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文檔簡介
1、隨著水資源日益匱乏,以及人們對直流和蒸發(fā)冷卻方式引起的環(huán)境問題的持續(xù)關(guān)注,電站空冷技術(shù)獲得了快速發(fā)展??绽湎到y(tǒng)分為直接空冷系統(tǒng)和間接空冷系統(tǒng),間接空冷系統(tǒng)又包括海勒式間接空冷系統(tǒng)、哈蒙式間接空冷系統(tǒng)和SCAL式間接空冷系統(tǒng)。我國自20世紀(jì)80年代引進(jìn)了間接空冷技術(shù)以來,該技術(shù)在我國北方富煤缺水的地方得到廣泛應(yīng)用。
SCAL式間接空冷系統(tǒng)采用表面式凝汽器,散熱器在塔外垂直布置。由于間接空冷技術(shù)以環(huán)境空氣作為電站冷端的冷卻介質(zhì),依
2、靠自然對流與周圍環(huán)境進(jìn)行換熱,因此自然環(huán)境條件成為影響電站空冷系統(tǒng)運(yùn)行性能的主要原因之一,尤其是自然橫向風(fēng)的影響。自然橫向風(fēng)會使間冷塔周向進(jìn)風(fēng)極不均勻,塔內(nèi)通風(fēng)量減少,降低了冷卻效率,嚴(yán)重時甚至?xí):φ麄€電廠的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。因此,研究橫向風(fēng)對SCAL式間接空冷塔流動和換熱特性的影響規(guī)律,對間冷塔的設(shè)計和優(yōu)化改造都至關(guān)重要。但是目前對于SCAL式間冷塔自然橫向風(fēng)條件下流動與換熱的研究仍比較少,幾乎沒有對其進(jìn)行系統(tǒng)分析。
本文以某
3、電廠超臨界660MW機(jī)組SCAL式間接空冷塔為研究對象,利用現(xiàn)場試驗(yàn)與數(shù)值模擬相結(jié)合的方法,對橫向風(fēng)影響下間冷塔流動與換熱進(jìn)行研究。文中對間冷塔各冷卻柱采用換熱器模型,該模型可計算出間冷塔各冷卻柱的通風(fēng)量和換熱量,進(jìn)而計算出各扇區(qū)以及整體的通風(fēng)量和換熱量。文中利用數(shù)值計算所獲得結(jié)果以及豐富的云圖,對橫向風(fēng)影響下間冷塔局部以及整體的流動與換熱變化規(guī)律進(jìn)行深入分析。研究表明,無自然橫向風(fēng)時,間冷塔周向各區(qū)域流動與換熱分布均勻,并且在塔內(nèi)近似
4、呈軸對稱分布,整體熱力性能較高;有自然橫向風(fēng)時,塔頂形成“風(fēng)蓋”,塔側(cè)發(fā)生空氣繞流,塔內(nèi)外形成漩渦,間冷塔不同區(qū)域的流動與換熱變得極其復(fù)雜。橫向風(fēng)使各區(qū)域熱力性能受到不同程度的影響,其中,塔側(cè)區(qū)域流動與換熱惡化最嚴(yán)重。綜合而言,間冷塔整體熱力性能隨風(fēng)速增加先迅速降低,后基本維持不變。
在研究橫向風(fēng)對間冷塔性能影響的基礎(chǔ)上,文中針對兩個典型風(fēng)速提出了具有針對性的抗風(fēng)措施——在塔外加裝擋風(fēng)圍墻以及在塔外加裝導(dǎo)風(fēng)板。研究表明,擋風(fēng)圍
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