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一種高溫堆低功率運行階段輔汽凝結水回收系統的制作方法

文檔序號:29730491發布日期:2022-04-16 21:41來源:國知局
一種高溫堆低功率運行階段輔汽凝結水回收系統的制作方法

1.本實用新型涉及核電設備技術領域,具體涉及一種高溫堆低功率運行階段輔汽凝結水回收系統。


背景技術:

2.高溫堆低功率運行時,需要輔助電鍋爐向二回路除氧器及高壓加熱器提供約27t/h的輔助蒸汽,以將給水加熱到160℃供至蒸汽發生器。
3.輔助蒸汽進入二回路除氧器與高壓加熱器對給水進行加熱后,凝結水收集至凝汽器熱井中,過多的凝結水經凝汽器高液位回水管排放至二回路排放監測水池。
4.然而,由于高溫堆低功率運行時間長(低功率調試期約150天,機組啟動、停止階段低功率運行也是采用上述方式運行),使用輔助蒸汽量大,如果直接排放,將造成除鹽水工質大量損失,使電廠運行成本增加。


技術實現要素:

5.因此,本實用新型要解決的技術問題在于克服現有技術中的高溫堆低功率運行階段輔汽凝結水損失量過大的缺陷,從而提供一種高溫堆低功率運行階段輔汽凝結水回收系統。
6.為了解決上述技術問題,本實用新型提供一種高溫堆低功率運行階段輔汽凝結水回收系統,包括:
7.凝結水排水管,連通凝汽器和排放水池,所述凝結水排水管上設置有取樣閥和排放閥;
8.凝結水回收管,一端連接在所述凝結水排水管上并位于所述排放閥的上游,另一端連通至輔助電鍋爐的除氧器,所述凝結水回收管上設置有第一隔離閥。
9.可選地,所述取樣閥設置在所述排放閥和所述凝結水回收管的進口之間。
10.可選地,所述凝結水回收管的出口連通在采暖站的回水管上,所述凝結水回收管上設置有朝向出口方向導通的第一逆止閥。
11.可選地,所述采暖站的回水管上在與所述凝結水回收管的出口連通之前,設置有第二隔離閥。
12.可選地,所述采暖站的回水管上在所述第二隔離閥與所述凝結水回收管的出口之間,設置有朝向輔助電鍋爐方向導通的第二逆止閥。
13.本實用新型技術方案,具有如下優點:
14.1.本實用新型提供的高溫堆低功率運行階段輔汽凝結水回收系統,在凝結水排水管上設置有取樣閥,用于對凝汽器排出的凝結水進行檢測,在凝結水排水管上的排放閥之前連通有凝結水回收管,通過凝結水回收管將經檢測水質合格的凝結水回收至輔助電鍋爐的除氧器,從而避免了過多的凝結水浪費,節省工質、節約成本。
15.2.本實用新型提供的高溫堆低功率運行階段輔汽凝結水回收系統,將凝結水回收
管的出口連通在采暖站的回水管上,借用采暖站的回水管將凝結水回收至輔助電鍋爐的除氧器內,從而節省了管道設備的成本。
16.3.回收的凝結水溫度約35℃,而正常需要連續補充至輔助電鍋爐的除鹽水溫度為常溫,較高溫度的蒸汽凝結水回收后,可以減少鍋爐除氧器加熱蒸汽用量,從而節約能量。
17.4.其它核電機組采用將低功率運行階段輔汽凝結水回收到常規島除鹽水箱的方式,雖然該方式也避免了工質浪費,但由于二回路工質ph值一般為9-10,進入除鹽水箱,將使除鹽水水箱除鹽水ph值升高,無法向化驗間、淋浴間等需要純凈除鹽水的用戶供水。所以該方法具有避免對除鹽水箱的污染的優點。
附圖說明
18.為了更清楚地說明本實用新型具體實施方式或現有技術中的技術方案,下面將對具體實施方式或現有技術描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖是本實用新型的一些實施方式,對于本領域普通技術人員來講,在不付出創造性勞動的前提下,還可以根據這些附圖獲得其他的附圖。
19.圖1為本實用新型的實施例中提供的一種實施方式的主視圖。
20.圖2為本實用新型的實施例中提供的另一種實施方式的主視圖。
21.附圖標記說明:
22.1、凝汽器;2、凝結水排水管;3、排放水池;4、凝結水回收管;5、輔助電鍋爐;6、采暖站;7、回水管;8、第一逆止閥;9、第二逆止閥;10、取樣閥;11、排放閥;12、第一隔離閥;13、第二隔離閥。
具體實施方式
23.下面將結合附圖對本實用新型的技術方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例是本實用新型一部分實施例,而不是全部的實施例?;诒緦嵱眯滦椭械膶嵤├?,本領域普通技術人員在沒有做出創造性勞動前提下所獲得的所有其他實施例,都屬于本實用新型保護的范圍。
24.在本實用新型的描述中,需要說明的是,術語“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“豎直”、“水平”、“內”、“外”等指示的方位或位置關系為基于附圖所示的方位或位置關系,僅是為了便于描述本實用新型和簡化描述,而不是指示或暗示所指的裝置或元件必須具有特定的方位、以特定的方位構造和操作,因此不能理解為對本實用新型的限制。此外,術語“第一”、“第二”、“第三”僅用于描述目的,而不能理解為指示或暗示相對重要性。
25.在本實用新型的描述中,需要說明的是,除非另有明確的規定和限定,術語“安裝”、“相連”、“連接”應做廣義理解,例如,可以是固定連接,也可以是可拆卸連接,或一體地連接;可以是機械連接,也可以是電連接;可以是直接相連,也可以通過中間媒介間接相連,可以是兩個元件內部的連通。對于本領域的普通技術人員而言,可以根據具體情況理解上述術語在本實用新型中的具體含義。
26.此外,下面所描述的本實用新型不同實施方式中所涉及的技術特征只要彼此之間未構成沖突就可以相互結合。
27.本實施例提供的高溫堆低功率運行階段輔汽凝結水回收系統,用于在高溫堆低功
率運行階段,回收輔汽凝結水,避免輔汽凝結水損失量過大的問題。
28.如圖1所示,為本實施例提供的高溫堆低功率運行階段輔汽凝結水回收系統的一種具體實施方式,包括:凝結水排水管2和凝結水回收管4,所述凝結水排水管2連通凝汽器1和排放水池3,所述凝結水排水管2上設置有取樣閥10和排放閥11,開啟所述排放閥11后,可將凝汽器1內的凝結水朝向排放水池3進行排放,開啟取樣閥10后,可對流經凝結水排水管2的凝結水進行水質取樣。所述凝結水回收管4的一端連接在所述凝結水排水管2上并位于所述排放閥11的上游,所述凝結水回收管4的另一端連通至輔助電鍋爐5的除氧器,所述凝結水回收管4上設置有第一隔離閥12;開啟所述第一隔離閥12,并關閉所述凝結水排水管2上的排放閥11,可將凝汽器1內的凝結水朝向輔助電鍋爐5的除氧器進行輸送回收。
29.如圖1所示,本實施例提供的高溫堆低功率運行階段輔汽凝結水回收系統,在輔助電鍋爐5進行沖管的初始階段,關閉所述凝結水回收管4上的第一隔離閥12,不對該階段的凝結水進行回收。當凝汽器1需要排水時,通過開啟所述凝結水排水管2上的排放閥11將該部分凝結水排放至排放水池3,排放過程中,通過打開取樣閥10對凝結水排水管2內的凝結水進行階段性取樣。當對所述凝結水排水管2內的凝結水進行取樣檢測過程中,所述凝結水排水管2內的凝結水的水質達到合格后,開啟所述凝結水回收管4上的第一隔離閥12,并關閉所述凝結水排水管2上的排放閥11,使凝汽器1內的凝結水回收至輔助電鍋爐5的除氧器內。
30.本實施例提供的高溫堆低功率運行階段輔汽凝結水回收系統,在凝結水排水管2上設置有取樣閥10,用于對凝汽器1排出的凝結水進行檢測,在凝結水排水管2上的排放閥11之前連通有凝結水回收管4,通過凝結水回收管4將經檢測水質合格的凝結水回收至輔助電鍋爐5的除氧器,從而避免了過多的凝結水浪費,節省工質、節約成本。
31.如圖1所示,本實施例提供的高溫堆低功率運行階段輔汽凝結水回收系統中,所述取樣閥10設置在所述排放閥11和所述凝結水回收管4的進口之間,該設置方式可保證使所述凝結水排水管2內的凝結水水質全部合格后,再用所述凝結水回收管4進行回收,避免不合格的凝結水回流至輔助電鍋爐5的除氧器內。另外,作為一種可替換實施方式,所述取樣閥10還可以設置在所述凝結水排水管2的與所述凝結水回收管4連接之前,該設置方式可在通過凝結水回收管4對凝結水進行回收的過程中,階段性的檢測水質,當凝結水水質不合格時,可及時的進行排放。另外,還可在凝結水排水管2上設置多個取樣閥10。
32.如圖2所示,為實施例提供的高溫堆低功率運行階段輔汽凝結水回收系統的另一實施方式,所述凝結水回收管4的出口連通在采暖站6的回水管7上,所述凝結水回收管4上設置有朝向出口方向導通的第一逆止閥8,通過該第一逆止閥8保證凝結水在凝結水回收管4內僅朝向輔助電鍋爐5的方向進行流動,避免采暖站6的回水管7內水壓過大導致的凝結水回收管4內凝結水回流問題。本實施例提供的高溫堆低功率運行階段輔汽凝結水回收系統,將凝結水回收管4的出口連通在采暖站6的回水管7上,借用采暖站6的回水管7將凝結水回收至輔助電鍋爐5的除氧器內,從而節省了管道設備的成本。
33.如圖2所示,為實施例提供的高溫堆低功率運行階段輔汽凝結水回收系統中,所述采暖站6的回水管7上在與所述凝結水回收管4的出口連通之前,設置有第二隔離閥13,該第二隔離閥13用于控制所述采暖站6的回水開關。所述采暖站6的回水管7上在所述第二隔離閥13與所述凝結水回收管4的出口之間,設置有朝向輔助電鍋爐5方向導通的第二逆止閥9,
該第二逆止閥9用于保證在回水管7內的回水始終朝向輔助電鍋爐5的方向進行流動,以避免由于凝結水回收管4內的凝結水水壓過大導致的回水管7內回水逆流的問題。
34.顯然,上述實施例僅僅是為清楚地說明所作的舉例,而并非對實施方式的限定。對于所屬領域的普通技術人員來說,在上述說明的基礎上還可以做出其它不同形式的變化或變動。這里無需也無法對所有的實施方式予以窮舉。而由此所引申出的顯而易見的變化或變動仍處于本實用新型的保護范圍之中。
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