冷卻塔的基本結構
1.支架和塔體:外部支撐
2.填料:為水和空氣提供盡可能大的換熱面積
3.冷卻水槽:位于冷卻塔底部,冷卻塔風機改造,接收冷卻水
4.收水器:回收空氣流帶走的水滴
5.進風口:冷卻塔空氣入口
6.淋水裝置:將冷卻水噴出
7.風機:向冷卻塔內送風
8.軸流風扇用于-通風冷卻塔。
9.軸流/離心風扇用于強制通風冷卻塔。
10.冷卻塔百葉窗:平均進氣氣流;保留塔內水分。
隨著社會經濟的不斷發展,節能降耗已經越來越引起人們的高度重視。長期以來我們對循環水系統中冷卻塔缺乏足夠的重視。一方面,認為凝結器循環水入口溫度為環境因素的單值函數;另一方面,它的維護比較繁重復雜,冷卻塔風機,由于缺乏對冷卻塔節能潛力的認識,甚至許多電廠忽略。那么你了解冷卻塔的節能潛力是怎樣的嗎?
冷卻塔的工作過程是循環水從凝結器中吸收排氣熱量,以溫度t1送入冷水塔經由壓力管道分流至配水槽,熱水通過噴濺裝置散成細小均勻的水珠灑落到淋水填料上,沿填料層高度和-與冷空氣以蒸發,傳導和對流等方式完成熱交換。空氣吸收熱量和水分,其溫度和濕度逐漸增加接近飽和狀態由塔頂逸出,冷卻后的循環水以溫度t2返回凝結器。由此可見,冷卻塔的出塔水溫直接影響汽輪機的排氣壓力和循環熱效率。運行的電廠中,冷水塔經常在偏離設計條件的環境下工作,出塔水溫高于設計值導致真空下降,冷卻塔風機葉,機組經濟性降低。
優勢:
通過增加塔的高度來獲得更長的換熱流程與更小的冷幅;
由于加壓噴淋裝置可以噴出更小的水滴,萊州冷卻塔風機,因此換熱效率較高。
劣勢:
系統水泵壓頭增加;
能量需求增大,運行費用增加;
冷卻水噴頭不易維護和清潔;
需要配水系統以及相關管路,因此初投資增加。
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