HG T 20591-1997(条文说明) 化工蒸汽凝结水系统设计技术规定.pdf
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1、化工蒸汽凝结水系统设计技术规定HG/T 20591-97 条文说明1总则1.0.1 凝结水回收及其热量的利用,是蒸汽供热系统中节约能惊的重要组成部分。通过蒸汽换热设备所排出的凝结水,如果不回收或回收量很少,则不仅浪费大量软化水,而且还将损失大量热量。凝结水损失,通常约占蒸汽本身热量的12%15%,如果包括疏水间漏气,则可达20%50%或更高。因此回收凝结水,对提高能顶利用率,节约燃料和减少软化水的处理费用,具有非常重要的意义。为提高凝结水回收率,必须正确选择凝结水的回收系统,合理地进行设计和安装。安全可靠:不致因凝结水回收系统出问题而影响工艺生产,系统容量要留有一定裕量。运行灵活:在开车、停车
2、、局部负荷变动时,系统能正常生产。技术先进、经济合理:凝结水系统的选择,设备和管路计算要做多方案的技术经济比较。根据每年节能回收的金额,偿还一次投资的年份期限,作为评定指标。合理的回收年限为35年。1.0.3 本规定是针对化工企业编制的,热电站凝结水系统不属于本规定范围。19 2 一般规定2.0.1 本条规定根据国家技经委文件经能1984J483号文所发供热系统节能工作的暂行规定第4(2)条所制定。2.0.2 加热有强腐蚀性和有毒物质的凝结水,因怕渗漏,给锅炉或工艺装置过程带来危害,故不应回收。当锅炉供生活用汽时,为避免发生人身中毒事故,更严禁回收。2.0.3 本条规定主要是参照国务院文件国发
3、1982J102号,国务院关于节约工业锅炉用煤的指令(节能指令第四号)兰间接用汽时,凝结水回收率不得低于60%80%以及建设部颁发GJJ34 -90(城市热力网设计规范3.4. 2条蒸汽热力网中,采用间接加热的热负荷,其凝结水回收率不应小于80%。因此,本规定综合考虑为其凝结水回收率宜不低于80%。2.0.4 化工企业凝结水系统,过去大多采用开式系统,放掉二次蒸汽,热能浪费严重。近年大多改用闭式系统,凝结水余热一是利用水水热交换器将饱和(或过热)凝结水冷却降温回收利用凝结水的热量,用以提高水温度;其二是设置二次蒸发器或闭式凝结水箱,分离过热凝结水的二次蒸汽,根据压力不同,可将该二次蒸汽直接接入
4、低压蒸汽管网或通过喷射加压器将二次蒸汽升压,送入中压蒸汽管网,回收利用二次蒸汽的潜热。2. O. 52. O. 6 本条是根据国家技经委文件经能1984J483号文所发供热系统节能工作的暂行规定第4(3)、(的条制定。3 系统类型3. 1 开式凝结水回收系统,是指凝结水箱与大气相通或系统中的某些点处在大气压力或真空状态下。3. 1. 1 开式背压凝结水回收系统,是蒸汽在设备中放热变成凝结20 水,经疏水阀后直接排入凝结水管网,依靠疏水阀背压将凝结水送至凝结水箱,见附图1。3. 1. 2 开式重力凝结水回收系统是低压蒸汽用热设备排出的凝结水,经疏水阀后,沿着一定坡度依靠重力流向开式凝结水箱的回水
5、系统,见附图2。3.2 闭式凝结水回收系统,凝结水箱不与大气相通且凝结水回收系统中各点,包括疏水阀在内经常处在表压力状态下。3.2.1 闭式背压凝结水回收系统,系统中各用汽设备产生的凝结水,经疏水阀后,利用疏水阀的背压,将凝结水送至闭式凝结水箱,见附图3。3.2.2 闭式满管凝结水回收系统,该系统是将用热设备的各种压力的高温凝结水依靠背压先引入专门的二次蒸发箱,在箱内分离出二次蒸汽并被利用,其凝结水经水封(或液位调节阀)排入凝结水管网,依靠背压或重力作用将凝结水送至闭式凝结水箱,见附图4。3.2.3 闭式加压凝结水回收系统,当靠余压不足以克服系统的阻力,不能把凝结水送至凝结水箱,可在用户处或几
6、个用户联合起来设置凝结水箱,收集各用热设备中流出的各种压力凝结水。在排出或利用二次蒸汽后,其凝结水用凝结水泵或凝结水加压装置送至凝结水箱。4 系统的拟定4.1.1 凝结水回收数据表摘自化工蒸汽系统设计规定)(HG/T20521-92)。本表流量指工艺回收后送出的凝结水量;电导率表明金属离子含量污染情况。4.2.2 凝结水回收系统的拟定,必须根据化工企业蒸汽系统的需要和可能,确定凝结水的回收和利用方式。21 4.2.3 在采用开式凝结水回收系统时,应采取如下一些措施,以减少设备和管路的腐蚀。装设蒸汽凝结水?昆合物的冷却器或三次蒸汽的凝结器,以便将高温凝结水的水温在到水箱之前降到95100C。将凝
7、结水送入凝结水箱破位以下降低凝结水的充氧量。不间断地抽水或者最大限度地延长抽水时间,以减弱溃痛腐蚀。在凝结水箱中装置浮漂挡板,以减弱空气中氧向凝结水的扩散力。4.2.3.1 开式背压凝结水回收系统,用汽换热设备(蒸汽压力大于O.lMPa,一般为O.30. 6MPa)的凝结水经疏水阀,依靠疏水阀背压将凝结水送至凝结水箱。该系统二次汽排入大气,热损失大,浪费热能,且影响环境,管道腐蚀严重,所以不宜采用。但系统简单,适于二次汽量较少或无法回收利用二次蒸汽的场合。4.2.3.2 开式重力凝结水回收系统,适用于用汽压力低(小于O.lMPa)的自流回水系统。凝结水经疏水阀后,直接接到坡向凝结水箱的凝结水管
8、道,靠凝结水本身的重力流到凝结水箱,水箱放散管与大气相通。适于小型蒸汽供应的凝结水回收系统,要求地形条件能使凝结水管道顺坡坡向凝结水箱。4.2.4 闭式凝结水回收系统的二次蒸汽和凝结水的余热被充分利用,减少腐蚀,保护环境,提高了管道和设备的使用年限。为避免空气进入系统管网内腐蚀管道和附件,将整个凝结水系统封闭起来,使系统内各点保持正压,防止产生真空吸入空气,而在系统终端二次蒸发器或凝结水箱内维持一定的正压力,一般控制在0.110.12MPa。该压力的确定,主要考虑两个因素:一是流入二次蒸发器或凝结水箱的凝结水温度,二是凝结水量的变化情况。当凝结水量和温度变化大时,这个压力宜控制高些,反之宜控制
9、低些。闭式二次蒸发器或凝结水箱内压力的控制,通常采取如下措施实现:在二次蒸发器或凝结水箱上装设安全阀或安全水封;22 如果在条件(如房间高度)允许时,可采用单水封套管或套管水封管以及多级水封管,控制系统末端压力。4.2.4.1 闭式背压凝结水回收系统,设备简单,凝结水热量可集中利用。故在一般作用半径为500lOOOm,凝结水量不多,用户分散的中小型厂区采用。(1)背压凝结水回收系统中,高压凝结水在回送途中要不断二次汽化,加上疏水阀的漏汽,背压凝结水管必然是汽水两相流动,极易产生水击,故凝结水的管径应按汽水?昆合状态进行计算。(2)为保证凝结水顺利回到闭式凝结水箱,疏水阀后的凝结水压力应大于凝结
10、水系统的阻力(包括疏水阀和凝结水箱位差和凝结水箱内的压力)。(3)闭式背压凝结水回收系统凝结水管是汽水两相流动,且当系统中有压力相差较大的凝结水合流,在设计与调节不当时会互相干扰,以致低压凝结水回流不畅,造成低压设备不能正常工作。由于汽水两相流动和疏水阀间歇工作的复杂情况,管路水力计算很难取得十分准确的结果。根据经验,一般高低用汽压力差在O.3MPa以下采用合流是合适的。当压差较大时,宜将高低压凝结水分开输送。在管路连接处采取一些便利高低压凝结水合流的简单措施。如支管与凝结水干管相连时,应采用自干管上部斜插入的做法,或将高压凝结水管做成简单的喷嘴形或多孔管,见附图5。4.2.4.2 当采用闭式
11、满管系统回收凝结水时,为使所有用户的凝结水能返回凝结水箱,在进行凝结水管水力计算的基础上应绘制水压图,以便根据各用户的室内地面标高、管道的阻力、凝结水箱的标高、其中的汽压等因素,通过水压图以合理确定二次蒸发箱的安装高度及二次蒸汽的压力,使所有用户的凝结水能返回至凝结水箱。4.2.5 选择加压凝结水系统时,应首先根据用户分布的情况,分片合理地布置凝结水泵站,条文中是按自动启闭水泵的运行方式23 考虑。为避免水泵频繁的启闭,凝结水泵的流量不宜过大。根据目前凝结水回收率的水平,凝结水泵的流量按每小时最大凝结水量计算。当泵站并联运行时,凝结水泵的选择应符合并联运行的要求。4.2.6 疏水加压器(凝结水
12、自动泵)是国内近年仿照国外产品研制出的一种新型凝结水输送装置,构造简单,不用电动机作动力,自动启停,运行可靠,使用维修方便。华北xx厂、西安xx厂、郑州xx厂等,都由于使用了这一装置,把高温凝结水安全可靠地送回凝结水箱或锅炉房。其中华北xx厂已在几个车间凝结水回收系统中较多地推广使用,取得了较好的节能效果。当采用疏水加压器即凝结水自动泵作为加压泵,如该疏水加压器不具备阻汽作用时,则各用汽设备的凝结水管道在接入疏水加压器之前,应分别安装疏水阀。如当疏水加压器兼有疏水阀和加压泵两种作用时,则用汽设备的凝结水管道上可不另安装疏水阀。但疏水加压器的设置位置应靠近用汽设备,并应使疏水加压器的上部水箱低于
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