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        大型電廠空冷技術(shù)及其特點探究

        2018-03-09 05:35:12李國臣
        科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2018年7期
        關(guān)鍵詞:特點發(fā)展

        李國臣

        摘 要:最近幾年,縱觀全球經(jīng)濟發(fā)展速度非常迅猛。此時各個行業(yè)都取得了顯著的成就。然而我們在為取得的成就欣喜的同時,需要意識到的是,人類賴以生存的資源正在逐漸減少,其中水資源就是一個典型。水資源的短缺導(dǎo)致電廠發(fā)展受到極大的阻礙,最終影響到廣大群眾日常生活的開展。在此背景之下,空冷技術(shù)開始出現(xiàn)并且得到了大力的發(fā)展。筆者具體闡述了空冷技術(shù)的構(gòu)成情況以及具體的特征。對于我們國家的大規(guī)模電廠來講,合理的使用該技術(shù)能夠節(jié)省資源,促進社會穩(wěn)定發(fā)展,更好的創(chuàng)造經(jīng)濟價值。

        關(guān)鍵詞:大型電廠;空冷技術(shù)特點;發(fā)展;特點

        中圖分類號:TM62 文獻標(biāo)志碼:A 文章編號:2095-2945(2018)07-0064-02

        Abstract: In recent years, the global economy has grown very rapidly. At this time, each industry has made remarkable achievements. However, while we are pleased with what we have achieved, we need to realize that the resources on which human beings depend for survival are gradually decreasing, and water resources are a typical example. The shortage of water resources leads to great obstacles to the development of power plants, and ultimately affects the development of the daily life of the masses. In this context, air cooling technology is beginning to appear and get a great development. The composition and characteristics of air cooling technology are described in detail. In the author's opinion, as far as our country's large-scale power plants are concerned, the rational use of this technology can save resources, promote social stability and development, and enhance economic value.

        Keywords: large power plant; characteristics of air cooling technology; development; characteristics

        引言

        最近幾年,整個世界范圍內(nèi)水資源呈現(xiàn)出緊缺的局面,加之環(huán)境不斷惡化,在此背景之下人們開始積極創(chuàng)新工藝,研究新技術(shù)。適時,空冷發(fā)電開始被人們所熟知。眾所周知,火電廠的運作離不開水,其耗用的水量占據(jù)總的工業(yè)用水量的五分之一。對于我們國家廣大的北方區(qū)域來講,其煤炭資源非常富足,不過降水較少,資源短缺現(xiàn)象非常嚴重。不斷變少的水資源儼然已經(jīng)影響到電力行業(yè)的進步,影響到廣大群眾生活水平的提升。電廠作為電能的主要產(chǎn)出地,它的制冷工序有著非常關(guān)鍵的存在意義,通常我們在制冷的時候使用的多是濕冷技術(shù),此過程會耗費許多水資源。通過上文可知,由于地域方面的差異,導(dǎo)致我們國家的北方很多區(qū)域的水資源都非常匱乏,因此該技術(shù)在運用的時候會受到極大的阻礙,在這個背景之下,空冷技術(shù)就開始印入人們的眼簾。通過無數(shù)的實踐可知,使用空冷技術(shù)的坑口電站效益非常好。和一般的濕冷技術(shù)比對來看,空冷技術(shù)最為顯著的特點是能夠很好的節(jié)省水源,而且環(huán)保效果較好。能夠節(jié)省大約百分之八十的水,而且還能夠避免以往水冷模式導(dǎo)致的污染問題。除此之外,其不需要設(shè)置冷卻塔,所以能夠明顯節(jié)省投資。正是因為它有著如此多的優(yōu)點,所以目前被大范圍的運用。

        1 空冷技術(shù)的發(fā)展?fàn)顩r

        如今,我們國家的電廠使用的空冷技術(shù)有三類,分別是直接空冷系統(tǒng)技術(shù),表凝式間接空冷系統(tǒng)技術(shù)和混凝式間接空冷系統(tǒng)技術(shù)。對于我們國家的缺水地區(qū)來講,在建設(shè)火電廠的時候合理的運用空冷技術(shù)能夠明顯節(jié)省水資源,能夠發(fā)揮出較好的環(huán)保效益。

        上個世紀的中后期,我們國家開始大力發(fā)展空冷技術(shù)。國電電力大同第二發(fā)電廠主要負責(zé)北京的供電,因為那時的地下水位不是很高,無法滿足機組運行規(guī)定,因此為了確保供電工作正常開展,引入了混凝式間接空冷系統(tǒng)技術(shù),以及全鋁制的散熱器制造技術(shù),同時還購入了相關(guān)裝置,并將其投入使用。在這之后的時間里,相關(guān)人員積極開展研發(fā)工作,把上述設(shè)備國產(chǎn)化,并且投入到了豐鎮(zhèn)電廠4×200MW機組運用上。1990年太原第二熱電廠四期的2×200MW機組根據(jù)國家要求,采用表凝式間接空冷系統(tǒng)技術(shù)并投入使用,同時由山西科學(xué)院對這種表凝式空冷系統(tǒng)技術(shù)進行自主研發(fā)。還引進了鋼制散熱器制造設(shè)備機組以及和鋼制散熱器的制造技術(shù),分別在1993年和1994年投入運用。上述設(shè)備的投產(chǎn),在一定程度上帶動了我們國家的空冷技術(shù)的進步,為后續(xù)的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。

        2 空冷技術(shù)的組成和特征簡述

        所謂的空冷技術(shù),具體來講指的是電廠在發(fā)電的時候利用冷凝器排汽,進而發(fā)揮出制冷效果的一種技術(shù)。對比平時使用的冷卻工藝來看,空冷技術(shù)的優(yōu)點主要體現(xiàn)在它的凝氣機不同。筆者具體分析了該技術(shù)的組成和特征等內(nèi)容。

        直接空冷技術(shù)系統(tǒng)是指電廠發(fā)電時利用大自然空氣直接通過空冷凝汽器的方式,把汽輪機釋放的氣體變成水,以此來實現(xiàn)空氣和蒸汽兩者間的熱量交換。其使用的設(shè)備主要有排氣管、凝氣機、風(fēng)機、分配管以及排氣系統(tǒng)等。endprint

        我們常見的凝汽器有兩大要素組成,分別是主凝氣設(shè)備以及分凝氣設(shè)備。一般來講,前者在設(shè)計的時候其蒸汽是順流的,作為設(shè)備的關(guān)鍵構(gòu)成要素,它能夠處理百分之八十左右的蒸汽。對于后者來講,其被設(shè)計為逆流模式。具體是指逆流冷卻單元翅片管束頂部與排氣系統(tǒng)相連通之后,依靠水箱上方的空間傳遞蒸汽。通常來講,排汽系統(tǒng)有如下幾個部分構(gòu)成,分別是排氣管道、分配蒸汽的管線、凝結(jié)水聯(lián)箱的蒸汽通流部分等,由設(shè)備排放的汽體會順著排氣管到達廠區(qū),此時由對應(yīng)的分配蒸汽的管線朝著每一個冷卻單元輸送,每一根蒸汽分配所使用的管道與許多順流冷卻單元,都是以一到兩個的形式組成一個冷卻單元組。

        直接空冷技術(shù)中凝結(jié)水的收集系統(tǒng)由單元組凝結(jié)水聯(lián)箱,凝結(jié)水箱與水泵以及設(shè)備間的連接管道等主要部分組成。所有的機組底部都安裝有對應(yīng)的水聯(lián)箱,管束下方有通道與之相連,此時水箱的下方就會聚集很多的凝結(jié)水。流往逆流單元的未凝固氣體與冷空氣互換凝結(jié)水。直空系統(tǒng)中的排氣系統(tǒng)由排氣管道系統(tǒng)和水環(huán)式真空泵組兩部分組成,水環(huán)式真空泵是直接空冷系統(tǒng)的核心部分。當(dāng)設(shè)備開啟并且正常運作的時候,利用蒸汽式抽氣裝置將設(shè)備的內(nèi)部抽空氣體,以此來實現(xiàn)排汽的意義。對于直空系統(tǒng)來講,其凝氣器需要經(jīng)常清洗,這主要是因為它的散熱裝置處在室外空間,非常容易變臟,因此要在規(guī)定的時間內(nèi)清理,以免影響運行。

        對于空冷技術(shù)來講,凝汽器是一種意義非常關(guān)鍵的設(shè)備,它可以稱作是技術(shù)的核心所在。它使用的是翅片管散熱器結(jié)構(gòu)。一般來講,其在運作的時候多是使用K/D結(jié)構(gòu),以此來避免其中的凝結(jié)水變成冰凍。結(jié)構(gòu)散熱管有兩種,分別是順流管束與逆流管束。對于前者來講,它的流動方向與水流方向相同,促進管束中的氣體凝結(jié),而對于后者來講,其流動方向與水流動方向正好相反,它能夠抑制冰凍現(xiàn)象發(fā)生。西方國家從上個世紀的中期開始使用翅片管散熱器冷卻元件,當(dāng)時的散熱器是四排管,到了中后期開始逐漸變?yōu)殡p排管,而到了后期已經(jīng)發(fā)展為單排管。然而我們國家在這方面起步較之于西方國家要晚一些,目前很多企業(yè)都開始引入國外的優(yōu)秀技術(shù)。如河北的張家口巴克杜爾換熱器有限公司采用的是德國的BDT技術(shù);黑龍江的哈爾濱空調(diào)股份有限公司采用的也是德國技術(shù)GEA等。目前,我們國家的很多大規(guī)模的電廠使用的冷凝器都是進口自國外的或是引進的國外技術(shù)生產(chǎn)得到的設(shè)備,舉例來看,太原第二熱電廠300MW機組所用的單排管技術(shù)就是來自德國GEA公司,通遼電廠600MW機組采用哈空調(diào)雙排管,內(nèi)蒙古上都電廠600MW機組采用的單排管技術(shù)、山西武鄉(xiāng)電廠600MW機組采用的三排管技術(shù)均來自美國SPX公司。

        接下來具體闡述該系統(tǒng)的具體特征:

        第一,設(shè)備汽輪機的背壓存在明顯變化。對于汽輪機來講,它在排汽冷凝的時候,它的背壓會因為氣溫的改變而發(fā)生變化。對于那些一天之內(nèi)溫差變化較為明顯的區(qū)域,要求在設(shè)計背壓運行范圍的時候一定要控制好其范圍,以防止其幅度變化大。

        第二,系統(tǒng)規(guī)模大。眾所周知,汽輪機釋放的氣體必須經(jīng)由管道排放出,鋼制散熱器直接冷卻后進行表面熱交換散熱,由于排汽需要的面積非常大,所以該系統(tǒng)的規(guī)模相應(yīng)的也較大。

        第三,耗能較多。對于大尺寸的風(fēng)機來講,其運行必須耗用很多的能量才可以提供系統(tǒng)需要的空氣。通過分析相關(guān)資料可知,該系統(tǒng)耗用的電能占總的電能的1.5%左右。

        第四,占用的土地規(guī)模較小。由于冷凝器一般被放置到機房上方或是前面的平臺上面,下方的區(qū)域就可放置別的設(shè)備,這樣的話占地規(guī)模相對就要小很多,能夠節(jié)省土地資源。

        第五,調(diào)節(jié)措施靈便。該系統(tǒng)能夠調(diào)節(jié)風(fēng)機的轉(zhuǎn)動速率,或是使風(fēng)機停止運行,而且還能夠反操作風(fēng)機以此來控制其進風(fēng)情況。除此之外,還能夠吸收熱風(fēng),避免設(shè)備凍結(jié)??偟膩碇v,它的調(diào)節(jié)措施非常靈便,而且有著良好的防凍效果。

        第六,凝結(jié)水中的溶氧量比例較高。由于系統(tǒng)規(guī)模較大,當(dāng)它處在負壓系統(tǒng)之中的時候,它的氧氣更加易于被吸收,同時因為機組的背壓太高,使得凝結(jié)水的過冷度不斷變大,最終使得其中的溶氧量變多。

        最后,機組設(shè)備運行產(chǎn)生一定的噪聲。設(shè)備運行過程中會產(chǎn)生很多的噪音,導(dǎo)致噪聲污染,而且其維護工作的工作量很大,如果吸入熱風(fēng)的話就會導(dǎo)致冷卻效果受到極大影響。除此之外,電廠在運行的過程中會耗用大量的煤炭。

        3 結(jié)束語

        通過上文的敘述可知,對于我們國家的大型發(fā)電廠來講,選擇正確的空冷技術(shù)有著非常關(guān)鍵的意義,這不但能夠節(jié)省水資源的用量,同時還能發(fā)揮出很好的環(huán)保效益。由于電力行業(yè)不斷發(fā)展,在今后一段時間我們國家的制冷工藝會更加完善,將更好的為國家的發(fā)展貢獻力量。

        參考文獻:

        [1]刁利,李光,吳思竹.直接空冷和間接空冷方案在某電廠空冷選型中的技術(shù)經(jīng)濟比較[J].華東電力,2014(8):1712-1716.

        [2]朱玉蘭.大型電廠空冷技術(shù)及其特點分析[J].能源研究與信息, 2007(3):125-129.

        [3]李日鑫.電廠空冷系統(tǒng)選型研究[D].北京:華北電力大學(xué),2012.

        [4]潘文靜.火電廠直接空冷控制系統(tǒng)設(shè)計與應(yīng)用[D].北京:華北電力大學(xué),2012.

        [5]卜永東,楊立軍,杜小澤,等.電站空冷技術(shù)[J].現(xiàn)代電力,2013 (3):69-79.endprint

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