随着经济意识的增强,节能降耗越来越受到人们的关注。电厂热力系统及设备的节能,给电厂的运行和运行带来显着的经济效益。目前节能降耗主要集中在三大设备和复杂系统上。通过理论研究和广泛应用,取得了巨大的经济效益。然而,长期以来我们对循环水系统中的冷却塔缺乏足够的重视。一方面认为凝汽器循环水入口温度是环境因素的单值函数;另一方面,其保护相对繁重、复杂。由于对冷却塔的节能潜力缺乏了解,许多电厂甚至忽视了冷却塔的保护和监管,导致塔的冷却只能下降。本文对自然通风冷却塔的节能潜力和热性能影响因素进行分析和评述,为电厂优化运行和维护提供帮助和参考。
节能冷却塔潜力分析 1、循环水温差1℃就有节能潜力
冷却塔的工作过程是循环水吸收冷凝器的余热,送至温度为t1的节能冷却塔,并通过压力管道分流至配水箱。热水通过喷淋设备分散成细小均匀的水滴,落在喷水填料上。它蒸发并与冷空气一起沿着填充层的高度和深度传导。并以对流等方式实现热交换。空气吸收热量和湿气,其温度和湿度逐渐升高至接近满状态并从塔顶逸出。冷却后的循环水以温度t2返回冷凝器。可见,冷却塔出口水温直接影响汽轮机的排气压力和循环热效率。在运行电厂中,节能冷却塔常常在违反设计条件的环境中运行。塔出口水温高于设计值,导致真空度下降,单位经济性下降。表2给出了塔水温升高1oC因塔冷却量下降而对六类机组经济性能的影响。
可见,运行电厂凝汽器循环水入口温度每提高1℃,节能潜力较大。目前,大多数节能冷却塔缺乏功能测试。由于热负荷增大或维护保养不当,导致冷却塔出力不足、出口温度高,是一种常见现象。例如,我公司135MW机组循环水污浊,喷水填料结垢严重,塔外水温比同等条件下的设计温度高4℃。该装置每年损失约2706吨标准煤。仅此一项就是经济损失。约55万元(煤价200元/吨)。
2、喷水填料对塔出水温度的影响
循环水的散热过程密切相关影响塔内空气分布、水分布和喷水填料的性能。喷水填料功能的优化直接影响冷却塔的运行经济性。喷水填料因其热性能和电阻特性的差异而带来不同的冷却能力。如表3所示,在相同的试验条件下,不同结构的喷水填料对塔出口水温的影响。
列出的数值表明了填料的以下特性:
(1)相同几何形状的填料厚度和间距不同,水温相差0.42~ 0.70 oC;
< p> (2)填料形状对水温的影响达到1.14 oC;h (3)塑料填料的换热功能优于水泥格栅盘子。
因此,选择性能优良的喷淋填料,可以降低塔的水温,通风阻力较小。据文献报道,无论冷却塔是顺流式还是逆流式冷却塔,更换为高性能薄膜填料,可使冷却水降低5~8℃,相当于冷却量提高50%现有冷却塔的容量甚至更多。重视喷水填料的操作和维护,减少冷却塔结冰和填料损坏,是提高冷却塔热工性能的重要手段。
3喷水密度的潜在节能效益喷水密度是指单位面积通过喷水填料的冷却水量。也是影响冷却塔产量的主要因素之一。操作方法不当和不及时维护会导致喷嘴堵塞、填料损坏、藻类生长,导致换热面积减少、水密度增加。附图为喷水面积相对减少1%~25%时塔出口水温变化情况。影响冷却塔功能的另一个重要参数是循环水流量。增加循环水量有利于冷凝器侧的换热,但冷却塔存在一个最佳的循环水量。当出塔空气的相对湿度还没有达到饱满时,增加循环水量可以使出塔空气逐渐变得更加饱满。如果继续增加循环水量,出塔的水温会迅速升高。由于空气已被热量饱和,多余热水释放的热量已无法再被空气吸收。另外,泵功率消耗的增加对透平效率影响不大。实际上,循环水泵的功耗是用来补偿冷却塔出水的温升的。综上所述,冷却塔节能潜力巨大,应将冷却塔功能问题作为运行电厂节能的主要手段进行研究。根据各厂具体情况,制定切实可行的提高冷却塔出力措施,确保机组安全、经济运行。
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