基于多个SCAL型间接空冷系统的工程设计,分析了初始温差(initial temperature difference,ITD)、迎面风速、散热器高度、塔形尺寸等设计参数对空冷系统规模的影响。进行了SCAL型间接空冷系统设计规模的优化计算,包括ITD值的优化、散热...基于多个SCAL型间接空冷系统的工程设计,分析了初始温差(initial temperature difference,ITD)、迎面风速、散热器高度、塔形尺寸等设计参数对空冷系统规模的影响。进行了SCAL型间接空冷系统设计规模的优化计算,包括ITD值的优化、散热器高度的优化、迎面风速的优化计算,讨论了其他设计参数的选取,提出空冷电厂年运行费用的计算方法,给出指导SCAL型间接空冷系统设计参数优化的原则。展开更多
针对已经投运的火电机组,设置管道和阀门实现邻机冷端系统互联,充分利用邻机调停备用机组的冷端系统(自然通风冷却塔、空冷塔、空冷岛)以降低运行机组背压,在改动量较小的条件下达到进一步降低机组能耗的目的。本文以600 MW等级机组的...针对已经投运的火电机组,设置管道和阀门实现邻机冷端系统互联,充分利用邻机调停备用机组的冷端系统(自然通风冷却塔、空冷塔、空冷岛)以降低运行机组背压,在改动量较小的条件下达到进一步降低机组能耗的目的。本文以600 MW等级机组的湿冷系统、表凝式间接空冷系统和直接空冷系统3种冷端形式为例,概述了冷端系统邻机互联的技术方案,并计算分析了邻机互联改造后机组额定负荷下的节能效果。结果表明:环境空气湿球温度22.5℃时湿冷机组背压下降0.9 k Pa;环境空气干球温度33℃时表凝式间接空冷机组背压下降9.57 k Pa;环境空气干球温度33℃时直接空冷机组背压下降5.55 k Pa。该结果可为火电机组降低背压、实现节能降耗提供参考。展开更多
文摘基于多个SCAL型间接空冷系统的工程设计,分析了初始温差(initial temperature difference,ITD)、迎面风速、散热器高度、塔形尺寸等设计参数对空冷系统规模的影响。进行了SCAL型间接空冷系统设计规模的优化计算,包括ITD值的优化、散热器高度的优化、迎面风速的优化计算,讨论了其他设计参数的选取,提出空冷电厂年运行费用的计算方法,给出指导SCAL型间接空冷系统设计参数优化的原则。
文摘针对已经投运的火电机组,设置管道和阀门实现邻机冷端系统互联,充分利用邻机调停备用机组的冷端系统(自然通风冷却塔、空冷塔、空冷岛)以降低运行机组背压,在改动量较小的条件下达到进一步降低机组能耗的目的。本文以600 MW等级机组的湿冷系统、表凝式间接空冷系统和直接空冷系统3种冷端形式为例,概述了冷端系统邻机互联的技术方案,并计算分析了邻机互联改造后机组额定负荷下的节能效果。结果表明:环境空气湿球温度22.5℃时湿冷机组背压下降0.9 k Pa;环境空气干球温度33℃时表凝式间接空冷机组背压下降9.57 k Pa;环境空气干球温度33℃时直接空冷机组背压下降5.55 k Pa。该结果可为火电机组降低背压、实现节能降耗提供参考。