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发电厂节能减排的创新技术——空气动力涡流调节装置技术

发电厂节能减排的创新技术
冷却水塔空气动力涡流调节装置技术,是一项发电厂节能减排的创新技
术,一项已获得实际验证、有明显效益的技术,一项从国外引进,在中国已经获得专利保护的技术

实践证明具有明显效益的技术
国外20 多座应用该技术的冷却水塔的研究数据表明,冷却水塔应用该技术,使出入口水温差(温降),增加了1.3 度。从而使发电煤耗降低了1—1.5克/千瓦时,在1—3 年内收回改造费用。
以一台300MW 发电机组为例,应用该技术,一年内至少降低标准煤消耗1800 吨,减少二氧化碳排放6000 吨,减少粉煤灰排放300 吨,降低燃料和环境成本140 万。具有可观的社会、环境和经济益。
国内发电厂冷却水塔试验应用空气动力涡流调节装置技术,也取得明显
的实际效果;从长期的生产运行数据分析,水塔出入口水温差(温降),平均提高了1.7 度,发电煤耗降低1.4 克/千瓦时,2.5 年内收回改造费用。
国际重点合作项目
09 年中国和白俄罗斯政府间交流项目。将列为国家科技部重点国际合作项目。
一 冷却水塔空气动力涡流调节装置的基本原理
国内外科学家通过实验室试验和实体水塔测试,都一致认识到自然风对
水塔的冷却效果有重要影响。特别是水塔入风口上环梁以下的自然风,对水塔的冷却效率起负面影响。
为什么会有影响?①自然通风冷却水塔是依靠塔内外的空气密度差产生
压差,使空气源源不断地流进塔内,在与热水传热、传质过程中带走热量。在无风状态下,空气在水塔内部各点的速度是不同的,因而相邻的空气之间的侧压力也是不同的,一旦受到外部自然风的波动的影响,塔内的空气就会产生波动、局部部位形成漩涡。漩涡区可达水塔内部总空间1/3,甚至更大,影响了水塔的冷却效率。②环境自然风同时穿越水塔内部的淋水区和水塔周边外部区,也会形成塔内外的空气压力差,出现局部的漩涡,阻碍空气进入水塔;测试表明,进入水塔的空气(水平)区域,一般不会超过入风口高度。
以上两个因素的影响,降低了冷却水塔的冷却效率。
目前,国内消除自然风对水塔不利影响的对策,主要有两种技术。一是
在水塔内部雨区加装一字形挡风墙或十字交叉形挡风墙;二是在水塔周围一定范围内砌筑挡风墙。一般认为,在水塔内部构筑挡风墙,它是在自然风穿过雨区后才发挥作用,这是一种被动装置,具有一定的但不是显著的防风效果。第二种技术由于环境、成本、效果等方面的因素,目前也较少应用。
空气动力涡流调节装置技术有别于以上两种技术,它是在冷却水塔的入
风口处加装一定数量的导向板,以主动的方式影响自然风,转化自然风不利影响为有利影响,使水塔的进风区域、进风方式、进风量、气流分布都发生很大变化的创新型的技术。
采用空气动力涡流调节装置后,将发生以下的变化:
①水塔周向进风均匀度明显提高。
②水塔周边进入水塔的空气(水平)区域扩大,一般超过了入风口高度,有
的达到入风口高度的2 倍以上。
③水塔进风量提高5%—35%。
④在冷却塔内部形成稳定的旋转上升气流,使空气较深地和均匀地穿透冷却
水塔内部,减少了塔内的漩涡区间。
以上多因素的综合作用,提高了冷却塔效率。从而提高了冷却水塔出入
口水温的温差(温降)。

来源:哈尔滨宇神科技有限公司 作者:hrbyskj 关键词:
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