调节器内流过的汽量减少,水量增加,加热器的水位随之下降。反之亦然。由此实现了加热器水位的自动控制。
4. 除氧器余热回收装置——排气装置
对于水质要求高的场合,如锅炉给水除氧器乏汽回收,回收水中有较高浓度O2、CO2等气体,必须排除后,才能回到除氧水系统中。同时,排气对分离罐内压力稳定起重要作用。混合后的热水,根据不同场合,恢复或提升热水压力后,再送回系统中。