【技術實現步驟摘要】
本技術涉及一種提高冷卻塔效率的節能技術,具體涉及雙曲線冷卻塔淋雨區的一種導風通道。
技術介紹
1、火力發電廠的雙曲線冷卻塔是汽輪機尾部的重要冷卻部件,它的作用是將循環水的溫度降低,提高冷卻效率。?冷卻塔是一種直接接觸式傳熱傳質換熱設備,利用上升的空氣流把下降的循環水冷卻,理論上這種形式的換熱設備的換熱效率應該是比較高的。但是,目前調查的結果卻是現有冷卻塔的平均運行效率均不超過60%。冷卻塔的運行效率決定循環水溫度,循環水溫度又直接影響汽輪機的真空度,最終影響電廠的發電標煤耗和經濟效益。目前電廠的鍋爐效率和汽輪機效率都已經達到90%以上,節能優化的空間已經不是很大。而國內電廠的雙曲線冷卻塔運行效率普遍低于國際同類產品的現有水平,通過降低循環水溫度的具有較大的節能優化空間。gbt50102-2014《工業循環水冷卻設計規范》條文說明中指出,以發電廠為例,冷卻塔冷卻后水溫每降低1℃發電煤耗可降低1g(kw.h)以上。僅此一項,全國采用冷卻塔供水的發電廠每年節省標準煤數十萬噸。
2、塔外干冷的空氣由進氣口進入塔內后,沿徑向進入淋雨區,在雨區內因受下落雨滴的阻力及空氣的溫度和濕度不斷加大、密度減小,而形成向上升的轉向。減小了冷卻塔中心區域的傳熱傳質驅動力,雨區空氣流速分流影響沿徑向逐步減小。冷卻塔內淋水區填料斷面的空氣流速形成內低外高的分布,集水池的水溫呈外低內高的分布。這說明外界干冷空氣很難進入塔雨區中心區域,以至于塔中心區域傳熱傳質效率低。隨著“上大壓小”政策的實施,冷卻塔呈現出高度越來越高,冷卻面積越來越大的趨勢。但高大
3、華北電力大學能源動力與機械工程學院周蘭欣教授通過poppe模型模擬設置導風管后填料內氣水熱質交換。得出了雙曲線冷卻塔內風速、水溫數據,證實了將環境空氣有效地送入冷卻塔中心是強化冷卻塔中心區域的傳熱傳質強度的有效措施。國家發改委高新產業發展項目計劃“電力行業低碳技術創新與產業化示范項目工程”中當導風管面積為冷卻塔進風口面積的1.667%時,在無環境側風的條件下,可降低出水溫度0.37℃。如果導風管面積能夠達到冷卻塔進風口面積的10%時,可降低出水溫度1.75℃~4℃。
4、對于使用汽輪發電機組的發電廠,冷卻水溫的下降和熱效率的提高成正比關系,對于中壓機組,冷卻水溫每下降1℃能夠提高效率0.47%;對高壓機組提高0.35%;核電廠則提高0.7%。在夏天由于循環水溫度升高而限制機組負荷時,循環水溫升高1℃,發電煤耗約升高3.6g/kw.h。西安熱工研究院測試的結果表明:200mw機組循環水進出塔水溫差每降低1℃,可節約標準煤1550t。
技術實現思路
1、為了實現將環境空氣有效地送入冷卻塔中心,本技術提供一種有效通風面積大、密封性好、成本低廉、制作安裝方便快捷的導風通道結構,可大幅度地改善提高冷卻塔的雨區中心區域傳熱傳質效率。
2、本技術解決其技術問題所采用的技術方案是:一種導風通道,設置于雙曲線逆流冷卻塔淋水填料區以下的淋水架構柱之間,導風通道包括拱形蓋板、側立板、承力安裝結構。所述的承力安裝結構設置在淋水架構柱立面,拱形蓋板設置在淋水架構柱之間的承力安裝結構上面;側立板在承力安裝結構外立面,側立板下端在集水池最低水位的水面以下,集水池水面作為導風通道底部;當淋水填料區以下設置十字擋風墻時,導風通道沿淋水架構柱之間與擋風墻平行設置;當淋水填料區以下未設置十字擋風墻時,導風通道沿淋水架構柱之間與中央豎井垂直方向設置;多個導風通道的有效截面積大于冷卻塔進風口有效面積的11%。
3、根據不同季節雙曲線冷卻塔的蒸發損失水量、飛濺損失水量、定期排放水量損失,集水池水位會產生一定的變化。導風通道將側立板下端設置在集水池最低水位的水面以下,以保證導風通道的完整性。由上部的拱形蓋板、兩側的側立板、底部的集水池水面形成完整的密封性良好的連續導風通道結構。避免導風通道在輸送塔外干冷空氣時的沿途損失。將導風通道沿淋水架構柱之間與擋風墻平行設置,導風通道底部低于人字柱基礎與擋水臺,十字擋風墻之間的中部區域成為冷卻風量的無障礙通道。在雨區區域獲得干冷環境空氣的同時,減少了冷卻塔進風口的進風阻力,由此將增加進風口的進風總量。
4、所述的承力安裝結構包括玻璃鋼材質的定位加強檁條、承重檁條、側面檁條及緊固安裝構件,定位加強檁條、承重檁條、側面檁條通過緊固安裝構件安裝在淋水架構柱內側,承重檁條放置于定位加強檁條上,通過貫穿螺桿與定位加強檁條可靠連接。定位加強檁條在承重檁條下兩側,形成承重檁條的加強肋,提高承重檁條的剛度及荷載強度。
5、所述的拱形蓋板使用包括加強韌、法蘭的玻璃鋼弧形蓋板,兩側的安裝面在承重檁條上并可靠連接,多個弧形蓋板通過兩端的法蘭相嵌形成導風通道的整體拱形蓋板。所述的側立板系玻璃鋼瓦,安裝在承重檁條、側面檁條外側,玻璃鋼瓦之間相嵌形成整體的側立板。通過玻璃鋼弧形蓋板法蘭的相嵌、玻璃鋼瓦之間相嵌,安裝更快捷,導風通道的整體密封性能更好。
6、循環冷卻水系統在運行過程中,由于水分蒸發、風吹損失等情況使循環水不斷濃縮,其中所含的鹽類超標,陰陽離子增加、ph值明顯變化。所以拱形蓋板、側立板、立柱約束構件、承力安裝結構均應使用耐腐蝕性材質。以適應雨區的使用條件。?玻璃鋼憑借優異的力學性能輕質高強,優秀的耐腐耐老化性,以及可設計性強的特點,越來越成為化工防腐,污水處理等行業應用的主流材料。?玻璃鋼在是目前池體加蓋應用最廣泛的一種材料,具輕質高強、耐腐蝕性能好、造價低等諸多優點。其相對密度在1.5~2.0之間,只有碳鋼的1/4~1/5,可是拉伸強度卻接近,甚至超過碳素鋼,而比強度可以與高級合金鋼相比。玻璃鋼即frp是良好的耐腐材料,對大氣、水和一般濃度的酸、堿、鹽以及多種油類和溶劑都有較好的抵抗能力。
7、由于雙曲線冷卻塔進風口的人字柱基礎與擋水臺等高,集水池水面低于擋水臺500mm以上,當集水池水面也作為導風通道的一部分,既可降低導風通道的設置成本??商岣邔эL通道的有效通風面積,滿足導風通道的有效面積大于冷卻塔進風口有效面積的11%以上的技術要求。同時,對冷卻塔的進風阻力影響較小。據測算有加強韌的玻璃鋼弧形蓋板當弧型高度為跨度的10%時,即可滿足距4~5個安裝人員在玻璃鋼弧型蓋板上面操作的結構強度要求。所以在同等的導風通道高度條件下,使用有加強韌的玻璃鋼弧形蓋板,其有效進風面積更大。導風通道的有效進風面積越大雨區傳熱傳質效率就越高,冷卻塔出水水溫就越低,節能減排效果就愈顯著。
8、本技術的有益效果是:
9、?1、可將大比例的塔外干冷的環境空氣直接送入雨區中心區域,同時對整體進風阻力影響?。?/p>
10、?2、采用的安裝工藝不會損壞冷卻塔結構,使用防腐耐候輕質高強材料,使用年限本文檔來自技高網...
【技術保護點】
1.一種導風通道,設置于雙曲線逆流冷卻塔淋水填料區以下的冷卻塔內淋水架構柱之間,導風通道包括拱形蓋板、側立板、承力安裝結構,其特征是:所述的承力安裝結構設置在淋水架構柱立面,拱形蓋板設置在淋水架構柱之間的承力安裝結構上面;側立板在承力安裝結構外立面,側立板下端在集水池最低水位的水面以下,集水池水面作為導風通道底部;當淋水填料區以下設置十字擋風墻時,導風通道沿淋水架構柱之間與擋風墻平行設置;當淋水填料區以下未設置十字擋風墻時,導風通道沿淋水架構柱之間與中央豎井垂直方向設置;多個導風通道的有效截面積大于冷卻塔進風口有效面積的11%。
2.根據權利要求1所述的一種導風通道,其特征是:所述的承力安裝結構包括玻璃鋼材質的定位加強檁條、承重檁條、側面檁條及緊固安裝構件,定位加強檁條、承重檁條、側面檁條通過緊固安裝構件安裝在淋水架構柱內側,承重檁條放置于定位加強檁條上,通過貫穿螺桿與定位加強檁條可靠連接。
3.根據權利要求1所述的一種導風通道,其特征是:所述的拱形蓋板使用包括加強韌、法蘭的玻璃鋼弧形蓋板,兩側的安裝面在承重檁條上并可靠連接,多個弧形蓋板通過兩端的法蘭相嵌
4.根據權利要求1所述的一種導風通道,其特征是:所述的側立板系玻璃鋼瓦,安裝在承重檁條、側面檁條外側,玻璃鋼瓦之間相嵌形成整體的側立板。
...【技術特征摘要】
1.一種導風通道,設置于雙曲線逆流冷卻塔淋水填料區以下的冷卻塔內淋水架構柱之間,導風通道包括拱形蓋板、側立板、承力安裝結構,其特征是:所述的承力安裝結構設置在淋水架構柱立面,拱形蓋板設置在淋水架構柱之間的承力安裝結構上面;側立板在承力安裝結構外立面,側立板下端在集水池最低水位的水面以下,集水池水面作為導風通道底部;當淋水填料區以下設置十字擋風墻時,導風通道沿淋水架構柱之間與擋風墻平行設置;當淋水填料區以下未設置十字擋風墻時,導風通道沿淋水架構柱之間與中央豎井垂直方向設置;多個導風通道的有效截面積大于冷卻塔進風口有效面積的11%。
2.根據權利要求1所述的一種導風通道,...
【專利技術屬性】
技術研發人員:林嘉祥,林潔,楊錦勇,
申請(專利權)人:廈門嘉達環??萍加邢薰?/a>,
類型:新型
國別省市:
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