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1、第39卷第4期化工设计通讯2013年8月ChemicalEngineeringDesignCommunications·83·净化系统溶液压差发电技术应用小结孙西英,朱敏(兖矿国泰化工有限公司,山东滕州277527)摘要:在保证净化系统稳定运行的前提下,利用水力透平发电机组回收溶液压差能量发电;改造原有粗放型工艺流程,合理设计仪表及电气技术方案,将水力发电技术成功应用于化工流程中。关键词:NHD溶液;水力透平;发电;技术方案+中图分类号:TQ223畅121文献标志码:B文章编号:1003‐6490(2013)04‐0083‐02ApplicationS
2、ummaryofPowerGenerationfromDifferentialPressureoftheSolutioninPurificationUnitSUNXiying,ZHUMin‐(YanconCathayCoalChemicalsCo.,Ltd.,TengzhouShandong277527,China)Abstract:Onthepremiseofstableoperationofpurificationsystem,werecycleenergyfromdifferentialpressureofsolutiontogenerateel
3、ectricitybyhydraulicturbinegeneratorsets;revampingtheoriginalextensivetechnologicalprocess,designinginstrumentandelectricaltechnicalschemesreasonably,weapplyhydrogenpowertothechemicalprocess.Keywords:NHDsolution;hydraulicturbine;powergeneration;technicalschemes能转换成电能,便于输送,便于布置管路
4、,与工1概述作机互不影响,对系统性能参数的适应性强;机NHD溶液气体净化技术广泛应用于化工企组占地面积小。利用系统中稳定的压力能,通过业,在溶液能量回收与利用方面,普遍设计了富水力透平叶轮转换为机械能,再由透平机主轴通液膨胀透平机,用于拖动贫液泵,节约电耗。在过离合器将能量传递到发电机上,将机械能转换我公司实际生产中,由于富液压力不稳及泵自身成电能,以实现系统余能的回收;由此,把水力问题,富液通过自调阀减压,阀前后压差大,造发电的工作原理灵活应用在脱硫、脱碳环节,且成溶液系统不能稳定运行,溶液压差能量不能有与原泵组分别设置,杜绝了水力透平机影响泵组效回
5、收。如何在保证NHD脱硫脱碳系统稳定运运行的可能性。简言之,是将水力发电原理应用行的前提下,对NHD溶液的静压能进行回收利于工业节能中———对企业小网并网发电,从而减用,设计出节能环保的先进工艺和设备,是不断少对大电网的用电需求。创新发展的需求。2畅2NHD脱硫脱碳溶液能量回收工艺流程设计出浓缩塔底的富液(约129℃、3畅5MPa),2能量回收技术方案的确定绝大部分经脱硫水力透平(HT3001)回收静压能通过对相关技术的考察,确定由高压溶液推发电(并入低压电网)后,压力降至约1畅2MPa动水力透平带动发电机发电的方案,将静压能转后进入脱硫高压闪蒸槽(V
6、3004);另一小部分经变为电能。自调阀减压后入脱硫高压闪蒸槽(V3004)进行降2畅1水力透平机组的配置压闪蒸,用自调阀微调浓缩塔(T3002)液位。优透平独立设置,直接将水力透平的旋转机械化后溶液流程如图1所示。收稿日期:2013‐02‐18作者简介:孙西英(1971-),女,山东滕州人,工程师,长期从事煤化工技术管理工作。·84·化工设计通讯第39卷图1优化后的NHD脱硫脱碳溶液流程2畅3仪表技术方案的设计由水力透平机作为原动机来拖动异步电机,根据NHD脱硫脱碳溶液能量回收透平发电当异步电机转速达到额定转速时将该机组与市电机组的工艺控制要求,其自
7、动控制系统由美国霍并网,调节原动机的转速,当转速超过异步电机尼韦尔PKS集散控制系统及仪表就地控制柜组的额定转速时该电机即由电动状态变为发电状态成。现场设计保留了原装置上的两台调节阀,并向电网输送电能。在此基础上进行了仪控设备控制方案的改造,取机组保护设计主要有发电机转速≤2980r/min消了原调节阀上的电磁阀联锁控制,增加了一台解列、转速≥3300r/min跳车,电机前后轴承温小口径直通单座阀,并通过DCS控制系统实现度≥75℃跳车等。机组控制柜控制和保护水力浓缩塔的液位分程控制,如图2所示。水力透平透平异步发电机组与市电的并网,当机组在运行发电机
8、组控制系统的自动化,主要包括液位调过程中出现温度过高、机组超速、机组转速低,节、事故保护及故障
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