閉式冷卻塔選用循環水的環保方法
跟著對水體熱污染的環保新要求,沿江海燃煤機組根據環保要求,現普遍選用循環水閉式冷卻塔方法或開式冷卻塔方法,來滿足環保要求和機組安全運行。
以1000MW汽輪機為例:
(1)該循環水體系流程為選用冷卻塔的閉式循環體系,循環水泵克服凝汽器阻力和冷卻塔的阻力及管道阻力。冷卻塔補水從江海取水,相應也要添加耗電,可是較小。
(2)關于凝汽器而言,冷卻塔出口水溫度便是凝汽器進口溫度,與開式比較冷卻作用相對較差,從凝汽器進口溫度來說相差2~3℃。
(3)從環保視點看,閉式冷卻塔有蒸發丟失和風吹丟失,飄移大氣中;因僅冷卻塔排污,對水體熱污染基本為零。
(4)某1000MW超超臨界機組,選用循環水體系為閉式帶冷卻塔的方法,設計背壓6.2kPa。正常運行循環水閉式循環,蒸發丟失、風吹和排污丟失等,由海水補水泵彌補,彌補流量約占總循環水流量2%。
以動、靜壓轉化、叉管分配等理論為基礎,創建的閉式冷卻塔管式配水計算方法, 用矩陣法,把管道管徑、單個配水噴頭配水均勻性和成組均勻性, 配水壓力、配水高度緊密結合,對每個配水噴頭進行逐個計算,歸納優化,實現優化的管徑、低的配水壓力、出資與能耗的優和合理的配水均勻。
除水器的優化是指對除水器的方法、除水作用、阻力和設置方位的歸納優化。首要除水器應有合理的線性和結構方法,做到其流徑曲折,適合的孔徑和尺寸,收水后的集水與會流措施, 避免二次夾藏。除水器設置方位對除水作用影響很大,不宜設在塔的氣流縮短段,宜低位放置, 建議以配水管為支梁, 使其處于氣流平順、均勻段。經測試表明, 這種安裝方法氣流分配均勻、收水作用好,并且阻力小,還省去了除水器支架的阻力。