循环冷却塔.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流循环冷却塔.精品文档.京能集团运行人员培训教程BEIH Plant Course循环冷却塔cooling tower1 教程介绍本教程详尽介绍了发电厂循环冷却塔的结构及原理,包含了发电厂运行维护人员从事本系统相关工作所必须掌握的专业基础理论知识、系统的构成及相关联接、系统中各设备的工作原理、设备系统的启停操作及正常运行调整、节能经济运行方式、各种工况下巡回检查的内容及标准、设备检修维护时安全隔离要求及措施、作业危险因素的分析及防止、系统常见故障的分析处理、运行过程中的事故预想及演练、相关的定期切换及试验要求等内容。教程编写过程中,参照了厂家资
2、料,引用了相关的技术文献,并吸收了相关的技术法规和集团36项重点反事故措施要求的内容。教程适应于从事集控运行、维护各岗位人员,按照岗位技能及职责的要求,教程依难易程度内容分别标注了初级、中级、高级三个等级。初级为巡检岗位人员的必备知识,中级为主值以上岗位操盘人员要掌握的内容,高级为值长、专业工程师以上岗位人员的应知应会。教程中附列了相关的培训检测表,用于记录员工学习培训进度、过程状态、掌握知识程度等重要信息。部分检测表需由负责培训的人员填写,作为员工从业资格的重要证明。本教程为通用教材,各发电厂在实际使用过程中可根据自身设备特点做适当增减修改。2 系统KKS编码及英文缩写和图例初 级3 相关专
3、业理论基础知识3.1 状态参数状态参数是凡能够表示工质状态特性的物理量,就叫做状态参数。例如:温度T、压力p、比容、内能u、焓h、熵s等,我们常用的就是这六个。状态参数不同于我们平时说的如:流量、容积等“参数”,它是指表示工质状态特性的物理量,所以,要注意区别状态参数的概念,不能混同。3.11温度温度是物体冷热程度的量度。在通用的国际单位制中,把水、冰和蒸汽共存时的水的三相点的温度以下冰的熔点273.15K定为摄氏温度的零度。在热力学的分析计算中,常用的是国际单位制中的热力学温标,叫做开氏温标,也称为绝对温标。这种状态的温度实际上是达不到的。绝对温标与摄氏温标都是国际单位制中所规定使用的温标,
4、换算关系:T=t+273。少数欧美国家还习惯用华氏温标t t=9/5t+323.12压力压力p:单位面积上所受到的垂直作用力称为压力。绝对压力、表压力、真空、大气压之间的关系:容器内气体的真实压力,称为绝对压力;气体的绝对压力高于大气压的部分,称为表压力。3.13流量中 级级流量是指单位时间内流经封闭管道或明渠有效截面的流体量,又称瞬时流量。当流体量以体积表示时称为体积流量;当流体量以质量表示时称为质量流量。单位时间通过流管内某一横截面的流体的体积,称为该横截面的体积流量。简称为流量,用Q来表示。3.2冷却塔相关名词解释3.21冷却塔冷却塔是指水被输送到塔内,使水和空气之间进行热交换或热、质交
5、换,达到降低水温的目的塔。3.22湿式冷却塔:湿式冷却塔中水和空气直接接触,热、质交换同时进行的冷却塔。湿塔的热交换效率高,但是,水因蒸发而造成损耗大;蒸发使循环冷却水含盐度增加,为了稳定水质,必须排掉一部分含盐度较高的水,风吹也会造成水的损失。这些水的亏损必须有足够的新水持续补充,因此,湿塔需要有补给水的水源。3.23干式冷却塔干式冷却塔中水和空气不直接接触,只有热交换的冷却塔。在缺水地区,补充水有困难的情况下,只能采用干式冷却塔(简称干塔或空冷塔)。干塔中空气与水的热交换是通过由金属管组成的散热器表面传热,将管内水的热量传输给散热器外流动的空气。干塔的热交换效率比湿塔低。3.24自然通风冷
6、却塔自然通风冷却塔是靠塔内外的空气密度差或自然风力形成的空气对流作用进行通风。3.25机械通风冷却塔机械通风冷却塔是靠机械强制通风的冷却塔。3.26横流式冷却塔横流式冷却塔的水流从塔上部垂直落下,空气水平流动通过淋水填料,气流与水流正交的冷却塔。3.27逆流式冷却塔逆流式冷却塔的水流在塔内垂直下淋,空气垂直流动通过淋水、填料,气流方向与水流方向相反的冷却塔。冷却塔中,喷头和填料两部分的水气流动为一维的,而雨区部分的水气流动则是二维的。3.28冷却塔配水系统冷却塔配水系统指在冷却塔内槽、管和溅水喷头组成的水分配系统,将热水均匀分配到塔的整个淋水面积上,分配不均将影响冷却效率。3.29槽式配水系统
7、槽式配水系统指由水槽和溅水喷头组成的水分配系统。3.210管式配水系统管式配水系统指由管和溅水喷头组成的水分配系统。3.211管槽结合式配水系统管槽结合式配水系统指由水槽和水管联合组成的水分配系统。3.212溅水装置(喷嘴)溅水装置(喷嘴)是冷却塔配水系统的部件。通过它使水喷溅成细小水滴。3.213冷却塔配水竖件冷却塔配水竖件把进入冷却塔的循环水,输送并分配到配水系统中去的井式构筑物。简称配水竖井。3.214淋水面积淋水面积是冷却塔内淋水填料层顶部的断面面积。3.215淋水密度淋水密度是单位时间通过每平方米淋水填料断面的水量。3.216冷却水温差冷却水温差是进入冷却设施的热水温度与冷却后水温度
8、的差值。3.217除水器除水器是设置在冷却塔内,用来收集出塔气流中夹带的飘滴的装置。3.218蒸发损失蒸发损失指在冷却设施中,由于蒸发而损失的水量。3.219风吹损失风吹损失指在冷却设施中,以水滴形式被空气带走的水量。3.220玻璃钢收水器玻璃钢收水器是由玻璃钢片与ABS支架及螺杆组装而成。3.221淋水填料淋水填料是冷却塔热交换的场所。3.223点滴式淋水材料点滴式淋水材料能使水流被连续溅散成无数细小水滴的填料。3.224薄膜式淋水材料薄膜式淋水材料能使水流在填料表面形成连续薄水膜的填料。3.3导电度高 级导电度指的是物质导通电流的能力。导电度与水中离子总浓度、移动性、价数、相对浓度及水温等
9、有关。 通常导电度愈高,表示水中电解质含量较多。 由于大部分盐类都可电离,因此导电度也可表示水中总溶解固体的多少。 3.4流体力学流体力学是连续介质力学的一门分支,是研究流体(包含气体及液体)现象以及相关力学行为的科学。可以按照研究对象的运动方式分为流体静力学和流体动力学,还可按应用范围分为水力学,空气动力学等等。理论流体力学的基本方程是纳维-斯托克斯方程,简称N-S方程。纳维-斯托克斯方程由一些微分方程组成,通常只有通过一些边界条件或者通过数值计算的方式才可以求解。它包含速度v=(u,v,w),压强,密度,粘度温度等变量,而这些都是位置(x,y,z) 和时间t的函数。通过质量守恒、能量守恒和
10、动量守恒,以及热力学方程 f(,P,T)和介质的材料性质我们可以确定这些变量。3.5浓缩倍率浓缩倍率指对于一定浓度的水溶液而言,设其某种物质的含量为S0,经过蒸发以后其此物质的浓度变为S1,称S1/S0的值为此溶液在蒸发过程中的浓缩倍率。浓缩倍率的物理意义:是反映某水溶液蒸发能力强弱的物理量。3.6冷却塔中的散热关系在湿式冷却塔中,热水的温度高,流过水表面的空气的温度低,水将热量传给空气,由空气带走,散到大气中去,水向空气散热有三种形式接触散热、蒸发散热、辐射散热。冷却塔主要靠前两种散热,辐射散热量很小,可勿略不计。3.7蒸发散热原理蒸发散热通过物质交换,即通过水分子不断扩散到空气中来完成。水
11、分子有着不同的能量,平均能量有水温决定,在水表面附近一部分动能大的水分子克服邻近水分子的吸引力逃出水面而成为水蒸气,由于能量大的水分子逃离,水面附近的水体能量变小,因此,水温降低,这就是蒸发散热,一般认为蒸发的水分子首先在水表面形成一层薄的饱和空气层,其温度和水面温度相同,然后水蒸气从饱和层向大气中扩散的快慢取决于饱和层的水蒸气压力和大气的水蒸气压力差,即道尔顿(Dolton)定律,可用下图表示此过程。Pv 水面薄饱和层的蒸汽压力 Pa Pv 湿空气中的水蒸汽分压力 Pa3.8冷却塔有效容积(m3、ft3)下图为冷却塔冷却过程曲线图,上端之曲线为水的运转线,起始热水温度A点至冷水温度B点为止;
12、下端以斜线C-D为空气运转线,C点位置在相当于入风口湿球温度之热焓处,水与空气比(L/G)等于空气运转线C-D之斜率,D点表示出风口空气温度,斜率C-D之投影长度为冷却温度差,F点表示出风口空气之湿球温度。积分值 为冷却过程中产生之热传递单位数,其值等于图中之ABCD四点构成面积,此值等于冷却塔之特性值,其值随水与空气之比率而变化。kaV/L=(L/G)nCkaV/L:冷却塔特性质L/G:水/空气比C:试验常数N:试验常数Ka:填料容积V:填料体积 冷却塔曲线3.9冷却塔性能参数3.9.1冷却效能热量是循环系统内所产生的负荷,它的单位为千卡/小时(Kcal/HR)计算公式如下:热量=循环水流量
13、冷幅比热系数热量负荷和冷却水塔的效能是没有直接关系,所以无论冷却水塔的体积大小,当热量负荷和循环水流量不变而运作下,在理论上冷幅都是固定的。3.9.2蒸发耗损量当冷却回水和空气接触而产生作用,把其水温降时,部分水蒸发会引起冷却回水之损耗,而其损耗量和入塔空气的湿球温度及流量有关,以数学表达式作如下说明:令:进水温度为 T1,出水温度为T2,湿球温度为Tw,则 *:R=T1-T2 ()-(1)式中:R:冷却水的温度差,对单位水量即是冷却的热负荷或制冷量Kcal/h对式(1)可推论出水蒸发量的估算公式 *:E=(R/600)100% - (2)式中:E-当温度下降R时的蒸发量,以总循环水量的百分比
14、表示%,600-考虑了各种散热因素之后确定之常数。 如:R=37-32=5则E=(5100)/600=0.83%总水量 或e=0.167%/1,即温差为1时的水蒸发量 *:A=T2-T1 - (3)式中:A-逼近度,即出水温度(T2)逼近湿球温度的程度,按热交换器设计时冷端温度差取值的惯例,宜取A3(CTI推进A5 oF即2.78)A不是做不到,而是不合理和不经济。3.9.3漂水耗损量漂水耗损量的大小是和冷却水塔(是否取用隔水设施),风扇性能(包括风量、风机及风扇叶角度的调整以及它们之间的配合等),水泵的匹配以及水塔的安装质量等因素有关,通常它的耗损量是很少的,大约在冷却器水总流量的0.2%以
15、下。3.9.4放空耗损量由于冷却回水不断的蒸发而令其变化(使水质凝结)这凝结了的冷却回水能使整个循环系统内产生腐蚀作用及导致藻类生长,所以部分的冷却回水要定期排出,以便补充更新,而这排出的冷却回水量,就称为放空量。 通常此放空量控制在冷却回水总量的0.3%或由其所需要水质的优劣而定。 放空量B=E/(N-1)-C B - 放空量(%,L/min) E - 蒸发量(%,L/min) N - 凝结量 C - 漂水量(%,L/min)3.9.5补充量上述提及的冷却塔回水耗损量要不断补充,而补充量的计算如下: M=E+C+B M - 补充量 E - 蒸发耗损量 C - 漂水耗损量 B - 放空量4 系
16、统的任务及作用冷却塔的作用是为循环水系统提供充足的合格水源来冷却循环水,降低循环水温度,以达到冷却、凝结汽轮机排汽,提高真空度的目的。冷却塔分类包括:1) 按通风方式分有自然通风冷却塔、机械通风冷却塔、混合通风冷却塔。2) 按热水和空气的接触方式分有湿式冷却塔、干式冷却塔、干湿式冷却塔。3) 按热水和空气的流动方向分有逆流式冷却塔、横流(交流)式冷却塔、混流式冷却塔。4) 按用途分一般空调用冷却塔、工业用冷却塔、高温型冷却塔。5) 按噪声级别分为普通型冷却塔、低噪型冷却塔、超低噪型冷却塔、超静音型冷却塔。6) 其他如喷流式冷却塔、无风机冷却塔、双曲线冷却塔等。5 系统构成及流程自然通风双曲线逆
17、流湿式冷却塔是目前国内火电厂的主流塔型,因此我们主要以这种塔型为例做重点介绍。这种塔型的通风筒常采用双曲线形,用钢筋混凝土浇筑,其高度已达170多米。它主要由通风筒、配水系统、淋水装置(填料)、通风设备、收水器和集水池六个部分组成(如下图所示)。热水由上水管道通过竖井送入热水分配系统,这种分配系统在平面上呈网状布置,分槽式布水、管式布水或槽管结合布水;然后通过喷溅设备,将水洒到填料上;经填料后成雨状落入蓄水池,冷却后的水抽走重新使用。塔筒底部为进风口,用人字柱或交叉柱支承。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街出口
18、排出。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。由于塔内、外空气密度差异,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。循环冷却水在凝汽器中吸收热量,以维持凝汽器内必要的真空,在冷却塔内通过循环水与空气的热质交换,热量最终释放到周围大气环境中。为满足热水冷却需要的空气流量,塔内、外要有足够的压差,但塔内、外空气密度差是有限的,因此自然通风冷却塔必须建造一个高大的塔筒。填料断面气流速度一般为1.01.2ms,比机械通风冷却塔气
19、流速度要小,塔建造费用高,运行费用低,经济,因而被采用的愈来愈多了。 循环水至水塔除了有上中央竖井的管道外,另外还有一支路管道直接排入水塔,称其为直排管,当系统回水压力管道需要注水或竖井内的循环水放水时,可将该路电动门打开。另外循环水泵运行但不具备上塔条件时,同样可以打开直排管电动门直接将循环水排塔池。两个水塔中间有连通勾相连,连通勾中间装有闸板,用于水塔隔离检修时关闭。正常运行时连通勾内闸板处于开启状态,平衡两塔塔池之间的液位差。塔池和连通勾上各有一路至循环水泵房前池的水沟,为循环水泵入口提供充足的循环水,水沟入口及前池设有滤网,防止杂物进入循环水泵。为保证水塔塔池的补水来源稳定,塔池通常会
20、设有多路补水,一般包括:城市综水、污水处理厂、深水井、临近的江水、湖泊等。下图为循环水至水塔的流程图6 设备规范及运行参数150MW机组自然塔设备规范冷却面积2500 m2冷却塔高度84.5 m冷却水流量18100t/h冷却塔竖井高度9.724m分水槽高度10.1m水池内径60.0m池深3.2m进风口高度5.4 m 200MW机组自然塔设备规范型 式双曲线逆流式自然通风冷却塔高 度105m淋水面积4500m2底层直径90m喉部直径44m顶部直径48m竖井高度12.5m竖井直径 中央2.5m 边井2m水池深度2.5m淋水高度9.8m喷 嘴 数4140套蒸发损失372m3/h循环水量29400t/
21、h水池储水10000t配水方式槽式填 料S波填料层高1.0 m300MW机组自然塔设备规范水塔型式自然通风逆流式冷却塔淋水面积5500m2水塔高度115m进风口高度7.83 m设计循环水量34000 m3(单塔)集水池深度2.3m集水池储水量15200m3蒸发损失(夏季供热/冬季纯凝)476/210 m3/h(单塔)风吹损失(夏季供热/冬季纯凝)34/21 m3/h(单塔)淋水高度9.75 m塔池直径98.374m喉部直径49.3m塔顶直径51.734竖井高度14.25m内外竖井直径3.5m/5m主水槽顶标高11.920m设计进出水温度夏季频率10气象条件下,水塔出水温度为30.68配水方式槽
22、式填料型式S波填料材质PVC填料填料层高1.0 m7 设备结构及工作原理7.1冷却水塔的工作原理 冷却水塔工作原理就是上述水蒸发热质交换的运用,即将热水喷洒在散热材表面与通过之移动空气相接触,此际热水与冷空气之间产生湿热之热交换作用,同时部分的热水被蒸发,也即蒸发水汽中其蒸发潜热被排放至空气中,最后经冷却后的水落入水槽内,然后再回到所需设备利用、循环。根据热力学定律,热水经过冷却塔时,放出之热量相等空气由入口至出口时所吸收之热量。L(t2-t1)=G(h2h1)L/G=(h2h1)/(t2-t1)=e/R其质量之传递可以下列公式表示:Geg=ka(EIeg)dv - (1)eg:空气总质量热焓
23、k: 冷却塔单位面积之热惯流率系数a: 常数 EI:在一定水温时饱和空气热焓 cal/kg(BTU/Ib)L:循环水量LPM(GPM)T2:热水温度(F)T1:冷水温度(F)G:风量kg/min(1b/min)H2:出风口空气热焓kcal/kg of dry air(BTU/1b of dry air)H1:入风口空气热焓kcal/kg of dry air(BTU/1b of dry air)L/G:水/气比E: 空气热焓差kcal/kg of dry air(BTU/1b of dry air)R: 水温度差(F)在实际中循环水在凝汽器中经过热交换后温度升高,通过上水管道、竖井到主水槽,分
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