发电厂空冷技术毕业论文.doc
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1、发电厂空冷技术摘 要 采用水作为冷却介质的冷却器已有多年的历史,但是工业迅速发展使工业用水量大幅度增加,出现了供水不足的情况。人们开始注意到保护环境,免受污染的重要性。更新型的空冷器设计的经济性。因此,在过去的四十年中,有一部分水冷却逐渐为空气冷却所代替,有更多的炼油厂、石油化工厂和热力发电厂安装了空气冷却器或空冷凝汽器。事实证明:这些设备不仅维护费用低廉,若与水冷却系统相比较,具有更长的使用寿命。目前单机容量为150MW及以上大型机组的空冷电厂已遍及全球。空冷技术在这几十年里有了很大的发展。本文主要介绍了空冷技术的起源、发展与应用,直接空冷系统的结构设备,影响直接空冷系统的因素及处理措施,空
2、冷技术有着广泛的应用前景和环保、经济的自身特点,所以空冷技术应该是未来冷却技术的发展重点。【关键词】:空冷技术;直接空冷;空冷设备;影响因素;Power plant air cooling technologyAbstract Using water as cooling medium of the cooler has many years of history, but industry rapid development make water consumption increased significantly, the shortage of water supply. People
3、 began to notice to protect the environment from pollution is of great importance. A new type of air cooler design efficiency.So over the past 40 years, the part of the water cooling gradually replaced for air cooling, more oil refinery, oil chemical plant and thermal power plants to install the air
4、 cooler or empty condensing steam condenser. Proved: the equipment maintenance cost is low, not only if compared with the water cooling system, has a longer service life.Currently single capacity of 150 mw and above large unit of air cooling power plant has spread around the world. Air cooling techn
5、ology in this decades had the very big development.This article mainly introduced the origin, development and application of air cooling technology, the structure of the direct air cooling system equipment, influence factors of direct air cooling system and measures, air cooling technology has broad
6、 application prospects and the characteristics of environmental protection, economy, so the air cooling technology should be the development key of cooling technology in the future.key words : air cooling technology; Direct air cooling; Air cooling equipment; Influencing factors;前 言 随着电力行业的迅速发展,火力发电
7、厂中的大容量、高参数汽轮机发电机组不断增加。这些机组在燃用大量煤炭的同时,也耗用大量的水资源。电力行业的发展速度、建设规模、规划布局本应与国民经济的发展相适应,但由于受到煤和水资源的制约而不能合理安排。在我国发展电力,冷却水是一个很大的问题,我们国家水资源并不富裕,人均占有水量只有世界人均占有量的四分之一,而且水资源分布不平衡,因此,人类在大规模开发能源、发展电力工业的同时,必须采取有效措施,缓解用水矛盾,控制消除污染后果,走可持发展的道路。发展空冷技术,是我们加快电力建设遇到的一个重要课题,空气冷却技术的应用和发展,为在严重缺水的煤矿和电力负荷中心区域建设大型火力发电厂开辟了一条节水、经济、
8、安全、可靠的途径,也为水资源丰富区域保持生态平衡、避免江河水资源污染创造了有利条件。因此,发电厂空冷技术在世界范围内得到了广泛的应用。特别是我国,走和谐、可持续发展道路,节约用水,避免污染,提高水资源利用率,已成为新世纪电力工业发展的重大课题。华北、西北富煤而缺水地区,发电厂采用空冷技术已成为必然,其他水资源相对充沛地区,发电厂采用空冷技术的问题也将会收到高度的重视。 目录1 概述11.1 空冷技术简介11.1.1采用空冷的必要性11.2 空冷技术的发展及现状21.2.1国内外空冷技术发展21.2.2空冷技术的发展趋势31.3 空冷系统简介31.3.1 直接空冷系统41.3.2 具有混合式凝汽
9、器的间接空冷系统51.3.3 具有表面式凝汽器的间接空冷系统61.3.4 其他空冷系统82 直接空冷系统与设备92.1简介92.2直接空冷凝汽器102.2.1空冷凝汽器的分类102.2.2大型直接空冷机组空冷凝汽器的布置方式112.2.3散热管束132.3冷却风机和抽真空系统162.3.1冷却风机162.3.2抽真空系统172.3.3排水和凝结水系统192.3.4控制和仪表系统193 直接空冷机组常见问题及防止措施203.1直接空冷机组的工艺特点及常见问题203.2空冷机组夏季负荷影响因素213.3夏季提高出力的综合性改进措施223.4空冷凝汽器管束冬季防冻问题的预防措施23结束语25参考文献
10、26致谢27外文翻译281 概述1.1 空冷技术简介 大容量火力发电厂的正常运行需要充足的冷却水源,而在缺水地区兴建大容量火力发电厂,就需要采用新的冷却方式来排除废热。 发电厂采用翅片管式的空冷散热器,直接或者间接用环境空气来冷凝汽轮机的排汽,称为发电厂空冷。研究空冷装置以及其使用的一系列技术,称为发电厂空冷技术。采用空冷技术的冷却系统称为空冷系统。采用空冷系统的汽轮发电机组称为空冷机组。采用空冷系统的发电厂称为空冷电厂。 发电厂空冷技术也是一种节水型火力发电技术。发电厂空冷系统也称为干冷系统。它相对于常规发电厂湿冷系统而言的。常规发电厂的湿式冷却塔是把塔内的循环水以“淋雨”方式与空气直接接触
11、进行热交换的 。其整个过程处于“湿”的状态,其冷却系统称为湿冷系统。空冷发电厂的空冷塔,其循环水与空气是通过散热器间接进行热交换的,整个冷却过程处于“干”的状态,所以空冷塔又称干式冷却塔。1.1.1采用空冷的必要性(1)节水势在必行 水是人类赖以生存、国民经济建设中不可缺少的自然资源。有关统计数据表明,我国人均占有水量只是世界上人均占有量的1/5,被联合国列为13个贫水国家之一,而且全国水资源的时空分布极不均匀。随着工农业生产的发展,许多城市及地区相继出现生产与生活用水日益紧张的局面,水已成为制约国民经济发展的主要因素之一。特别是我国的“三北”(华北、东北、西北)地区,煤炭资源丰富,但水资源极
12、其贫乏,所以在规划工业发展时,必须把节水目标放在首要位置。 在火力发电厂建设方面,国家电力公司印发的国电办1998178号关于火力发电厂节约用水的若干意见一文,明确指示“计划部门在煤炭丰富且缺水地区规划火电厂时,要把节水作为一个首要的考虑因素,积极推广应用空冷技术”。要求“电厂建设应考虑采用节水型设备,厉行节约用水,同时采取切实措施防治染”。 鉴于国家要求在规划火电厂的同时必须把节水做为首要条件,节水势在必行。用空冷技术,建设节水型电厂是现实可行、非常有效的节水途径。(2)采用空冷技术的效益 根据计算机统计数据,采用空冷系统,可使电厂的全厂总耗水量降低70%以上,用同样的水量可以建设3倍容量采
13、用湿冷系统的电厂。建设空冷火电厂,电厂的总投资大约要增加6%10%左右,电厂建成后的运行费用与采用湿冷(按目前水价)大体持平,但其最大的效益就是大量节约了电厂用水。正蓝电厂一期2600MW机组,空冷与湿冷相比,日耗水量可以由5万m3/d降低为0.84万m3/d节水率达84%。节约的水资源是无法简单用金钱计算的,因为目前水资源的价格与价值严重相背离。采用空冷技术,由于电厂耗水量大大减少,所以水源供水系统也会相应简单、工程量减少,不仅可以降低供水工程的投资,还可以使电厂的供水保证率提高,安全可靠性增加。电厂是用水大户,电厂大量节约用水后对缓解水资源短缺,合理利用水资源,充分发挥仅有水资源更大的社会
14、效应是不言而喻的。同时,电厂采用空冷后,废水可以达到零排放,对保护当地的水体环境是很有好处的。 总之,电厂采用空冷技术后可大量节水,其经济效益、社会效益和环境效益综合考虑是显著的1.2 空冷技术的发展及现状1.2.1 国内外空冷技术发展国内发展国外发展 1966年 哈工大50KW机组上做了直接空冷实验机组 1967年 候马电厂1.5MW直接空冷机组(工业性) 1976年 甘肃石油化工厂33MW直接空冷机组(哈空调) 1987、88年 大同二电厂5号机组200MW海勒系统(进口机组) 1992年 内蒙的丰镇电厂4200MW国产海勒空冷系统 1994年 一月和九月太原二电厂2200MW散热器采用哈
15、门式 2003年 11月12月大同大唐2200MW直接空冷 2004年 渝社、漳山电厂2300MW直接空冷 2005年 大同二电厂、内蒙新半2600MW直接空冷 2006年 内蒙拖拉山电厂300MW直接空冷(国产)2007年 国电宝鸡电厂2600MW海勒系统内蒙古卓恣山4200MW海勒系统阳城电厂2600MW融合海勒和哈门系统“SCAL”型表面式散热凝汽器 1939年 德国多尔矿区1.5MW直接空冷系统 1950年 卢森堡、意大利钢厂的自备电厂13MW直接空冷系统 1950年 大同5号6号机组海勒提出混合式凝汽器、散热器用铝制成的 1962年 在美国的拉格来 120MW首先采用海勒式系统 19
16、68年 在西班牙的160MW采用直接空冷系统 1970年 苏联、胸牙利、南非的200MW均采用海勒系统 1977年 美国330MW采用海勒式 1985年 德国的核电站300MW采用哈门系统 1987年 南非马庭巴6665MW直接空冷系统1988年 南非6686MW哈门系统巴林890MW直接空冷机组 伊朗325MW海勒式机组(中国产)应用领域:燃煤电厂、燃气蒸汽联合循环、大电厂、工业企业的自备电厂 气候条件:沙漠、干旱地区、水源比较充沛的地区、炎热地区、严寒地区1.2.2空冷技术的发展趋势(一)空冷技术将得到广泛应用发电厂空冷技术作为一种最有效节水型火力发电技术,在水资源相对匮乏的国家和地区,大
17、规模开发能源、发展电力工业中得到广泛采用是大势所趋。我国地域辽阔,水资源、煤炭资源、电力负荷中心分布极不平衡,环境地理条件差异甚大。因此,湿冷机组、干冷机组在电力工业市场上并驾齐驱、并存发展将会维持一段时期。随着国民经济的迅速持续发展,许多城市及地区相继出现生产与生活用水日益紧张的局面,华北、西北地区富煤而缺水,水资源贫乏增加了煤炭资源转化为电力的困难;其它水资源相对充沛地区,大机组冷却水废热排放造成的大气和自然水资源污染、生态平衡受到破坏的问题也逐渐引起人们的关注。显然,水已成为制约国民经济发展的主要因素之一,走和谐、可持续发展的道路,节约用水、避免污染,提高水资源利用率,已成为新世纪电力工
18、业发展的重大课题。今后,华北、西北富煤而缺水地区,发电厂采用空冷技术已成为必然,其它水资源相对充沛地区,发电厂采用空冷技术的问题也将会受到高度的重视。(二)多种空冷方式共存并向大容量方向发展直接空冷系统、具有混合式凝汽器的间接空冷系统、具有表面式凝汽器的间接空冷系统,以及多种形式的干湿联合冷却系统,制造技术均已成熟,并积累了丰富的运行经验,鉴于它们的优缺点不同,今后在全世界仍将继续并存,并向单机容量更大的方向发展。1.3 空冷系统简介 发电厂空冷技术从提出到现在约有50多年的历史,并在国际上有了迅速发展,目前已出现单机容量686MW的空冷机组。在干旱地区,空冷技术发展尤为迅速,并出现了多种类型
19、,如直接空冷、干湿联合冷却机组等。发电厂空冷技术已成为当前发电厂建设中的一个热门课题。当前用于发电厂的空冷系统主要有三种,即直接空冷、表面式凝汽器间接空冷系统和混合式凝汽器间接空冷系统。直接空冷多采用机械通风方式,20世纪90年代以来,比利时哈蒙鲁姆斯公司提出采用自然通风,两种间接空冷多采用自然通风。1.3.1 直接空冷系统 直接空冷系统又称空气冷凝系统。直接空冷是指汽轮机的排气直接由空气来冷凝,空气与蒸汽间进行热交换,所需的冷却空气通常由机械通风方式供应。直接空冷的凝气设备称为空冷凝汽器,它是由外表面镀锌的椭圆形钢管外套矩形钢翅片的若干个管束组成的,这些管束亦称为散热器。直接空冷系统的流程如
20、图1-1所示。汽轮机的排汽通过粗大的排汽管道送到室外的空冷凝汽器内,轴流冷却风机是空气流过散热器外表面,将排汽冷凝成水,凝结水再经泵送回到汽轮机的回热系统。 图 1-1直接空冷流程 直接空冷系统是将汽轮机排出的乏汽由管道引入空冷凝汽器的钢制散热器中,由环境空气直接将其冷却为凝结水,减少了常规二次换热所需要的中间冷却介质,换热温差大。 空冷凝汽器分主凝汽器和分凝汽器两部分,主凝汽器多设计成汽水顺流式,它是空冷凝汽器的主体可冷凝75%80%的蒸汽;分凝汽器则设计成汽水逆流式,形成空冷凝汽器的抽空气区域,设置逆流管束主要是为了能够比较顺畅的将系统内的空气和不不凝结气体排出,避免运行中在空冷凝汽器内的
21、某些部位形成死区,冬季形成冻结的情况。 空气区的抽真空系统是直接空冷的关键。在汽轮机启动和正常运行时,要使汽轮机低压缸尾部、空冷凝汽器、排气管道及凝结水箱等设备内部形成真空,通常采用的抽空气设备是蒸汽抽气器。本系统的作用是在机组启动时将一些汽水管道系统和设备中积集的空气抽掉,一边加快机组启动速度,以及在正常运行时及时抽掉蒸汽和疏水中以及泄漏入真空系统的空气和其它不凝结气体,以维持凝汽器真空和减少设备等腐蚀。抽真空系统中设有破坏阀门,当需要破坏系统真空时,可开启真空破坏阀。 在直接空冷系统中,空冷凝汽器的布置与风向、风速及电厂主厂房朝向都有密切关系。中、小型机组可直接在汽轮机房屋顶布置空冷凝汽器
22、,大型机组的空冷凝汽器通常在紧靠机房A列柱外侧与主厂房平行的纵向平台上布置若干单元组,其总长度与主厂房长度基本一致。每个单元组由多个主凝汽器与一个分凝汽器组成“人”字形排列结构,并在每个单元机组下部设置一台大直径轴流风机。 直接空冷系统的其他的主要特点还有: 汽轮机背压变幅大。汽轮机排汽直接由空气冷凝,其背压随空气温度变化而变化。我国北方地区一年四季乃至昼夜温差都较大,故要求汽轮机要有较宽的背压运行范围。 真空系统庞大。汽轮机排汽要由大直径的管道引出,用空气作为直接冷却介质,通过钢制散热器进行表面热交换,冷凝排汽需要较大的冷却面积,故而真空系统庞大。 耗能大。直接空冷系统所需的空气由大直径风机
23、提供,风机需要耗能,根据国外资料,直接空冷系统自耗电占机组发电容量的1.5%左右。电厂整体占地面积小。由于空冷凝汽器一般都布置在汽机房顶或汽机房前的高架平台上,平台下仍可布置电气设备等,空冷凝汽器占地得到综合利用,使 冬季防冻措施比较灵活可靠。间接空冷系统的主要防冻手段是设置百叶窗来调节和隔绝进入散热器的空气量,若百叶窗关闭不严或驱动机构出现机械或电气故障,将导致散热器冻结。而直接空冷系统可通过改变风机转速、停运风机或使风机反转来调节空冷凝汽器的进气量,利用吸热风来防止空冷凝汽器的冻结,调节相对灵活,效果好且可靠。已有运行经验证明。 凝结水溶氧量高。由于直接空冷机组的真空系统庞大,易出现负压系
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