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水轮风机是近年来发展起来的一种利用循环水回水富余动能的设备,使用该设备可以在工程改造量很小的基础上实现对循环水回水富余扬程的利用,从而达到节能的目的。惠州炼化第一循环水场为了最大限度地挖掘节能能力,对2号、3号、4号、5号冷却塔风机进行节能技术改造,即用HLW-4000型水轮机取代LF92型轴流风机电机作为动力源,带动风叶旋转,满足冷却塔抽风降温需求。介绍了技术改造内容及投资概况,并结合不同工况下的实际运行数据,分析了实施改造的可行性以及所能达到的冷却效果。实施改造后,循环水冷却塔按照每年工作8400h计,则每年节约用电462×104kW·h,每年节约电费约277.2万元;实际生产中,水轮风机运行平稳,循环水温差及流量均能满足实际生产需要。利用水轮风机可以降低运行成本,节能效果明显,可在炼化企业推广应用。 相似文献
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循环水入口温度是决定循环水泵最优运行方式的重要参数。对于开式循环水系统来说,循环水入口温度即环境温度;但对于闭式循环水系统来说,循环水入口温度为冷却塔出塔水温。以逆流式冷却塔为研究对象,结合冷却塔热平衡计算方程式,通过迭代计算的方法确定出了循环水泵在不同运行方式时的冷却塔出塔水温,同时提出了入塔风速的软测量方法,而此前文献都是通过空气动力计算来获得入塔风速的。针对出塔水温和入塔风速在计算过程中存在的非线性方程多解问题,作了详细探讨,并最终确定了其符合物理意义的真实解。最后,将其应用到双压凝汽器中,由此得出的循环水泵最优运行方式对现场具有一定的指导意义。 相似文献
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根据冷却塔内吸热侧湿空气和放热侧循环水的温度场、速度场、湿度场的分布情况,重新设计冷却塔配水系统及其填料的布置方式,并对其实施改造达到风水匹配最佳效果。改造后实测冷却能力值达到115.0%,超过了设计冷却能力,对大型及超大型自然通风逆流式冷却塔相应的后续研究与改造有示范意义。 相似文献
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中国石化洛阳分公司2号催化装置自2008年5月进行FDFCC(生产清洁汽油燃料和增产丙烯的技术)改造后,由于FDFCC工艺技术的特点,除催化烧焦、除氧水外,电、蒸汽、热进(出)料和循环水消耗均有所增加。2008年6~9月,装置综合能耗平均为84.73kg标油/t,远高于设计值67kg标油/t。通过实施投用外取热器,做好烟机发电工作,提高3.5MPa压力、降低汽压机消耗,保证变频电机正常投用,用好热联合,减少1.0MPa蒸汽消耗等节能措施,在2008年10月装置综合能耗降至62.07kg标油/t。同时,提出了实施继续降低生焦率、争取实现烟机发电、优化溶剂再生操作、蒸汽伴热改热水、及时修复保温层等进一步的节能措施的建议。 相似文献
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A novel down-draft evaporative cool tower (DECT) was developed which incorporates a secondary air inlet and a complex longitudinal section that comprises two partly overlapping cones. The objective of this design is to conserve water while providing equal or superior cooling to conventional DECTs, in which dry ambient air is drawn in through a single inlet at the top and cooler moist air is delivered at the bottom.The complex section and the addition of a secondary air intake near the middle required a sophisticated water spraying system. In addition to maximizing the cooling potential, the spraying system was designed to limit spray drift beyond the base of the tower, to reduce maintenance costs (especially due to clogging of the sprayers) and to minimize pumping energy. Analysis shows that maximum cooling may be obtained either by employing a very fine spray, requiring the introduction of a relatively small volume of water, or by spraying a larger volume of coarser drops. However, spraying fine drops requires more pumping power, finer nozzles are more likely to clog and small drops of water aggravate the problem of drift near the tower base. If full evaporation of the water spray is not required and excess water is collected for reuse, the second option is thus preferable. In addition to the theoretical analysis, the paper presents experimental findings on temperature reduction, water consumption and cooling output of an 8-m high prototype tower constructed at Sede-Boqer, Israel. 相似文献
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本文介绍了利用电厂自身热力循环,实现了将12 MW抽凝发电机组改造成低背压发电机组.主要方法是:通过在低压缸排汽喉口部喷除盐水以适当降低凝汽器真空以提高凝结水温度,改凝汽器循环水冷却至冷却塔散热为用除盐水冷却,再用部分除盐水冷却冷渣器,凝结水和除盐冷却水全部作为锅炉补水送至除氧器,吸收了全部冷源损失为有用能.同时所属辅... 相似文献
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A multi-stage down-draft evaporative cool tower (DECT) was developed as an improvement to a previously developed single-stage design. The new tower incorporates a secondary air inlet, added to reduce the water consumption required to produce a desired cooling output in a tower of given maximum cross-section and primary inlet geometry. The secondary air, which may be drawn from the interior space being chilled, is cooled by evaporation in the lower section of the tower. This paper reports on the results of experiments conducted to establish the aerodynamic performance of the design prior to installation of a water spraying system. Design of the water spraying system and experiments on cooling performance are discussed in a companion paper. 相似文献
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主要叙述了一种基于FLUENT UDF方法设计湿式冷却塔淋水装置的节能技术,并介绍其应用于电厂冷却塔的情况。该节能技术的应用研究主要包括,环境侧风对超大型自然通风冷却塔热力性能的影响;塔群效应和塔群效应与环境侧风叠加等条件下,超大型逆流式自然通风冷却塔的热力计算方法;基于FLUENT UDF方法准确分析塔内每个区域的热力参数(喷头实际出流能力、填料实际淋水密度和对应区域的集水池平均水温)等工艺性能关键技术研究;冷却塔新材料(不同波形、不同片距)、新设备的研发制造;冷却塔环境保护关键技术研究等。 相似文献
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哈密某电厂在其空冷岛中使用了一种新型消能导流装置来抵抗侧风影响、稳定机组背压。然而,该电厂冬季空冷单元散热管束冻结的情况依然存在。为了探究该装置对空冷岛冬季防冻的影响,利用Fluent软件对该电厂冬季大风时空冷岛的流动传热特性及各空冷单元的冻结风险进行了模拟研究。研究表明:空冷岛“消能导流装置”整体上对空冷单元的防冻起负面作用;在冬季大风条件下该装置迎风侧空冷单元的散热量平均超出警戒值27%以上,最高达到50%;消能导流装置主要通过提升轴流风机空气流速来增加对应空冷单元的换热量,该装置迎风侧空冷单元轴流风机的轴向空气流速甚至能达到与环境侧风相同的水平,这导致对应空冷单元换热量激增,更容易出现冻结事故;大风条件下该装置在空冷岛下方形成的高压区域分布并不均匀,临近主厂房与相邻空冷岛一侧的高压区域压力更高、面积更大,这些区域空冷单元的冻结风险更高。 相似文献