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喷雾式冷却塔最新技术
浏览:发布日期:2021-05-21 09:31
在欧洲研讨会上透露的全球冷却塔和喷雾冷却系统的发展对发电厂具有重要价值
 
1994年9月,在国际液压研究协会的主持下,第9届冷却塔和喷水池研讨会在比利时von Karman流体动力学研究所举行。讨论的技术主题包括冷却系统设计,性能,操作,环境效果,建模和组件。研讨会论文集将不公开。但是,我国发电厂员工最感兴趣的信息总结如下:
 
填充材料引起湿式冷却塔运营商的普遍兴趣,一些最新研究证明是有价值的。比利时的作者M. Monjoie介绍了用于冷却塔薄膜填充的塑料材料选择的研究摘要。这项工作的动机来自一种塑料(PVC)在燃烧时产生有毒产品的潜力。
 
对替代塑料产品的研究考虑了机械性能,老化,成型,组装,着火,化学和热性能以及回收利用(表1)。被调查的材料都没有被证明是完美的。但是,所有这些都是可用的。 PVC是最适合的薄膜填充材料,而ABS和SB是很好的选择。
 
Freezup保护是我国不断研究的主题,在座谈会期间得到了富有成效的审查。例如,法国的L. Fabre审查了法国电力公司正在实施的有关冷却塔防冻系统的综合计划。
 
研究的方法包括使用防冻添加剂,空气加热,机械气流百叶窗,进气口的水幕,在自然通风塔中引入冷空气,对敏感区域进行热水喷雾,减少喷雾表面和旁路系统。表2总结了最具吸引力的系统。在所有情况下,必不可少的是将热水旁路到冷水盆。其他系统可以单独安装也可以组合安装,热水喷雾是有用的补充。
 
不论冷却塔工程师聚集在哪里,烟羽都会提供大量饲料供大家讨论。德国的C. Winkler和G. Ernst描述了由卡尔斯鲁厄大学开发的三维数学模型,用于预测冷却塔羽流中的近场流动模式。数学模型使用k,e湍流模型。数值程序采用通量校正的传输方案和快速傅立叶变换方法。模型预测如图1所示。该计算机代码可用于研究近场羽流问题,例如冷却塔中的再循环和干扰。
 
喷雾式冷却塔最新技术

喷雾冷却
俄罗斯和乌克兰的专家介绍了有关喷水池和喷淋冷却塔的几篇论文。例如,俄罗斯的V. Goncharov描述了该国正在使用的新型,热效率高且经济的喷雾冷却塔。这些系统没有包装。在对这种塔的实地调查中,排水量为1,500-30,000 m3 / h(0.015-0.3 ft3 / s),贡恰洛夫发现其热效率实际上等于装有填料的冷却塔的热效率最多可减少20%喷雾塔所需的容量。俄罗斯人发现喷雾塔对避免填满水很有吸引力。
 
干式冷却塔的发展
比利时的P. Nagel描述了直接蒸汽冷凝的干式冷却技术的两项新进展:用于风冷冷凝器的扁平翅片管和用于自然风冷的冷凝器。扁平管的高热性能和紧凑性允许单排管进行风冷冷凝器设计。单管避免了多管设计中的蒸汽回流。扁管的高热性能极大地减少了自然通风塔应用所需的塔架尺寸。根据Nagel的说法,这使该设计在经济上与替代设计具有竞争力。
 
德国的H. Schrey讨论了带有一个或多个管排的风冷冷凝器的运行注意事项。他描述了这种设计中惰性气体累积的机理。多行冷凝器中引起堆积的管排效应是众所周知的。另外,在单个管中可能发生类似的问题。在设计不当的单排中可能发生纵向流量分布不均,并可能导致死区堆积。
 
海勒系统
 
匈牙利的L. Ludvig提供了有关伊朗2000兆瓦Shahid Rajai石油和天然气发电厂的Heller干式冷却系统的状态报告。海勒的间接干式冷却系统使用直接接触式冷凝器。
 
在伊朗,干冷发电厂的总容量在1994年达到2700兆瓦,当目前正在调试或建设中的发电厂上线时,总容量将达到5400兆瓦。
 
Shahid Rajai统计位于德黑兰以西的ion公司于1992年开始运营第一台设备,现在拥有四个设备。现场条件恶劣。环境温度在-2 F至106 F(-19 C至41 C)之间变化,最大风速为87 mph(42 m / s)。
 
在干式冷却系统中,涡轮机废气在直接接触式冷凝器中冷凝。混合的冷却水和冷凝水通过机械通风在由Forgo铝(板翅)管束组成的热交换器三角洲中冷却。表3中显示了冷却系统的数据。还集成了用于机油冷却器和交流发电机冷却器的水淋辅助冷却系统。两年的运营经验已经验证了设计概念。此外,根据Ludvig的说法,满足了性能要求并且可靠性/可用性很高。
 
降噪
德国的R. Leitz介绍了一种最近的联合循环装置,该装置的干式冷却系统发出的声音很小。机械通风系统具有屋顶排,每排配有10个直径为20英尺(6.1 m)的风扇。风扇的叶尖速度较低,因此该系统不需要耗电,消音的挡板。声发射级为100 dB(A),在300英尺(100 m)的距离处产生52 dB(A)的声压级。
 
在适用于干式和湿式冷却塔的演示中,荷兰的H. van der Spek描述了一项有关高级低噪声冷却风扇的研究计划。结果表明,通过改变叶片帘线宽度以及扫掠前缘和后缘线,声压级降低到15 dB(A)。与沿流路的压降降低相结合,声功率级降低20 dB(A),吸收功率降低20%。因此,可以避免声音衰减器。 van der Spek说,还可以对现有的塔进行改造并提高流量以提高性能。
 
羽状
 
羽毛也是南非D. Kr?ger的话题。他开发了一种经验相关性,以改进一维分析对塔架性能的预测。它适用于湿式和干式冷却塔。数值模拟表明,由于塔出口正上方浮羽的加速,塔出口平面上产生了低于大气压的压力。静压下降(相对于大气压)是密度弗洛德数的函数,并且几乎与塔尺寸和热交换器特性无关。压力差校正对一维塔架性能分析的影响大约等于1%,随着性能计算的不断完善,这个数字值得考虑。
 
混合(干/湿)系统
 
功耗水平可能会使混合冷却塔的运行成本很高。一种解决方案来自德国的W. Tesche。他描述了一种使过程控制操作模式所需的功率最小化的方法。该方法要求在每种条件下以最小功率在无羽流模式下运行(Tesche定义为最大湿度不超过95%)。与机械通风的湿式塔架相比,通过此方法获得的优势仅需要稍微增加功耗。表4总结了德国计划中的Neckarwerke 410 MW混合塔的风机系统经济性。投资回收期不到一年,因此过程控制模式显然值得考虑。
 
湿空气混合的物理模型测试。测试表明,冷却塔中央的烟羽在湿区和干区的全质量流量下始终是不可见的。这样避免了复杂的特殊混合元件。最终的设计导致了超出保证范围的混合。可以在无能耗的情况下在无可见冷却塔羽流的情况下运行。
 
描述了烟羽消除塔的详细验收测试程序。此方法严格遵循其他类型冷却塔的公认热测试程序。本文得出的结论是,除非所有运行参数(流量,范围,空气温度和湿度)都完全在设计点,否则羽流可见性不是检查羽流减排塔质量的良好标准。显然,设计点的选择至关重要,因为它直接影响塔的尺寸和价格。在所描述的过程中,保证的满足意味着满足热保证(冷水温度),烟羽减少保证(平均最大湿度)得到满足,并且空气混合的质量是可以接受的。
 
结论
冷却系统技术的不断进步提高了效率,降低了总体成本,并减少了对环境的影响。每两年召开16年的会议后,对冷却系统改进的足够兴趣促使人们计划召开另一个研讨会。暂定时间表将下一次活动指定在1996年秋季在伊朗德黑兰举行。计划是为了在该计划期间,这是伊斯法罕附近的大型干式冷却装置。