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冷却塔直联减速机来电咨询「锦山冷却塔」

发布者:山东锦山传热科技有限公司  时间:2022-2-24 







循环水温度对汽轮机的影响:  

     冷却塔的循环水温度对机组的真空度有重要的影响,汽轮机组在夏季运行相对于冬季运行,发电效率明显降低,这和冷却塔在夏季循环水的温度降低不了有紧密联系。

     循环水温度升高,那么凝汽器的真空度下降,引发排气温度和排气压力升高,可用焓降减小,机组经济性下降,同时使机组出力降低。排气压力高,排气缸及轴承座受热膨胀,可能引起中心发生偏移,易使低封摩擦,引起振动增加。同时排气温度过高可能引起凝汽器内冷却水管松弛,破坏严密性,使汽轮机轴向推力增大。在运行中如发现配水有不均匀的现象时,应设法及时消除产生的原因,一般是由于布水管堵塞以及喷头脱落后致。真空度的降低使排气的容积流量减小,对末几级叶片工作不利,产生脱流和旋流,同时还会在叶片的某一部位产生较大的激振力,缩短末级叶片的寿命,排气达到90度时,可能发生威尔逊现象,也就是末几级叶片低应力断裂,造成事故。  

负压低温冷却塔:  

     -负压冷却塔是我国发明产品,产品-于要求,-首要突破冷却塔出水温低于环境湿球温度。 -负压式冷却塔的技术来源这样一种理论:”要加快水的蒸发速度和强度,必须增加水蒸发的动能,这个动能应是负压力,它使水分子之间引力减小,水分汽化加快,汽化后的水分子快速飞离水液面。水在冷却过程中增加了负压动能后,使水冷却速度加快,同时又克服环境条件因空气中湿度对冷却后水温度值的影响。当冷却水温低于环境空气温度时,空气中热能传递给水,当空气降温后,空气中水分子含量不变,水在向前运行时受到负压动能作用,水在表面快速蒸发,又增加空气中湿度,由于空气受冷却水温度下降,湿空气温度也再下降,水分体积也跟着起变化,故一定的湿度也将发生变化。设计气象条件参照开放式冷却塔-的要求设计,设计及设备选用过程-虑-之裕量。水不断蒸发,水温不断下降,空气不断再降温,这种运行形式起到降低冷却水温度和改变空气中湿度的关键作用。本产品利用原冷却塔工作原理,风作为降低水温动能,又增加了一个负压动能,使冷却塔出水温度低于当地、当时的湿球温度。



一、自然通风冷却塔传热原理

     自然通风逆流式冷却塔在我国闭式循环火电厂使用,这种塔型的通风筒常采用双曲线,用钢筋混凝土浇制,其循环水回水热水由管道通过竖井送入热水分配系统。这种配水系统在平面上呈网状布置,系槽式布水,然后通过喷溅装置,将水洒到填料上;经填料后成雨状落入蓄水池,冷却后的水由循环水泵抽走重新使用。塔筒底部为进风口,用人字柱或交叉柱支承。开式冷却塔的循环工作水与空气进行热交换,在喷淋段、填料区、集水段三个冷却段里,填料是热交换的主体部分,热水的大部分热能在填料区散发冷却。空气从进风口进入塔体,穿过填料下的雨区,和热水流动成相反方向流过填料故称逆流式,通过收水器回收空气中的水滴后,再从塔筒出口排出。

     冷却塔外冷空气进入冷却塔后,吸收由热水蒸发和接触散失的热量,温度增加,湿度变大,密度变小。因此,收水器以上的空气经常是饱和或接近饱和状态。塔外空气温度低、湿度小、密度大。玻璃钢制-噪音横流式冷却塔采用侧式风机结构,空气从塔体侧面进入塔内,在风机的作用下横向流动到另一侧出塔。由于塔内、外空气密度有差异,在进风口内外产生压差,致使塔外空气源源不断地流进塔内而无需通风机械提供动力,故称为自然通风。

二、冷却塔的配水和喷溅装置

1.冷却塔的配水

     循环水回水热水由管道送入冷却塔,经四个竖井至槽式配水系统由主水槽、分水槽和配水槽组成的三级栅栏状配水结构,将水分布到整个塔的断面上,再由喷溅装置将热水转变成小水滴,尽量均匀地洒在填料上,以提高冷却效果。整个过程包括:将热水升到配水高程,分配到整个填料断面,通过喷头洒到填料上。水槽的布置原则是配水均匀,水头损失小,对气流的阻力小,便于维修。6、因无填料,所以诸如钙镁无机盐及微生物的粘附、填料的老化碎裂、堵塞、结晶等问题便不复存在,省去了频繁更换填料及除晶的费用,降低了运行成本,并且也降低了通风阻力,增大了进塔空气量,提高了冷却效果。为了配水均匀,槽内水面应保持基本水平。

2.喷溅装置

     喷溅装置基本上可以分成两类,一类是靠冲击力将成股的水扯成水滴;另一类是旋转型的,靠离心力将水流扯开,洒向四周。前者要求水压较低,多用于槽式配水;后者要求水压较高,多用于管式配水。


一、 冷却塔的噪声及其治理目标

1.冷却塔噪声的声源特性:

声源属性—一塔内冷却水下落对池水的大面积连续性直接撞击产生的稳态机械噪声;落水撞击瞬时速度——7m/s~8m/s;

声源声级——80dba以上距进风口底部1m;高1.5m处:频谱——以中、高频率成分为主;

传播方式——以空气为介质向外以340 m/s的速度传播。

2.冷却塔噪声的治理目标:

      大型冷却塔的噪声属于中高频、高强、稳态噪声,来源于冷却塔中相当于暴雨强度数十倍的高密度落水对池水的大面积连续性直接撞击。由于其声源庞大、声功率级强,频带宽、中低频衰减小、传播距高远,对周四环境的影响力度及影响范围非的一般。国内大多数电厂位于农村或远离城镇,周围人口少,噪声的危害并不-。然后在管板与列管的焊接处可以涂防锈漆来保护,采用添加有机酸和杀菌剂来防腐蚀。但仍有部分建在城中的小电厂及供热电厂的冷却塔噪声对周围环境产生了较大的影响,受声点噪声强度显然超出了相应于当地环境的噪声-,位于这些地区的冷却塔理应归于治理之列。

      冷却塔噪声的治理目标原则上应是将受声点噪声强度控制在相应于当地环境的噪声-以内。具体来说,对于冷却塔周围有降噪呼声的区域,受声点的噪声强度可参照二类混合区或工业集中区的环境噪声标准加以控制。此外,由于冷却塔的噪声属于连续均衡、不分昼夜的稳态噪声,因而受声点的噪声强度控制一般应以夜晚时段的噪声标准为准,这样位于上述二个区域的受声点的噪声强度控制标准就分别为55dba及50db(a)。冷却塔在进行冷却塔节能技术改造时,不会改变冷却循环水系统的整体结构布局,也不改变循环水泵的状态。然而对于夜晚无人的受声点,其噪声强度控制标准应可适当放宽,建议可以白天的噪声标准为准,也就是可提升放宽10个分贝,分别为65dba及60dba。



影响冷却塔换热效率的因素与水塔的布水情况、空气动力特性、填料性能等因素有关。主要问题是布水不均匀、填料堵塞,表现在喷溅装置的淋水均匀性差,在填料上所形成的水膜厚薄相差不大,水量较大的部位在薄膜填料中形成的水膜厚,换热慢,相同落水时间内被空气带走的热量小,当达到临界水膜厚度时失去稳定,形成波动,易出现堵塞现象,使气流阻力增加。当单台运行时,用的那台冷却塔水盘中水位上升,引起溢流,而其他不运行的塔的水盘则-的补水。在其他条件不变的情况下,-冷却水塔的布水情况,将会提高冷却水塔的换热效率。



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