趙宗安
摘 要:通過對薩拉齊電廠一、二次風機變頻器室的降溫通風設(shè)計及現(xiàn)場測試,展示了蒸發(fā)冷卻通風降溫技術(shù)的節(jié)能特性,現(xiàn)場測試分析結(jié)果表明,蒸發(fā)冷卻降溫通風系統(tǒng)在保證主機設(shè)備的正常運行及節(jié)能方面,取得了明顯的效果。
關(guān)鍵詞:變頻器室 蒸發(fā)冷卻 降溫通風 直接蒸發(fā) 間接蒸發(fā) 節(jié)能
中圖分類號:TU834 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2017)10(b)-0135-03
1 蒸發(fā)冷卻技術(shù)簡介
蒸發(fā)冷卻是有效利用干空氣能的技術(shù)手段,以水為降溫工質(zhì),在不飽和狀態(tài)的空氣中蒸發(fā),達到冷卻空氣的目的。其中水吸收空氣的熱量而蒸發(fā)為水蒸氣,空氣失掉顯熱量,溫度降低,水蒸氣到空氣中使空氣含濕量增加,潛熱量也增加。由于空氣失掉顯熱,得到潛熱,空氣焓值基本不變,所以稱此過程為等焓加濕過程。又因此過程與外界沒有熱量交換,故也稱為絕熱加濕過程,最終循環(huán)水溫將穩(wěn)定在空氣的濕球溫度上。只要空氣不是飽和的,利用循環(huán)水(或通過填料層)噴淋空氣就可以獲得降溫的效果。將冷卻后的空氣作為送風以降低室溫,這種處理空氣的方法稱為蒸發(fā)冷卻。
本文主要對薩拉齊發(fā)電廠一、二次風機變頻器室的蒸發(fā)冷卻降溫通風方案進行了介紹,通過相關(guān)的測試,與機械壓縮制冷系統(tǒng)進行了對比分析。
2 項目改造設(shè)計
2.1 工程概況
神華神東電力薩拉齊發(fā)電廠工程建設(shè)規(guī)模為2×300MW亞臨界空冷發(fā)電機組,配循環(huán)流化床鍋爐, 2012年5月完成了變頻器室暖通改造設(shè)計,2013年夏天完成蒸發(fā)冷卻系統(tǒng)有關(guān)測試。
2.2 當?shù)貧庀髤?shù)及主要技術(shù)參數(shù)
夏季大氣壓:P=89060Pa;
夏季空調(diào)室外空氣計算干球溫度:tg=30.9℃;
夏季空調(diào)室外空氣計算濕球溫度:ts=21.0℃;
夏季室內(nèi)設(shè)計干球溫度:tn=35.0℃;
夏季室內(nèi)設(shè)計相對濕度:;
冬季室內(nèi)設(shè)計干球溫度:tn=5.0℃;
變頻器散熱量見表1。
2.3 蒸發(fā)冷卻系統(tǒng)設(shè)計方案
本次變頻器改造共涉及2臺機組的一、二次風機,其中1號機組共有兩個變頻器室,每個變頻器室設(shè)置1臺一次風變頻器和1臺二次風變頻器;2號機組變頻器室與此相同。以下僅以1號機組的一個變頻器室設(shè)計方案為例進行介紹,結(jié)合當?shù)貧庀髼l件,采用一級直接蒸發(fā)冷卻方式很難達到理想效果,故本工程采用直接蒸發(fā)與間接蒸發(fā)相結(jié)合的兩級蒸發(fā)方式。間接蒸發(fā)空氣處理過程與直接蒸發(fā)空氣處理過程如圖1所示。
2.3.1 蒸發(fā)冷卻機組出口空氣溫度計算
(1)間接蒸發(fā)冷卻效率。
式中,為間接蒸發(fā)冷卻效率,此處取值0.78;
tm為間接蒸發(fā)冷卻器出口空氣干球溫度,℃。
由公式(1)可得間接蒸發(fā)冷卻器出口空氣溫度tm=tg-0.78(tg-ts)=23.2℃。
(2)直接蒸發(fā)冷卻效率。
式中,為直接蒸發(fā)冷卻效率,此處值為0.74;
to為直接蒸發(fā)冷卻器出口空氣干球溫度,℃;
tms為間接蒸發(fā)冷卻器出口空氣濕球溫度,℃。
由公式(2)可得直接蒸發(fā)冷卻器出口空氣溫度to=tm-0.74(tm-tms)=20.0℃,即經(jīng)過兩級蒸發(fā),蒸發(fā)冷卻機組出口空氣溫度為20.0℃。
2.3.2 蒸發(fā)冷卻機組送風量及選型
如果冷卻變頻器發(fā)熱元件后的熱空氣全部排放到室外,一方面造成不必要的浪費,不利于節(jié)能,另一方面變頻器室內(nèi)維持正壓的要求必然導致蒸發(fā)冷卻機組送風量加大。故通過對比優(yōu)化,回收利用25%的變頻器排風,其余75%排風排放至室外,機組處理的顯熱量按照變頻器總發(fā)熱量的75%考慮。冬季則根據(jù)室外溫度的變化,調(diào)整風管上風閥的比例關(guān)系,使室內(nèi)溫度保持在規(guī)定的范圍內(nèi)。據(jù)此,結(jié)合當?shù)仂蕽駡D(見圖1),可以計算得出每個變頻器室所配蒸發(fā)冷卻機組送風量:
式中,為蒸發(fā)冷卻機組送風量,m3/h;
為顯熱熱量,kW;
為送回風平均密度,取1.048kg/m3;
為空氣定壓比熱容,取1.01kJ/(kg·℃);
為送回風溫差,取15℃。
考慮一定的富裕系數(shù),蒸發(fā)冷卻機組選型參數(shù)見表2。
JSZL-400-Ⅱ型蒸發(fā)冷卻機組主要由4個功能段組成,分別是初效過濾段、間接蒸發(fā)冷卻段、直接蒸發(fā)冷卻段和送風段,結(jié)構(gòu)形式如圖2所示。
2.4 系統(tǒng)控制要求
根據(jù)變頻器等電氣設(shè)備對環(huán)境條件要求及相關(guān)規(guī)范的規(guī)定,變頻器室內(nèi)夏季溫度控制在35℃以下,冬季室溫維持在5℃以上(具體控制參數(shù)應(yīng)根據(jù)當?shù)貧庀筚Y料加以調(diào)整)。蒸發(fā)冷卻降溫通風系統(tǒng)由PLC+HMI集中控制,主要設(shè)置夏季控制模式與冬季控制模式,這兩個模式又分別具有自動運行模式和手動運行模式。
2.4.1 夏季控制模式
(1)室外溫度≥20℃時。
當室內(nèi)溫度≥35℃時,蒸發(fā)冷卻機組、送風系統(tǒng)以及變頻器室排風系統(tǒng)(環(huán)境排風設(shè)備)全部投入運行。
室內(nèi)溫度<35℃時,蒸發(fā)冷卻機組以及變頻器室排風系統(tǒng)(環(huán)境排風設(shè)備)全部停止運行或間歇性運行。
(2)當室外溫度<20℃時。
蒸發(fā)冷卻機組只運行間接蒸發(fā)冷卻段,或兩級都不運行,僅開啟蒸發(fā)冷卻機組內(nèi)的風機,直接利用室外空氣來降低室內(nèi)溫度;變頻器室排風系統(tǒng)(環(huán)境排風設(shè)備)全部投入運行。
2.4.2 冬季控制模式
當室外溫度10℃時,進入冬季控制模式。
此時蒸發(fā)冷卻機組停止運行,環(huán)境排風機停止運行。為保持室內(nèi)溫度,開啟變頻器排風管道上的風閥,調(diào)節(jié)此管道上的兩個風閥比例,讓一部分熱空氣回流到室內(nèi),提高室內(nèi)的溫度。另外,為保護機組,蒸發(fā)冷卻機組新風進風閥和出風閥自動關(guān)閉,蒸發(fā)冷卻機組關(guān)閉所有進水閥,開啟所有排水閥,保持循環(huán)泵和水箱、管道內(nèi)為空腔狀態(tài)。endprint
2.5 節(jié)能分析
電廠變頻器室降溫通風系統(tǒng)的空調(diào)設(shè)備一般采用的都是機械壓縮制冷方式,如采用分體柜式空調(diào)機、風管式空調(diào)機或風機盤管機組(冷凍水由制冷站提供)等,這種方式耗電量較大。針對本工程具體情況,若選用分體柜式空調(diào)機,則估算出的每個變頻器室空調(diào)設(shè)備用電量約為100kW,本工程改造共涉及4個變頻器室,則所需總的電負荷約為400kW。若采用前述蒸發(fā)冷卻降溫通風方式,每個變頻器室蒸發(fā)冷卻機組實際用電量僅為24.15kW,另加2臺環(huán)境風機的用電量0.75kW,合計用電量為24.9kW,與采用分體柜式空調(diào)機方案相比,節(jié)電(4×100-4×24.9)=300.4kW,節(jié)電率300.4/400=75%,節(jié)能效果非常顯著。
3 測試分析
為驗證采用蒸發(fā)冷卻方式對變頻器室的實際降溫通風效果,2013年夏季對薩拉齊電廠一、二次風機變頻器室進行了現(xiàn)場測試。在蒸發(fā)冷卻機組內(nèi)部共設(shè)有4個測點(見圖2)進行溫濕度測試,其中:1為進風口,2為管式間接蒸發(fā)冷卻段后,3為直接蒸發(fā)冷卻段后,4為管式間接蒸發(fā)冷卻段二次風口,另外在室內(nèi)設(shè)置一個室內(nèi)環(huán)境溫濕度測點。
經(jīng)過現(xiàn)場實際測試,并將測試結(jié)果經(jīng)過整理,得出各測點溫濕度變化曲線如圖3、圖4所示。
對圖3、圖4中溫濕度曲線進行分析,可以看出變頻器室采用蒸發(fā)冷卻機組降溫通風后,在一天里最熱時間范圍內(nèi),室內(nèi)環(huán)境溫度最高為29.5℃(出現(xiàn)在14:20),室內(nèi)環(huán)境溫度最低為28.8℃(出現(xiàn)在17:00),室內(nèi)相對濕度最高為54.2%(出現(xiàn)在14:40),室內(nèi)相對濕度最低為50.4%(出現(xiàn)在17:00),完全滿足設(shè)計要求。
4 研究結(jié)論
通過對變頻器室蒸發(fā)冷卻降溫通風系統(tǒng)的分析與測試,可以得出如下結(jié)論。
(1)蒸發(fā)冷卻降溫通風系統(tǒng)節(jié)能效果明顯,相比傳統(tǒng)機械制冷方式,節(jié)電約70%。
(2)蒸發(fā)冷卻降溫通風系統(tǒng)運行時,能完全滿足室內(nèi)溫濕度的設(shè)計要求,效果良好。
此外,從本工程設(shè)計回訪來看,采用蒸發(fā)冷卻方式無論是節(jié)能還是實際效果都是不錯,但同時也存在一些其他問題,需要今后進一步改善。例如,本工程變頻器室緊靠著電廠鍋爐房布置,周圍環(huán)境較差,蒸發(fā)冷卻機組過濾器容易發(fā)生堵塞,因此采用這種冷卻方式對運行管理維護提出了更高的要求。
參考文獻
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