脱硫吸收塔提效装置的压差测量装置论文和设计-黄忻

全文摘要

本实用新型涉及一种脱硫吸收塔提效装置的压差测量装置,该装置包括:上导压管一端与提效装置的出口端连接,另一端与变送器的低压端连接;下导压管一端与提效装置的进口端连接,另一端与变送器的高压端连接;工艺冲洗水管路分别设于上导压管的另一端和工艺冲洗水箱之间与下导压管的另一端和工艺冲洗水箱之间,每支工艺冲洗水管路均设有一个冲洗水调节装置;压缩空气管路分别设于上导压管的另一端和空气压缩机之间与下导压管的另一端和空气压缩机之间,每支压缩空气管路均设有一个压缩空气调节装置。本实用新型的有益效果为:保证脱硫提效装置压差测量的准确性;通过测量提效装置压差值可以预判提效装置是否存在“泛液”现象。

主设计要求

1.一种脱硫吸收塔提效装置的压差测量装置,其特征在于,包括:上导压管(2),其一端与提效装置(1)的出口端连接,所述上导压管(2)另一端与变送器(6)的低压端连接;下导压管(3),其一端与所述提效装置(1)的进口端连接,所述下导压管(3)另一端与所述变送器(6)的高压端连接;两支工艺冲洗水管路(4),其分别设于所述上导压管(2)的另一端和工艺冲洗水箱(9)之间与所述下导压管(3)的另一端和所述工艺冲洗水箱(9)之间,每支所述工艺冲洗水管路(4)均设有一个冲洗水调节装置(8);两支压缩空气管路(5),其分别设于所述上导压管(2)的另一端和空气压缩机(10)之间与所述下导压管(3)的另一端和所述空气压缩机(10)之间,每支所述压缩空气管路(5)均设有一个压缩空气调节装置(7)。

设计方案

1.一种脱硫吸收塔提效装置的压差测量装置,其特征在于,包括:

上导压管(2),其一端与提效装置(1)的出口端连接,所述上导压管(2)另一端与变送器(6)的低压端连接;

下导压管(3),其一端与所述提效装置(1)的进口端连接,所述下导压管(3)另一端与所述变送器(6)的高压端连接;

两支工艺冲洗水管路(4),其分别设于所述上导压管(2)的另一端和工艺冲洗水箱(9)之间与所述下导压管(3)的另一端和所述工艺冲洗水箱(9)之间,每支所述工艺冲洗水管路(4)均设有一个冲洗水调节装置(8);

两支压缩空气管路(5),其分别设于所述上导压管(2)的另一端和空气压缩机(10)之间与所述下导压管(3)的另一端和所述空气压缩机(10)之间,每支所述压缩空气管路(5)均设有一个压缩空气调节装置(7)。

2.根据权利要求1所述的压差测量装置,其特征在于,所述压缩空气调节装置(7)设有转子流量计和调节阀门。

3.根据权利要求1所述的压差测量装置,其特征在于,所述冲洗水调节装置(8)设有转子流量计。

4.根据权利要求1所述的压差测量装置,其特征在于,所述上导压管(2)的另一端与所述冲洗水调节装置(8)之间的工艺冲洗水管路(4)上设有第一阀门。

5.根据权利要求1所述的压差测量装置,其特征在于,所述下导压管(3)的另一端与所述冲洗水调节装置(8)之间的工艺冲洗水管路(4)上设有第二阀门。

6.根据权利要求1所述的压差测量装置,其特征在于,所述空气压缩机(10)和所述压缩空气调节装置(7)之间设有气压仪表。

7.根据权利要求1所述的压差测量装置,其特征在于,所述上导压管(2)和所述下导压管(3)均向上倾斜。

8.根据权利要求7所述的压差测量装置,其特征在于,所述上导压管(2)和所述下导压管(3)向上倾斜的角度均为30°。

设计说明书

技术领域

本实用新型涉及湿法脱硫技术领域,具体而言,涉及一种脱硫吸收塔提效装置的压差测量装置。

背景技术

随着火电厂超低排放改造工程进行,很多电厂在原有吸收塔内增加脱硫提效装置,采用脱硫提效装置实现提高脱硫效率的目的,满足超低排放的要求。但是吸收塔内提效装置的设置会增加脱硫系统阻力,因此精确测量脱硫提效装置的阻力对于超低排放改造后新增阻力是非常必要的,提效装置的差压数值还能反应脱硫效率装置设计是否合理,是否存在“泛液”现象等,同时对于超低排放改造新增阻力计算是重要的依据。

传统的测量方案通过测量提效装置前、后压差,通过导压管引入变送器,提效装置后的石灰石浆液也会随着烟气携带进入变送器导压管,石灰石浆液会在导压管里结垢,造成导压管堵塞,最终导致无法测量,目前是在变送器导压管上预留压缩空气以备导压管堵塞后进行反吹。但是此种方法都是出现问题后的补救方法,不能从根本保证测量正常进行。

实用新型内容

为解决上述问题,本实用新型的目的在于提供一种脱硫吸收塔提效装置的压差测量装置,避免脱硫提效装置压差测量导压管堵塞,保证提效装置压差测量准确性。

本实用新型提供了一种脱硫吸收塔提效装置的压差测量装置,该装置包括:

上导压管,其一端与提效装置的出口端连接,所述上导压管另一端与变送器的低压端连接;

下导压管,其一端与所述提效装置的进口端连接,所述下导压管另一端与所述变送器的高压端连接;

两支工艺冲洗水管路,其分别设于所述上导压管的另一端和工艺冲洗水箱之间与所述下导压管的另一端和所述工艺冲洗水箱之间,每支所述工艺冲洗水管路均设有一个冲洗水调节装置;

两支压缩空气管路,其分别设于所述上导压管的另一端和空气压缩机之间与所述下导压管的另一端和所述空气压缩机之间,每支所述压缩空气管路均设有一个压缩空气调节装置。

作为本实用新型的进一步改进,所述压缩空气调节装置设有转子流量计和调节阀门。

作为本实用新型的进一步改进,所述冲洗水调节装置设有转子流量计。

作为本实用新型的进一步改进,所述上导压管的另一端与所述冲洗水调节装置之间的工艺冲洗水管路上设有第一阀门。

作为本实用新型的进一步改进,所述下导压管的另一端与所述冲洗水调节装置之间的工艺冲洗水管路上设有第二阀门。

作为本实用新型的进一步改进,所述空气压缩机和所述压缩空气调节装置之间设有气压仪表。

作为本实用新型的进一步改进,所述上导压管和所述下导压管均向上倾斜。

作为本实用新型的进一步改进,所述上导压管和所述下导压管向上倾斜的角度均为30°。

本实用新型的有益效果为:首先,可以保证脱硫提效装置压差测量的准确性;其次,通过测量提效装置压差值可以预判提效装置是否存在“泛液”现象,为超低排放改造系统安全可靠运行提供依据;最后,为超低排放改造新增阻力计算提供依据。

附图说明

图1为本实用新型实施例所述的一种脱硫吸收塔提效装置的压差测量装置结构示意图。

图中,

1、提效装置;2、上导压管;3、下导压管;4、工艺冲洗水管路;5、压缩空气管路;6、变送器;7、压缩空气调节装置;8、冲洗水调节装置;9、工艺冲洗水箱;10、空气压缩机。

具体实施方式

下面通过具体的实施例并结合附图对本实用新型做进一步的详细描述。

如图1所示,本实用新型实施例所述的是一种脱硫吸收塔提效装置的压差测量装置,该装置包括:

上导压管2,其一端与提效装置1的出口端连接,上导压管2另一端与变送器6的低压端连接;

下导压管3,其一端与提效装置1的进口端连接,下导压管3另一端与变送器6的高压端连接;

两支工艺冲洗水管路4,其分别设于上导压管2的另一端和工艺冲洗水箱9之间与下导压管3的另一端和工艺冲洗水箱9之间,每支工艺冲洗水管路4均设有一个冲洗水调节装置8;

两支压缩空气管路5,其分别设于上导压管2的另一端和空气压缩机10之间与下导压管3的另一端和空气压缩机10之间,每支压缩空气管路5均设有一个压缩空气调节装置7。

进一步的,压缩空气调节装置7设有转子流量计和调节阀门。在实际使用中可以通过调解阀门和转子流量计结合来控制进入上导压管2和下导压管3中的气流大小。

进一步的,冲洗水调节装置8设有转子流量计。根据转子流量计即可直观反映出进入上导压管2和下导压管3内进行冲洗的工艺水量。

进一步的,上导压管2的另一端与冲洗水调节装置8之间的工艺冲洗水管路4上设有第一阀门。

进一步的,下导压管3的另一端与冲洗水调节装置8之间的工艺冲洗水管路4上设有第二阀门。

可以通过第一阀门和第二阀门的开度来控制进入上导压管2和下导压管3中的水量,第一阀门和第二阀门选用现有的市售阀门,只要能够达到调节水量的目的即可。

进一步的,空气压缩机10和压缩空气调节装置7之间设有气压仪表。气压仪表可以实时反应空气压缩机10内的气压,从而根据气压的大小操作压缩空气调节装置7调节进入上导压管2和下导压管3的气流量。

进一步的,上导压管2和下导压管3均向上倾斜。

进一步的,上导压管2和下导压管3向上倾斜的角度均为30°。

将上导压管2和下导压管3向上倾斜设置是为了使冲洗工艺水顺畅流入脱硫吸收塔内部,而不会在上导压管2和下导压管3内积聚,对气压测量结果造成影响。

本实用新型所述脱硫吸收塔提效装置的压差测量装置,是在上导压管2和下导压管3的气、液、固三相交汇处不仅设置有压缩空气管路5,同时还设有工艺水冲洗管路4。当上导压管2和下导压管3正常测压运行过程中,可以分别打开上导压管2和下导压管3所对应的工艺水冲洗管路4,使工艺水不间断地冲洗上导压管2和下导压管3内部,这样即可避免石灰石浆液在上导压管2和下导压管3内部结垢或堵塞上导压管2和下导压管3。且可以通过调节上导压管2和下导压管3对应的冲洗水调节装置8来控制冲洗工艺水的水量。当冲洗水不足以对上导压管2和下导压管3进行充分清洁或上导压管2和下导压管3停止工作时,则可打开上导压管2和下导压管3分别对应的压缩空气调节装置7,使空气压缩机10内的压缩空气通过压缩空气管路5分别对上导压管2和下导压管3内部进行彻底吹扫。

上导压管2和下导压管3对应的工艺水冲洗管路4和压缩空气管路5均设有独立的压缩空气调节装置7和冲洗调节装置8,这样可以便于对上导压管2和下导压管3的单独控制,避免上导压管2和下导压管3进行操作时相互影响,产生资源浪费。

以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,对于本领域的技术人员来说,本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

设计图

脱硫吸收塔提效装置的压差测量装置论文和设计

相关信息详情

申请码:申请号:CN201920072213.3

申请日:2019-01-16

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:11(北京)

授权编号:CN209464846U

授权时间:20191008

主分类号:B01D 53/18

专利分类号:B01D53/18;B01D53/14

范畴分类:41B;

申请人:大唐环境产业集团股份有限公司

第一申请人:大唐环境产业集团股份有限公司

申请人地址:100048 北京市海淀区紫竹院路120号

发明人:黄忻;王凤荣

第一发明人:黄忻

当前权利人:大唐环境产业集团股份有限公司

代理人:王程远;胡玉章

代理机构:11496

代理机构编号:北京君泊知识产权代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

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