东北地区双机一塔防冻措施研究
东北建筑防冻措施方案

东北建筑防冻措施方案东北地区冬季气候寒冷,建筑物防冻措施是确保建筑物安全、保持室内温度舒适的重要措施。
以下是一个东北地区建筑防冻措施的方案,分别从外墙、屋顶、地基和室内四个方面进行防冻措施的介绍。
一、外墙防冻措施1. 外墙保温材料的选用:采用具有优良保温性能的保温材料,如保温板、保温砂浆等,以减少外墙与外界寒冷空气的接触。
2. 外墙滴水系统:在外墙表面安装滴水系统,以防止外墙结冰,影响建筑物的抗风和保温性能。
3. 外墙密封处理:对外墙接缝处和开口处进行密封处理,以减少冷空气的侵入。
二、屋顶防冻措施1. 屋顶保温材料的选用:采用具有较好保温性能的保温材料,如保温棉、保温板等,以防止屋顶冰雪积聚。
2. 屋顶防冻设施:在屋顶安装防冻设施,如加热电缆、防冻管道等,以确保屋顶排水通畅,防止结冰。
3. 屋顶排雪系统:安装屋顶排雪系统,及时清除屋顶上的积雪,减少屋顶负荷,防止因积雪造成的滑落和冰冻现象。
三、地基防冻措施1. 地基防渗排水系统:采用防渗排水系统,以防止在地基周围形成积水冰冻现象,并确保地基的稳定性和强度。
2. 地基保温材料的选用:在地基表面覆盖保温材料,如泡沫塑料、防冻毯等,以阻止冷空气对地基的侵入。
四、室内防冻措施1. 室内保温材料的选用:在墙体和屋顶内部采用保温材料,如保温砖、吸音棉等,提高室内保温性能。
2. 暖气设施的加强:加强室内的暖气设施,如增加暖气片、暖气管道等,增加室内的供暖面积和供暖效果。
3. 室内温度自动调节系统:安装室内温度自动调节系统,可根据室内温度情况进行自动调节,确保室内温度的稳定。
通过外墙、屋顶、地基和室内四个方面的防冻措施,可以有效地保护建筑物不受寒冷气候的影响,保持室内温度舒适稳定,确保建筑物的安全性和使用寿命。
同时,也能减少能源浪费,提高建筑物的节能性能。
华能伊春2×350MW供热机组“两机一塔”设计分析

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华能伊春2×350MW供热机组“两机一塔”设计要点分析徐平,耿树青,李敬生(东北电力设计院,吉林,长春 130021)摘要:华能伊春2×350MW热电联产工程冷却水系统采用“两机一塔”.在严寒地区供热机组采用“2机1塔”,对本工程冷却塔的防冻、检修等提出更高要求。
针对华能伊春供热机组两机一座7500m2冷却塔,对分区配水、防冻、防腐等重点问题进行探讨并提出了解决方案。
关键词:两机一塔供热机组分区配水防冻防腐Key Points Analysis on A Cooling Tower of 2×350MW Units inYichunXU Ping,GENG Shu—qing,LI Jing-sheng(Northeast Electric Power Design Institute,Jilin Changchun 130021,China) ABSTRACT:Based on the key points design of a 7500m2cooling tower for 2×350MW thermal power units in Yichun area of China, to discuss and supply a part of resolve plan such as the cooling tower water district,the cooling tower antifreeze, the cooling tower anticorrosion , etc。
北方冷却塔冬季运行防冰措施zz

• 加装导流板,在喷头至填料顶处加装折角 导流板,目的是将喷头洒下来的水导入填 料内,避免顺着侧板流下来(避免壁流) 如图示:
导流板
• 加装挡水檐:在侧板底部加装折角挡水檐, 使填料流下的水全部导入集水盆,防止飞 溅,如图:
北方冷却塔冬季运行 防冻防冰措施
• 冷却塔在北方运行,由于冬季气温低,天 气寒冷,致使冷却塔在冬季运行时均有不
同程度的结冰现象,给冷却塔造成严重危 害直接影响冷却塔的安全运行。
冷却塔结冰的原因
1.根据冷却塔的冷却热平衡的原理,循环水所散 发的热量等于进塔空气吸收及带走的热量。冷却 塔的散热面积是在实际运行工况条件下,按夏季 (炎热时期一般采用三个月)频率为10%的平均 湿度确定的。为了经济运行,冬季的运行水量一 般为夏季的60%,这样淋水密密度减小,风阻减 小了,从而加大了通风量。因而循环水在冬季冷 空气的作用下迅速冷却,使冷却塔进风口附近发 生结冰现象。 2.由于冷却塔在运行中支柱处有壁流、进风口处 有飞溅水,冬季遇到冷空气也会结冰。 3.更多说明见冷却塔的结冰及防冻措施.pdf
挡水檐
• 加装防溅翅:在底盆的外边沿加一圈防溅 翅,将从底盆反溅出来的水导入集水盆。
如图:
防溅翅
防溅翅
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运行中的却塔结冰图片
运行中 塔体的设计具有防止水滴飞溅至塔外的措施。 • 冬季多风机运行时,可适当关掉部分风机。
• 采用减小风机叶片角度、采用变频电机、停止 风机运行或选用允许倒转的风机等措施减少进 入冷却塔的冷空气量。
冬季循环水双机一塔运行技术

冬季循环水双机一塔运行技术许俊锋1,韩洪涛2,胡翠琴3(1.金桥热电厂;2.金山热电厂;3.呼和浩特供电局,内蒙古呼和浩特 010000) 摘 要:本文对北方较寒冷地区在冬季改变循环水塔运行方式的技术进行介绍,在保证机组真空的前提下,有效的解决了供热机组冬季运行端差、过冷度大、水耗大的问题,大大提高机组的经济运行指标,同时解决了冬季循环水塔结冰严重的问题。
并对经济效益进行分析。
关键词:冬季;循环水塔;效益 中图分类号:T M621.9 文献标识码:A 文章编号:1006—7981(2012)23—0138—02 目前发电企业大力追求节能降耗,降低发电成本,提高效益,全面推进对标管理,生产中不断地探询节能方法是一项长期工作,水冷燃煤发电机组降低煤耗是各项工作中的重要一项,而机组的真空、端差、水耗是影响煤耗的重要因素,不断完善此三项指标意义重大。
由于我公司处于北方较寒冷地区,到冬季循环水需求量较小,导致水塔结冰严重,大量的填料被冰块拉掉,造成夏季水塔冷却效果差,凝汽器钢管堵塞,而且造成冬季水耗也偏大。
1 项目的应用前景该运行方式的实施,有效的解决供热机组冬季运行端差、过冷度大、水耗大的问题,大大提高机组的经济运行指标,全面实施推广,效益非凡。
2 项目的意义改变循环水塔运行方式,在保证机组真空的前提下,提高循环水入口温度,降低凝汽器端差及凝结水过冷度,提高机组经济运行指标。
3 项目的具体内容3.1 项目简介我厂2×300M W机组配置2台冷却面积4500m2,填料型式双向波,配水方式单竖井管槽内外区压力配水,XPH型及反射型喷溅装置的冷却水塔,凝汽器采用型号为N-18400的单壳体对分双流程表面换热式,冬季机组在供热方式下运行,额定工况下进入送入炉排面下部的大风舱,然后通过布置在风舱与炉排之间的若干组小风门送入炉膛,锅炉运行中,前排小风门上方为煤粒引燃阶段,风量需求很少,少量细小煤粒通过炉排间隙落入风舱,风舱尾部设有旋转风门及水平推拉门,通过舱内与舱外压差形成了快速气流进行吹灰,由于一次风进入风舱位置在第三排风门后部,吹灰时,高速气流行进路线不经前3排风门下部,致使下部煤粒逐渐堆积,无法清除堆积的煤粒高度过高会损坏调风机构并且有二次燃烧的可能,人工清理工作量很大,建议在风舱前侧引入高压气体,仍利用高速旋转气流将煤粒清空,同时结合省煤器吹灰问题一并考虑。
最新北方冷却塔冬季运行防冰措施zzppt课件

涂层防冰优点
长效性强,无需经常维护,对冷却 塔运行影响小。缺点:涂层性能受 环境影响,可能失效,需要定期检 查和补涂。
03
CATALOGUE
防冰措施与应用
预防性防冰措施
气象监测
建立精细化的气象监测系统,对温度、湿度、风速等关键气象要 素进行实时监测,以提前预警可能的结冰条件。
效果评估
经过加强防冰措施后,化工厂冷却塔在冬季运行稳定,未 再出现结冰故障,生产得以顺利进行。
实践经验总结与启示
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
多样化防冰措施
针对不同场景和需求, 应综合运用多种防冰措 施,例如进风口防冰设 计、内部加热、优化水 流速等,以提高防冰效 果。
定期检查与维护
为确保冷却塔在冬季正 常运行,应定期进行设 备检查、清理结冰、修 复受损部件等维护工作
冷却塔冬季运行的监控与预警
建立监控系统
建立完善的冷却塔冬季运行监控系统,实时监测冷却塔的温度、湿度、风速等关 键参数,以及防冰设施的工作状态。确保及时发现潜在的问题和异常情况。
预警机制
根据监测数据,设定合理的阈值和报警规则,建立预警机制。当监测到异常情况 时,及时发出警报,提醒操作人员采取相应措施,防止冰层形成和损坏冷却塔。
最新北方冷却塔冬 季运行防冰措施 zzppt课件
目录
• 北方冷却塔冬季运行概述 • 防冰技术与原理 • 防冰措施与应用 • 实际运行中的注意事项与维护管理 • 案例分析与实践经验分享
01
CATALOGUE
北方冷却塔冬季运行概述
冷却塔冬季运行的重要性
冬季严寒地区湿式冷却塔防冻措施探究

冬季严寒地区湿式冷却塔防冻措施探究摘要:在工业生产中,自然通风逆流湿式冷却塔是其中很重要的冷却设备,应用最为广泛的环节就是热力系统循环水的冷却中。
轻型结构材料冷却塔,与传统水泥冷却塔相比,主要采用的是玻璃钢及钢材料,节省了材料,降低了成本,缩短了施工周期,并且安装更加简便,有效地节省了人工成本,同时其还有较好的抗冻性。
轻型结构冷却塔的研究发展会为冷却系统设计提供新的选择,也会对材料更加充分的利用,为企业节约成本,具有重要意义。
关键词:冬季严寒地区;湿式冷却塔;防冻措施引言我国东北严寒地区冬季环境温度低、昼夜温差大,经常发生湿式冷却塔严重结冰而损坏水塔配水系统、淋水系统等事故,甚至发生整个塔体结构受损,严重影响机组经济运行。
目前,冬季大部分火力发电企业的湿式冷却塔仍采用传统的拆装挡风板、悬挂挡风帘、百叶窗等方法来解决水塔及其附属设备结冰问题,防冻方法存在不足之处,防冻效果也有待进一步提高。
1湿式冷却塔的工作原理自然通风逆流式冷却塔在国内火力发电企业应用较为普遍的一种湿式冷却塔,这种冷却塔常采用双曲线结构,钢筋混凝土浇制,设有较高的通风筒,利用风筒抽力将塔内所需要的空气抽吸入塔中。
塔筒底部为进风口,用人字柱或交叉柱支承,空气从进风口进入塔体,穿过填料下的淋雨区自下而上流动,与水流方向相反。
冷却塔本身具有配水系统,将热交换后的循环水回水通过喷溅装置,均匀地洒到填料上,在填料中与空气对流换热后呈雨滴状落入蓄水池,再由循环水泵抽走进入下一循环周期,如图1所示。
图1 自然通风逆流冷却塔工作原理图2冷却塔结冰原因在冬季环境温度较低,被冷却后的水在向下滴落时,遇到从进风口进入的冷空气,部分水就会预冷凝结成冰,挂在进风口处横梁或立柱周围。
在填料区,通过填料后,循环水温度下降,遇到外界冷空气,有时因为配水不均,造成局部淋水密度很小,这些都有可能会使填料、填料托架及平台周围产生结冰现象。
在配水管内或槽内,也有可能因为含有少量积水而发生结冰。
东北地区建筑防冻措施
东北地区建筑防冻措施东北地区位于我国的东北边境,地处寒冷的气候带,冬季气温低,冻害问题突出。
为了确保建筑物在严寒冬季能够正常使用和运行,需要采取一系列的防冻措施。
在建筑物的设计阶段就应考虑到防冻问题。
建筑物的结构和材料选择应能够适应低温环境,具有良好的保温性能。
建筑物的地基、墙体、屋顶等部分应采用保温材料进行隔热处理,减少能量的传递和热量的散失。
此外,建筑物的朝向和窗户的设置也应合理,以充分利用太阳能和自然光,提高室内温度。
在建筑物的施工过程中,应严格按照相关规范和标准进行施工。
特别是在冬季施工时,要注意保温措施,防止施工材料受到冻结和破坏。
施工现场应加强供暖设备的配置,保持施工区域的温度。
对于水泥、砂浆等含水材料,要注意控制施工环境的湿度,防止因冻结而导致质量问题。
建筑物的管道系统也是防冻的重点。
在设计和施工过程中,应合理布置管道,避免管道暴露在室外或没有保温措施的地方。
对于暴露在室外的管道,应采取加装保温套管的方式,防止管道冻裂。
对于埋地管道,应注意管道的埋深和保温层的厚度,保证管道不被冻结。
建筑物的供暖系统也需要加强防冻措施。
供暖设备和管道的设计应考虑到低温环境下的工作状态,选择耐低温的设备和材料。
供暖管道应进行保温处理,防止热量散失和管道冻裂。
供暖系统的运行和维护也要及时检查,防止故障和冻结。
在建筑物的使用阶段,也需要注意防冻措施。
冬季使用建筑物时,要保持室内温度适宜,防止水管、暖气片等设备受到冻结。
室内的水管和暖气片应定期检查和维护,及时清理积水和杂物,确保正常运行。
对于长期不使用的房屋,应将水管排空,避免水管冻裂。
东北地区的建筑防冻措施至关重要。
在建筑物的设计、施工、使用等各个阶段都要注意防冻问题,合理选择材料、加强保温措施、定期检查和维护设备等,确保建筑物的正常运行和使用。
只有这样,才能更好地适应东北地区严寒的气候条件,为人们提供舒适和安全的居住环境。
冬季冷却塔的防冻措施
冬季冷却塔的防冻措施1.防止水泵冻结:水泵是冷却塔系统的核心部件,通常由水箱和冷却塔之间的管道连接。
在寒冷的季节,如果水泵冻结,可能会导致管道破裂等问题。
为了防止水泵冻结,可以采取以下一些措施:-确保水泵周围的环境温度保持在适宜的范围内,可以使用加热设备等措施来提高温度。
-在停机时排出水泵内的水,以防止结冰。
-定期检查水泵的工作状态,包括温度和压力等,及时发现问题并进行维护。
2.保护冷却塔填料:冷却塔填料是起到增大冷却塔的冷却面积和增强冷却效果的关键部件之一、在寒冷的季节,如果冷却塔填料结冰,不仅会影响其正常使用,还可能导致填料变形或损坏。
以下是一些保护冷却塔填料的措施:-当冷却塔不工作时,及时排出塔内的水,以防止填料结冰。
-定期巡视和清洗冷却塔填料,以确保其通畅和清洁。
-在冷却塔上方设置遮阳网或防寒罩,可以减少寒冷空气的进入,从而降低结冰的风险。
3.使用防冻液:防冻液是一种能够抵抗低温的液体,可以用于防止水在寒冷条件下的冻结。
在冬季使用冷却塔时,可以将防冻液与水混合使用,以增加水的抗冻性能。
选择合适的防冻液需要考虑以下几个因素:-低温防护能力:防冻液需要具备在极低温下依然保持液态的能力,以防止冷却塔系统的结冰。
-热传导性能:防冻液需要具备良好的热传导性能,以保持冷却塔系统的高效运行。
-环境友好性:选择无毒、无污染、环境友好的防冻液,以减少对环境的影响。
4.定期维护和保养:定期维护和保养是确保冷却塔正常运行的重要措施,特别是在寒冷的冬季。
-定期检查和更换冷却塔系统中的密封件,确保其完好无损。
-清洗和冲洗冷却塔内部的污垢和沉积物,保持其通畅和清洁。
-定期检查冷却塔系统的温度和压力,及时发现异常情况并进行修复。
-做好冷却塔系统的防雪和防风工作,减少外界恶劣天气对冷却塔的影响。
总之,冬季冷却塔的防冻措施是确保冷却塔系统正常运行的重要一环。
通过合理的操作和维护,可以有效地防止冷却塔的结冰和受损,保障其高效运行。
严寒地区间接空冷塔防冻措施研究
MENG Ling-guo, YANG Fang, CHEN Cheng-xian, MA Hui-yong (Northeast Electric Power Design Institute Co., Ltd. of CPECC, Changchun 130021, China)
670.93
539.61
计算散热量占额定热量之比
73.15%
58.85%
计算平均迎面风速/(m/s)
0.094
0.092
占TRL工况设计风量比
5.2%
5.1%
计算扇段最小出水温度/℃
29.08
29.77
计算总出水温度/℃
29.83
31.34
安全运行控制出塔水温 / ℃
36.1
32.2
工况3 -20
2×458.5 76 080 376.67 41.08% 0.095 5.3%
0 引言
自然通风间接空冷系统具有噪音小、运行 费用低、厂用电低等诸多优点,近年来在我国 富煤缺水地区得到大力发展 [1],主要分布在内
蒙古、新疆、山西、陕西、宁夏等干旱缺水地 区,但这些地区冬季环境温度较低,间接空冷 塔散热器容易发生冰冻导致翅片管涨裂,已经 投运的多个间接空冷电厂发生过散热器冰冻事 故,散热器的修复难度大、工作量大、周期长,
水工技术 严寒地区间接空冷塔防冻措施研究
DOI:10.13500/j.dlkcsj.issn1671-9913.2021.S1.003
严寒地区间接空冷塔 防冻措施研究
孟令国,杨 芳,陈承宪,马慧勇 ( 中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司,吉林 长春 130021)
2×1000MW间冷机组两机一塔方案可行性及经济性探讨
99近年来,国内北方地区建设了多座1000MW 级燃煤机组间接空冷塔,并相继投入运行。
除此之外,部分2×660MW 间接空冷机组采用两机一塔方案,其冷却塔规模比1000MW 级更大。
目前,2×660MW 级间冷塔虽尚未投入运行但其设计及施工建设,将我国超大型间冷塔的应用范围扩展到了塔高230m 左右。
对于1000MW 级间接空冷塔,其设计、施工较为成熟,结构安全可靠。
对于2×660MW 级间接空冷塔,虽然国内有了部分应用案例,但其结构优化、塔体安全性等研究工作还需继续进行。
本文将1000MW 级、2×660MW 级对应的间接空冷塔称之为“超大塔”。
随着技术的发展,更大规模冷却塔的研究被提上日程。
内蒙古某超超临界燃煤机组采用2×1000MW 级间接空冷系统,建设方提出了两机一塔方案间接空冷塔方案。
该方案对应的塔高超过300m ,属于“特大塔”。
本文针对特大塔本身结构,依托工程实例,采用通用有限元软件ANSYS 进行数值计算[1],量化分析常规方案的塔型和改进塔型,同时简要论述了两种规模间冷塔的施工困难;通过与1000MW 级超大塔进行对比,论述其可行性及经济性。
1.工程概况本研究依托工程本期建设2×1000MW 超超临界、间接空冷、抽汽凝汽式机组,采用2×3200t/h 超超临界燃煤锅炉,最大蒸发量3200t/h ,主蒸汽压力29.4MPa 、温度605℃,同步配套建设烟气脱硫和脱硝设施。
主机排汽和汽动给水泵小汽机排汽冷凝采用间接空冷系统,2机1塔布置。
1.1 设计风速根据《建筑结构荷载规范》[2],查看全国基本风压分布2×1000MW 间冷机组两机一塔方案可行性及经济性探讨■ 中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司 陈良中国神华能源股份有限公司胜利能源分公司 张明玉浙江大学航空航天学院应用力学研究所 李华锋图,场地50年一遇基本风压为0.60kN/m 2,相应的50年一遇10m 高10min 平均最大风速为31.0m/s ;100年一遇风压为0.70kN/m 2,相应的100年一遇10m 高10min 平均最大风速为33.5m/s 。
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“双机一塔”防冻问题进行分析并提出解决办法。
关键词: 东北地区;双机一塔;防冻措施
中图分类号: TU911.34.2
文献标识码: A
文章编号: 2095-0802-(2014)11-0189-02
Antifreezing Measures for Double Machines One Tower in Northeast Region
机冷端不经济。冷却塔冬季运行工况汇总表见下表1。
表 1 冷却塔冬季运况一
工况三
实测塔出水温
实测塔出水温
实测塔出水温
在 10 ℃~15 ℃
高于 15 ℃
低于 10 ℃
左右
水泵运行数量
两台
一台
一台
内围水槽全部 内围水槽全部
分区运行
全塔运行
关闭
关闭
外围水槽全部 外围水槽部分
会面临很多综合性问题,这就使得数据的获取及处理 难度更大。地震勘探工作具有一定的特殊性,它的每 一个步骤的工作既需要具有一定独立性,又要能够与 其它各个环节相互联系和配合,彼此之间是相互协 作,相辅相成的关系。如果与以往的二维地震勘探技 术相比,三维勘探技术的优点特别明显,这种技术在 获取数据时,数据空间大,密度高。而以上这些都是 与数据勘测作业密不可分的,准确数据是数据处理质 量的保障,因此,工作人员需要及时合理地对数据进 行整理和清除,这些工作结束之后,需要进行收尾工 作,分布图通常是利用波点记录方式取得的。 2.3 对勘探地震资料的解释
℃,否则易产生结冰。2台机运行时,关闭内围水槽
的4个钢闸板,停止内区配水,将水全部输送到外围
配水区域,实现外围配水,并将塔出水温度控制在10
℃以上;冬季1台机运行时,再关闭外围水槽的2个钢
闸板或3个闸门。若出现出水温度低于10 ℃,此时可
开启旁路水管,使一部分上塔水量不上塔,此时相应
减少外围的配水区域,防止由于循环水温过低造成汽
1 结冰部位及分析
冷却塔结冰部位主要位于人字柱进风口、填料下 部及支承梁柱处[1]。自然通风逆流式冷却塔容易在塔 的筒体内壁下缘,严重的连同人字柱一起结成冰帘。 人字柱进风口结冰的主要原因有:塔的筒体内壁下缘 处通常淋不到热水,只是从填料中溅出的水沿塔筒内
收稿日期:2014-09-10 第一作者简介:耿树青,1965年生,男,吉林长春人,1988年 毕业于大连理工大学水利水电工程建筑专业,高级工程师。
煤田的一次性能源将在2030年时超过一半以上,也就 是说中国的煤矿资源很快就会被使用殆尽。从可持续 发展的眼光来看,中国对于煤炭需求是长远的,为了 能够降低煤矿消耗,使其被消耗的速度能够与其生长 速度相适应,达到可持续发挥的要求,首先从其勘探 技术及方法入手。三维地震勘探技术最主要的就是在 煤的采集及验证方面,需要不断地提高仪器的数字化 程度,才能够保障数据的精度,促进生产的进行。 4.2 提升复杂区三维地震勘探的精度
0 引言
冷却塔结冰是东北地区冷却塔冬季运行中存在的 一大难题。在东北地区供热机组采用两台机组共用一 座自然通风逆流式冷却塔 (以下简称“双机一塔”) 方案对冷却塔的防冻更加不利。A电厂2×350 MW热 电联产工程,地处东北地区,采用“双机一塔”,冷 却塔塔淋水面积为7 500 m2,高为157.0 m,进风口 高为10.6 m,塔底直径为126.0 m。塔内设一座中央 进水竖井,淋水装置架构为预制钢筋混凝土构件。本 文就A电厂“双机一塔”冷却塔冬季防冻设计进行研 究,确保冷却塔在冬季安全运行。
GENG Shu-qing, XU Ping, GUAN Yong-qing
(Northeast Electric Power Design Institute, Changchun 130021, Jilin, China)
Abstract: The running cooling towers in the Northeast region freeze serious in winter, so the antifreezing issues of "double machines a tower" of heating units becomes even more prominent. Based on the analysis of the position and causes of freezing of running cooling tower in winter, with the application of antifreezing design of "double machines a tower" in cooling water system of 2×350 MW cogeneration project of A Power Plant in the Northeast region as an example, the antifreezing issues of "double machines a tower" are analyzed, and solutions are proposed. Key words: Northeast region;double machines a tower;antifreezing measures
现阶段,中国煤田三维地震勘探工作的重点是5 m以上的煤田断层,20 m以上的陷落柱,因此我们将 工作重点放在小断层上,能够有效地提高勘测效率和 质量,并且对于采空区的侵入想象也会有所控制。目 前,中国的地质勘探在获取较近煤层图像时,其分辨 率已经有所提高,其断层的控制力也已经达到了90% 以上。在提升较为复杂地区的勘测精度之后,对于煤
壁流到这些部位,大量冷空气以较高流速从此处进入 冷却塔。冬季填料下端部位及支承梁柱上容易结冰, 其原因在于:在气温很低时,冷空气流量大、流速 高,塔散热能力强;布水不均匀、水温低、热水量小 会使塔冷却热负荷减少。
2 双机一塔防冻设计
基于冷却塔的结冰部位及分析,以保证冷却塔的 冬季安全运行,A电厂“双机一塔”防冻设计,采用 了内、外围分区配水、在进风口处设置挡风板、在进 水管上设置旁路水管等防冻设施。根据以往工程经验 和对一些用户的调查走访,认为防冻喷水管运行多年 以后显现出管道断裂、锈蚀、堵塞、维修时需停塔 等,运行效果并不理想,故工程未采用。 2.1 冷却塔配水分区
投资,达到了节能降耗目的。
2.4 冷却塔冬季运行方式
循环水系统及冷却塔的冷却能力是按照当地夏季
P=10%的气象条件下满足凝汽器真空需要设计[2]。因
此,在冬季环境温度较低时,冷却塔的冷却能力裕量
很大。冷却塔冬季运行方案应根据热负荷、气温、风
向来合理地调节冷却塔的各项防冻设施,控制好冷却
塔的出水温度[5]。使其在10 ℃以上,但不得低于4.4
由于工程是供热电厂,冬、夏季循环水量差别很 大。每台机组各设2台50%配双速电机的立式斜流水泵[2], 夏季非采暖期运行两台泵,常速运行;冬季采暖期 间,各自单独运行1台低速循环水泵,另1台水泵作为 备用。一般逆流式自然通风冷却塔的冬季淋水密度不 宜小于5.0 m3(/ m2·h),即可防止冷却塔冬季结冰。
一般单台机组配一座冷却塔,冷却塔只分内、外 围二个配水区域,外围配水面积占60%。基于本工程
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2014 年第 11 期
2014 年 11 月
“双机一塔”又是供热机组冬、夏季循环水量差别很 大特点,本塔采用四条压力双配水槽平行布置方案, 每条水槽在入口处均设有两块并列布置的钢闸板。这 种在每条水槽入口处均设有两块并列布置的钢闸板 (一座竖井内安装8块钢闸板) 的控制方式,在全世界 未见先例。配水区域分为8个区域,其中内围4个区 域,面积约3 050 m2;外围分4个区域,面积约4 450 m2,内外围面积比约为41∶59。 夏季运行时,无论机组是单机运行还是双机运 行,均开启全部水槽入口处的钢闸板,实行全塔配水 运行。冬季采暖期运行时,循环水量小,则关闭内围 水槽,开启全部或部分外围水槽,实行外围全部或部 分配水运行。由于本塔每条水槽入口处均设有钢闸板, 通过调节闸板的启闭来实现真正意义上的分区运行, 运行区域可根据上塔水量或淋水密度的不同进行任意 组合。工程冷却塔分区较常规湿冷塔运行检修更加灵 活方便:在任何时候可切停任意一个区域的配水,对 其填料、喷头等进行维护,其余7个区域仍可正常运行, 降低了冷却塔检修维护期间对机组出力的不利影响。 2.2 旁路管 在冷却塔的进水管上设置了带有可调节流量阀门 的旁路水管,其设计流量为冬季循环水量的100%。每 台机组旁路水管为一根DN1 600 mm带孔钢管。在冬 季气温较低或机组的热负荷较低或冷却塔水池内水温 低于10 ℃时,可开启旁路水管,使全部或部分循环 水不进入淋水填料上部的配水系统,而直接通过旁路 管流入集水池,防止由于循环水温过低造成的冷态循 环使冷却塔淋水填料结冰的危害。 2.3 挡风板 长期以来,在东北地区双曲线自然通风冷却塔挡 风板基本上都是采用传统的玻璃钢板式挡风板,操作 时由人工悬挂,悬挂、摘除工作量大,而且人工操作 不安全、易损坏。另外,有时挡风板与人字柱冻结在 一起,使挡风板无法摘挂。从而无法调节挡风板,不 能正常安全运行和有效控制冷却水温[3]。 本冷却塔在设计时,充分考虑了上述问题,采用 了目前国内较为先进的固定式旋转挡风板[4]。该挡风 板采用框架式钢结构,挡风板远离淋水外围界面,减 少水滴在挡风板上结冰。通过手动机械链条传动结 构,控制挡风板开度,调节进风量。挡风板顶部在冷 却塔之间安装了顶部结构,可防止冷却塔进风口上檐 处结冰。每次调整时间只需30 min。该挡风板一改传 统悬挂式作业为固定旋转式作业,挡风板开闭采用机 械链条传动方式,达到轻松调节挡风板的方向以调整 风量。改善了操作人员的工作条件,减轻了劳动强度, 提高了作业安全性,提高了冷却塔冬季运行管理水平。 由于挡风板固定在冷却塔上,故节省了一座挡风板仓 库,从而免去了挡风板的夏季保管费用,降低了工程