[0006] 上述技术方案中,多级冷却器设置在汽水取样装置的高温高压段。
[0007] 上述技术方案中,汽水取样装置的高温高压段设置两级冷却器。
[0008] 上述技术方案中,汽水取样装置的高温高压段各冷却器出口设置有数显温控仪。
[0009] 上述技术方案中,凝汽器设置两个并列的凝结水泵,各凝结水泵出口均连通二级
射汽抽气器冷却器。
[0010] 凝结水温度范围在 38.5℃~ 46.34℃,压力范围在 1.9MPa~2.13MPa,(1) 凝结水低
含盐量能防止高温高压段多级冷却器结垢 ;(2) 凝结水的进水温度范围较低,通过热力学
计算,换热后温度在 ~ 左右,能保证被冷却的样品水温度在以下,基本上满足了多级冷却器
出口的温度要求,同时能提高凝结水温度,适当提高生物质电厂的热效率。(3) 凝结水的压
力范围相对较低,满足汽水取样装置多级冷却器设计压力 0~2.5MPa 的范围。(4) 恒温装置
冷却水要求温度较低,水量较小,就近接工业冷却水系统水管,保证样品水温度在 25±℃以下。
[0011] 本实用新型采用上述冷却水系统后,需对汽水取样装置原有的仪表和设备进行调
整,具体如下 :
[0012] (1)将汽水取样装置高温高压段各冷却器出口设置的数显温控仪的断流温度调整
至上限温度,保证在夏季工况下样品水能进入恒温装置进行进一步冷却。
[0013] (2)汽水取样装置高温高压段各冷却器出口出口设置有恒压装置,可以调节此恒
压装置上压力调节阀,调松该阀门可以减少样品水流量和出水温度,增大换热效果,降低恒
温装置冷却器的负荷,此办法在夏季温度较高时适用。
[0014] (3)凝结水作为汽水取样装置的冷却水源,管道上设置有流量压力调节阀,在夏季
温度较高时,可加大凝结水流量增大换热效果,使样品水温度满足恒温装置进口温度的要求。
[0015] 综上所述,该系统是一种简单经济实用的汽水取样装置的冷却水系统,它充分利
用了电厂凝结水含盐量低的优势,用凝结水来冷却取样装置样品水的高温高压段,使样品
水的温度降至 50℃以下,再进入恒温装置采用制冷压缩机将样品水降至在线分析仪表要求
的温度 25±1℃内,在制冷的过程中,恒温装置设备会产生部分热量,虽然凝结水含盐量低,
但是温度相对较高,已不适合对恒温装置设备进行冷却,故就近接工业冷却水对恒温装置
进行冷却,同时由于恒温装置设备在冷却过程中设备产生的温度较低,不足以让工业冷却
水在管壁上结垢,故采用凝结水与工业水组合方式作为冷却水源,避免了冷却水结垢的问
题,完全可以替代除盐水循环冷却装置。
[0016] 相对于现有技术,本实用新型采用凝结水泵出口凝结水与工业冷却水结合作为汽
水取样装置的冷却水源,既替代了除盐水循环冷却装置,节省了该设备的投资费,同时减少
了主厂房占地面积,减少厂自用电率,不改变原电厂的水平衡状态,适当提高生物质电厂综
合热效率,对其他系统无影响。