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冷却塔耗水量Word文件下载.docx

PBu:

补充水量占循环水量的百分率,%P1:

蒸发损失水量占循环水量的百分率,%

P2:

风吹损失占循环水量的百分率,%P3:

排污损失占循环水量的百分率,%

在以上平衡中通常P1所占的份额较大,而它的大小主要取决于凝汽器的热负荷,以及气候条件(主要是温度因素);

P2的大小取%(机组冷却塔中装有除水器时);

P3的大小主要取决于循环水系统所能达到的浓缩倍率。

水量平衡的另一种数学表达式为:

M=E+B+D[2]  公式2

M:

补充水量,t/h;

E:

蒸发损失量,t/h;

 B:

风吹损失量,t/h;

的D:

排污损失量,t/h

其中:

自然通风冷却塔的蒸发损失计算公式为:

E=k×

△t×

Qm[2]公式3

k:

与环境大气温度有关的系数,%;

△t:

循环冷却水温升,℃;

Qm:

循环水量,T。

若其它条件不变,仅冷却水量发生变化时,同一机组△t成反比变化,因而蒸发损失水

量则保持不变的。

由公式1和公式2可以推出:

B=Qm×

P2 公式4

D=Qm×

P3 公式5

循环水的盐量平衡:

循环水系统的盐量平衡过程是:

机组在运行过程中,由于循环冷却系统中水的蒸发作用,循环水中的溶解盐类不断浓缩,因此就需要通过排污等方式降低溶解盐类。

当循环冷却水系统中进入和失去的盐类达到平衡后可得:

K=(P1+P2+P3)/(P2+P3)[1]公式6

由以上两个平衡过程的分析可以得出,影响循环水冷却塔耗水量的主要因素为:

环境温度,空气湿度,机组出力,浓缩倍率。

3.影响耗水量因素的定量分析:

环境温度变化对冷却塔耗水量的影响:

(取空气湿度61%,机组出力300MW,浓缩倍率K=)

3.1.1蒸发损失量的计算:

当循环水进口温度为20℃时,环境(大气)的湿球温度为20-5=15℃,查文献[3]可得,大气的干球温度为21℃。

查文献[4]可得,k=%。

代入公式3可得:

Qm=%×

×

36000=486t/h

3.1.2风吹损失量的计算:

由公式4可得:

B=Qm×

P2=36000×

%=36t/h

3.1.3排污损失量的计算:

由公式6可推导出:

P3=[P1+P2(1-K)]/(K-1)代入可得:

P3=%

由公式5可得:

D=Qm×

P3=36000×

%=207t/h

3.1.4耗水量情况:

由公式2可得:

M=E+B+D=486+36+207=729t/h

运用以上方法,我们可以很方便地计算出当环境温度为6℃、11℃、16℃、26℃、31℃、36℃时循环水冷却塔耗水量的变化情况(具体结果见表1和图1)

表1:

 环境温度变化对循环冷却塔耗水量的影响

环境温度(℃)

6

11

16

21

26

31

36

循环水耗水量(t/h)

575

626

678

729

781

832

883

图1:

环境温度变化对循环冷却塔耗水量的影响

环境湿度变化对冷却塔耗水量的影响:

(取循环水进水温度20℃,机组出力300MW,浓缩倍率K=)

由的计算结果可知,当环境湿度在61%时,冷却塔的耗水量为729t/h。

下面我们来计算一下,当环境湿度为66%时,冷却塔的耗水情况。

3.2.1蒸发损失的计算:

 当环境湿度为66%时,取循环水进口温度为20℃,则大气的湿球温度为20-5=15℃,根据文献[3]可知,大气的干球温度为20℃。

查文献[4]可得,k=%,

36000=479t/h

3.2.2风吹损失量的计算:

3.2.3排污损失量的计算:

 由公式6可推导出:

P3=[P1+P2(1-K)]/(K-1) 代入可得:

P3=36000×

%=205t/h

3.2.4耗水量情况:

 由公式2可得:

M=E+B+D=479+36+205=720t/h

运用以上方法,我们可以很方便地计算出当环境湿度为71%、76%、56%、51%、46%时循环水冷却塔耗水量的变化情况(具体结果见表2和图2)

表2:

环境湿度变化对循环冷却塔耗水量的影响

环境湿度(%)

46

51

56

61

66

71

76

761

750

739

720

709

698

图2:

机组出力变化对循环冷却塔耗水量的影响:

(取循环水进水温度为20℃,大气湿度为61%,浓缩倍率K=)

由的计算结果可知,当机组出力为100%时,循环冷却塔的耗水量为729t/h。

下面我们来计算一下,当机组出力为75%时,循环冷却塔的耗水量情况。

3.3.1蒸发损失的计算:

由公式3可知,当机组出力变化时,△t将会随之而改变。

哪么如何变化的呢

由文献[5]可知,凝汽器的传热方程数学表达式为:

γ×

△t=G×

Cp×

△t[5]在机组出力变化时,G、Cp是不变的,而γ将有所变化,但变化很小,在此认为不变。

因此,由上式可推出:

△t1/△t=D1/D公式5

我们知道,汽轮机的排汽量变化与机组出力变化基本是成正比的,因此,当机组出力由100%降至75%时,由公式5可得:

△t1=75%△t=×

=℃

E=k×

36000=364t/h

3.3.2风吹损失量的计算:

3.3.3排污损失量的计算:

P3=[P1+P2(1-K)]/(K-1)代入可得:

%=148t/h

3.3.4耗水量情况:

由公式2可得:

M=E+B+D=364+36+148=548t/h

运用以上方法,我们可以很方便地计算出当机组出力在60%、50%时循环冷却塔的耗水量变化情况(具体结果见表3和图3)

表3:

机组出力变化对循环冷却塔耗水量的影响

机组负荷系数(%)

50

60

75

100

365

438

548

图3:

浓缩倍率变化对循环冷却塔耗水量的影响:

(取机组出力300MW,循环水进口温度为20℃,大气湿度为61%)

由的计算结果可知,当循环水浓缩倍率为K=时,循环冷却塔的耗水量为729t/h。

下面我们来计算一下,当浓缩倍率K=时,循环冷却塔耗水量的大小。

3.4.1取循环水进口温度为20℃,则大气的湿球温度为20-5=15℃,查文献[3]可得,大气的干球温度为21℃。

查文献[4]可得,k=%,

3.4.2风吹损失量的计算:

3.4.3排污损失量的计算:

%=158t/h

3.4.4耗水量情况:

M=E+B+D=486+36+158=680t/h

运用以上方法,我们可以很方便地计算出当环境温度为、、、、时循环水冷却塔耗水量的变化情况(具体结果见表4和图4)

表4:

浓缩倍率变化对循环冷却塔耗水量的影响

浓缩倍率

972

810

680

648

625

608

图4:

4.结论与建议:

环境温度变化对循环冷却水系统的耗水量影响近似为线性正比关系。

环境温度每变化1℃,循环水耗水量则变化约10t/h。

约相当于循环水量的个百分点。

环境湿度变化对循环冷却水系统的耗水量影响近近似为线性反比关系。

环境湿度每变化1个百分点,循环水耗水量则变化约2t/h。

机组出力变化对循环冷却水系统的耗水量影响近似为线性正比关系。

机组出力每变化1个百分点,循环水耗水量则变化t/h。

该结论是依据发电机组推导得出的,对热电联产机组不适用。

  建议:

1)在机组正常运行中,应重视汽机侧漏入疏水扩容器的疏水量。

因为该疏水量的增加相当于增加了凝汽器的热负荷,也即相当于机组出力是增加的。

2)应重视冷却塔的日常维护工作,因为若冷却塔的冷却效果较差会引起冷却塔的出水温度上升,这不但会增加其耗水量,同时还导致机组煤耗升高。

  在的计算中,若不忽略γ的变化,则计算结果与忽略γ变化相比,耗水量将有所增加但增加幅度不会超过10%。

浓缩倍率变化对循环冷却水系统的耗水量影响是一个反比关系,但不是直线关系。

当机组循环水浓缩倍率升至以后时,浓缩倍率的变化对循环水耗水量的影响基本上就已经比较小(循环水浓缩倍率每升高,循环水耗水量则下降t/h)。

即:

当浓缩倍率达到以后,再提高浓缩倍率其节水效果已不十分明显。

同类机组若安装的地理位置不同(主要是指年平均温度和湿度的影响)的话,其循环冷却塔的耗水情况也是不同的。

因此同类型机组在进行发电耗水率指标的比较时应考虑这方面客观因素。

参考文献:

1.能源部西安研究所主编.热工技术手册第4卷电厂化学[M].北京:

水利电力出版社,1993.

2.刘希波主编.火电厂水务管理[M].北京:

中国电力出版社,1998.

3.哈尔滨电力学校主编.热工学理论基础[M].北京:

水利电力出版社,1983.

4.刘汝义,黄玉坤编着.发电厂用水与节水[M].北京:

水利电力出版社,1990.

5.山东电力学校主编.汽轮机设备及运行[M].北京:

电力工业出版社,1979.

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