專利名稱:大型火電機(jī)組用自然循環(huán)冷卻塔強(qiáng)化換熱裝置的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本實(shí)用新型涉及一種大型火電機(jī)組用自然循環(huán)冷卻塔強(qiáng)化換熱裝置。
背景技術(shù):
現(xiàn)代大型火電機(jī)組(特別是600麗機(jī)組以上)的自然循環(huán)冷卻塔體積都很龐大, 底部直徑都超過(guò)IOOm (如600MW機(jī)組冷卻塔直徑達(dá)113. 653mm, 1000MW機(jī)組的冷卻塔直徑
更大)。大型火電機(jī)組自然循環(huán)冷卻塔受到周圍環(huán)境空氣溫度和濕度的限制,特別是夏 季,冷卻塔出塔水溫往往較高,對(duì)火電機(jī)組汽輪機(jī)排汽冷卻效果差,機(jī)組真空惡化,降低了 機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性。工作人員常常為了充分冷卻循環(huán)水,循環(huán)水流量往往很大,以為這樣就可以 使得循環(huán)水和空氣充分接觸,使氣、水充分傳熱傳質(zhì)換熱,從而降低出塔水溫。實(shí)際情況是在冷卻塔的正常噴淋工作情況下,在淋水盤到水池液面之間的區(qū)域, 形成了所謂的“雨幕效應(yīng)”,由冷卻塔周邊到塔中心沿半徑方向被層層“雨幕”包圍,由于“雨 幕”對(duì)空氣(大氣)的層層阻擋作用,空氣(大氣)進(jìn)入冷卻塔內(nèi)部換熱區(qū)域就非常困難。 由于大型火電機(jī)組的自然循環(huán)冷卻塔直徑龐大,“雨幕效應(yīng)”的阻擋空氣效果非常明顯,使 得進(jìn)入冷卻塔內(nèi)部的空氣較少,這時(shí)冷卻塔內(nèi)部區(qū)域往往呈微負(fù)壓狀態(tài)。由外向內(nèi),負(fù)壓越 來(lái)越大,中心區(qū)域負(fù)壓最大。由于該區(qū)域空氣(大氣)不能有效進(jìn)入,空氣(大氣)和循環(huán) 水就不能充分傳熱傳質(zhì)熱交換,導(dǎo)致該區(qū)域換熱情況惡化。同時(shí),循環(huán)水流量越大,“雨幕效 應(yīng)”阻擋空氣的效果越強(qiáng),冷卻塔中心區(qū)域負(fù)壓也越大,氣、水換熱情況更加惡化。
實(shí)用新型內(nèi)容本實(shí)用新型的目的就是為了解決上述“雨幕效應(yīng)”嚴(yán)重阻風(fēng)效果對(duì)大型自然循環(huán) 冷卻塔直徑過(guò)大和循環(huán)水量大造成的氣、水不能充分傳熱傳質(zhì)熱交換的問(wèn)題,提供一種大 型火電機(jī)組用自然循環(huán)冷卻塔強(qiáng)化換熱裝置,它無(wú)動(dòng)力驅(qū)動(dòng),無(wú)能源消耗,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,布置 方便,投資少,效果好。為實(shí)現(xiàn)上述目的,本實(shí)用新型采用如下技術(shù)方案—種大型火電機(jī)組用自然循環(huán)冷卻塔強(qiáng)化換熱裝置,它包括一組通風(fēng)道,各通風(fēng) 道設(shè)置在冷卻塔內(nèi)淋水盤下部、水池液面上部,并直達(dá)冷卻塔內(nèi)部中心區(qū)域。所述通風(fēng)道有八個(gè),均勻分布在冷卻塔內(nèi)淋水盤下部、水池液面上部,自中心沿四 條直徑方向,同一直徑上的兩只通風(fēng)道之間留有一定間距。所述通風(fēng)道設(shè)置在冷卻塔內(nèi)可以依靠淋水盤立柱構(gòu)建的斜坡式管道,斜坡延伸到 水池液面以下。本實(shí)用新型的管道式通風(fēng)道,將冷卻塔外部周圍空氣(大氣)和冷卻塔內(nèi)部換熱 區(qū)域直接聯(lián)通,在周圍環(huán)境大氣壓力和冷卻塔內(nèi)部區(qū)域負(fù)壓形成的壓力差的作用下,空氣 (大氣)就可以避開(kāi)雨幕充分直達(dá)冷卻塔內(nèi)部換熱區(qū)域,該區(qū)域負(fù)壓消除,空氣和循環(huán)水就 可以直接進(jìn)行傳熱傳質(zhì)熱交換,有效提高傳熱傳質(zhì)效果,達(dá)到冷卻塔強(qiáng)化換熱目的??紤]到
3一年四季時(shí)時(shí)刻刻風(fēng)向的不定變化,在冷卻塔內(nèi)淋水盤下部、水池液面上部,自中心沿四條 直徑方向均布八只通風(fēng)道(同一直徑上的兩只通風(fēng)道之間留有一定間距)(如圖2),可以保 證隨時(shí)向冷卻塔內(nèi)部區(qū)域通風(fēng),讓空氣(大氣)有效進(jìn)入冷卻塔內(nèi)部,顯著提高冷卻塔內(nèi)部 區(qū)域的通風(fēng)量,保證了冷卻塔內(nèi)部區(qū)域的氣壓和外部大氣壓力基本一致,塔內(nèi)氣、水充分接 觸,可以充分傳熱傳質(zhì)熱交換,強(qiáng)化了冷卻塔內(nèi)部區(qū)域的換熱,提高冷卻塔冷卻效果,有效 降低冷卻塔的出塔水溫,提高機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性,達(dá)到節(jié)能降耗目的。管道式通風(fēng)道可以依靠淋水盤立柱構(gòu)建,寬度為3m,高度距塔內(nèi)水池液面為2m, 深度依冷卻塔直徑的大小決定(600MW機(jī)組的為45m)的斜坡式結(jié)構(gòu),斜坡延伸到水池液面 以下。本實(shí)用新型的有益效果是(1)解決了“雨幕效應(yīng)”嚴(yán)重阻風(fēng)效果對(duì)大型自然循環(huán)冷卻塔直徑過(guò)大和循環(huán)水量 大造成的氣、水不能充分傳熱傳質(zhì)熱交換的影響;(2)同時(shí)由于斜坡式結(jié)構(gòu)的管道式通風(fēng)道,其斜坡延伸到水池液面以下,這樣既阻 止冷卻塔內(nèi)通風(fēng)道周圍濕空氣進(jìn)入通風(fēng)道內(nèi),同時(shí)保證塔外的空氣順暢進(jìn)入冷卻塔內(nèi)部區(qū) 域,將使得冷卻塔內(nèi)部區(qū)域氣、水換熱效果更好;進(jìn)一步強(qiáng)化冷卻塔內(nèi)部區(qū)域的換熱;(3)通風(fēng)道的高度僅2m,而冷卻塔淋水盤的淋水高度在IOm以上,這樣對(duì)冷卻塔淋 水高度的影響減到最小,同時(shí)也有利于淋水的二次噴濺,更有利于空氣和循環(huán)水的傳熱傳 質(zhì)換熱;(4)同時(shí)由于通風(fēng)道高度較低,寬度較小,數(shù)量不多,不影響冷卻塔的整體冷卻效 果。八只通風(fēng)道的通風(fēng)量對(duì)冷卻塔內(nèi)部區(qū)域的氣、水傳熱傳質(zhì)換熱也已足夠。(5)該方式無(wú)動(dòng)力驅(qū)動(dòng),無(wú)能源消耗;節(jié)約能源;(6)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,布置方便;投資少,效果好;技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果明顯;值得大力推廣。
圖1為本實(shí)用新型的結(jié)構(gòu)示意圖;圖2為圖1的俯視圖。其中,1.冷卻塔,2.通風(fēng)道。
具體實(shí)施方式
以下結(jié)合附圖與實(shí)施例對(duì)本實(shí)用新型做進(jìn)一步說(shuō)明。圖1、圖2中,大型火電機(jī)組用自然循環(huán)冷卻塔強(qiáng)化換熱裝置,它包括一組通風(fēng)道 2,各通風(fēng)道2設(shè)置在冷卻塔1內(nèi)淋水盤下部、水池液面上部,并直達(dá)冷卻塔1內(nèi)部中心區(qū) 域。所述通風(fēng)道2有八個(gè),均勻分布在冷卻塔1內(nèi)淋水盤下部、水池液面上部,自中心 沿四條直徑方向,同一直徑上的兩只通風(fēng)道2之間留有一定間距。所述通風(fēng)道2設(shè)置在冷卻塔1內(nèi)可以依靠淋水盤立柱構(gòu)建的斜坡式管道,斜坡延 伸到冷卻塔水池液面以下。
權(quán)利要求一種大型火電機(jī)組用自然循環(huán)冷卻塔強(qiáng)化換熱裝置,其特征是,它包括一組通風(fēng)道,各通風(fēng)道設(shè)置在冷卻塔內(nèi)淋水盤下部、水池液面上部,并直達(dá)冷卻塔內(nèi)部中心區(qū)域。
2.如權(quán)利要求1所述的大型火電機(jī)組用自然循環(huán)冷卻塔強(qiáng)化換熱裝置,其特征是,所 述通風(fēng)道有八個(gè),均勻分布在冷卻塔內(nèi)淋水盤下部、水池液面上部,自中心沿四條直徑方 向,同一直徑上的兩只通風(fēng)道之間留有一定間距。
3.如權(quán)利要求1或2所述的大型火電機(jī)組用自然循環(huán)冷卻塔強(qiáng)化換熱裝置,其特征是, 所述通風(fēng)道設(shè)置在冷卻塔內(nèi)可以依靠淋水盤立柱構(gòu)建的斜坡式管道,斜坡延伸到水池液面 以下。
專利摘要本實(shí)用新型涉及一種大型火電機(jī)組用自然循環(huán)冷卻塔強(qiáng)化換熱裝置。它無(wú)動(dòng)力驅(qū)動(dòng),無(wú)能源消耗,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,布置方便,投資少,效果好。它包括一組通風(fēng)道,各通風(fēng)道設(shè)置在冷卻塔內(nèi)淋水盤下部、水池液面上部,并直達(dá)冷卻塔內(nèi)部中心區(qū)域。
文檔編號(hào)F28F25/12GK201764888SQ20102026772
公開(kāi)日2011年3月16日 申請(qǐng)日期2010年7月22日 優(yōu)先權(quán)日2010年7月22日
發(fā)明者周廣順, 鄭鳳才 申請(qǐng)人:山東電力研究院