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電廠循環(huán)冷卻水系統(tǒng)的節(jié)水方法
點(diǎn)擊次數(shù):242 發(fā)布時(shí)間:2013-3-7
循環(huán)冷卻水系統(tǒng)的耗水量在電廠用水總量中占據(jù)了很大的比例,而濕式冷卻塔的蒸發(fā)損失又是循環(huán)冷卻水系統(tǒng)各項(xiàng)水損失中zui大的一項(xiàng),是電廠節(jié)水工作的重中之重。循環(huán)水系統(tǒng)節(jié)水工作的開(kāi)展不僅可以節(jié)約大量的水資源,而且能夠減少污水排放量,保護(hù)環(huán)境。因此,研究濕式冷卻塔蒸發(fā)損失的變化規(guī)律,進(jìn)而找出有效的節(jié)水措施具有非常重要的現(xiàn)實(shí)意義。 本文以某300MW機(jī)組所對(duì)應(yīng)的自然通風(fēng)逆流濕式冷卻塔為例,利用所建立的冷卻塔蒸發(fā)損失計(jì)算模型進(jìn)行求解,分析了夏季和冬季典型工況下,冷卻塔蒸發(fā)損失隨進(jìn)塔水溫、進(jìn)塔循環(huán)水量的變化規(guī)律。計(jì)算結(jié)果表明:當(dāng)進(jìn)塔循環(huán)水量及環(huán)境氣象參數(shù)保持不變時(shí),無(wú)論對(duì)于夏季工況還是冬季工況,冷卻塔蒸發(fā)損失均隨進(jìn)塔水溫的降低呈明顯減少的趨勢(shì);若進(jìn)塔水溫和 環(huán)境氣象參數(shù)保持不變,當(dāng)以孤立的冷卻塔為研究對(duì)象時(shí),蒸發(fā)損失會(huì)隨進(jìn)塔循環(huán)水量的減小而減少。但當(dāng)以整個(gè)冷端系統(tǒng)為研究對(duì)象時(shí),進(jìn)塔循環(huán)水量的變化并不會(huì)帶來(lái)蒸發(fā)損失的明顯變化,可見(jiàn),在不改變循環(huán)冷卻水系統(tǒng)原有布置方式的前提下,單靠減小進(jìn)塔循環(huán)水量,并不能獲得理想的節(jié)水效果。 本文通過(guò)定義冷卻塔進(jìn)塔循環(huán)水熱量,將進(jìn)塔水溫或進(jìn)塔循環(huán)水量的變化統(tǒng)一為進(jìn)塔循環(huán)水熱量的變化,經(jīng)分析可知:隨著冷卻塔進(jìn)塔循環(huán)水熱量的減小,蒸發(fā)損失也是減少的。在此基礎(chǔ)上,提出了循環(huán)冷卻水系統(tǒng)節(jié)水改造的新思路:即通過(guò)對(duì)原有的循環(huán)冷卻水系統(tǒng)進(jìn)行合理改造,減小冷卻塔的進(jìn)塔循環(huán)水熱量,從而減小冷卻塔的蒸發(fā)損失,實(shí)現(xiàn)循環(huán)冷卻水系統(tǒng)節(jié)水的目的。 本文提出了將熱管換熱器應(yīng)用于循環(huán)冷卻水系統(tǒng)節(jié)水改造時(shí)的兩種布置方式,并分析了兩種布置方式對(duì)凝汽器進(jìn)口水溫的影響:對(duì)于串聯(lián)布置方式,改造后凝汽器的進(jìn)口水溫相對(duì)于改造前會(huì)有所降低;對(duì)于并聯(lián)布置方式,改造后凝汽器的進(jìn)口水溫則可能高于改造前。本文還對(duì)兩種布置方式的節(jié)水效果進(jìn)行了分析:無(wú)論對(duì)于冬季工況還是夏季工況,兩種布置方式的節(jié)水量均隨著循環(huán)冷卻水在熱管換熱器中換熱量的增加而增大;對(duì)于并聯(lián)布置方式而言,熱管換熱器的換熱量一定時(shí),循環(huán)水在熱管換熱器中的溫降越小,改造后的節(jié)水量越大。本文以某300MW機(jī)組為例進(jìn)行了熱管換熱器的設(shè)計(jì)計(jì)算,并對(duì)改造后的節(jié)水效益進(jìn)行了分析,冬季時(shí)節(jié)水效果較好,夏季時(shí)節(jié)水量則有所下降。 本課題的研究成果,為電廠循環(huán)冷卻水系統(tǒng)的節(jié)水改造奠定了理論基礎(chǔ),提出了通過(guò)使用熱管換熱器降低冷卻塔進(jìn)塔循環(huán)水熱量,進(jìn)而減少冷卻塔蒸發(fā)損失的節(jié)水改造方案,開(kāi)辟了循環(huán)冷卻水系統(tǒng)節(jié)水研究的新思路。
:袁冰