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文檔簡介
1、隨著煙塔合一技術的成熟應用,在其基礎上出現了三塔合一技術,即將脫硫塔內置于空冷塔內,由煙塔合一改為三塔合一。三塔合一技術具有節(jié)能降耗和減輕環(huán)境污染效益。在節(jié)能減排的形式下,三塔合一技術將在火電行業(yè)得到廣泛應用。
三塔合一結構中排煙在塔內與熱氣體之間的混合和熱交換以及塔內布置的脫硫塔和煙囪會影響塔內氣體流動,使流場更加復雜,換熱特性的影響因素更加復雜。散熱器的布置方式、塔內排放的高溫高速煙氣、脫硫塔、煙囪以及塔型參數等因素均不同
2、程度地影響換熱特性。全面的研究分析各個因素對換熱特性的影響規(guī)律,并探究出各個因素影響下的最優(yōu)換熱特性,為三塔合一結構的優(yōu)化運行提供參考。
以某600MW三塔合一間接空冷機組為研究對象,首先建立三維數值計算模型,并利用相應的實測數據驗證了所建立數值模型的正確性。其次以此模型為基礎,對比研究了不同環(huán)境風速下散熱器塔外垂直布置和塔內水平布置時三塔合一間接空冷塔和常規(guī)間接空冷塔的流場和換熱特性的差異,以及散熱器布置方式對三塔合一間接空
3、冷塔的換熱特性的影響。最后分別以三塔合一間接空冷塔的塔內排煙參數、脫硫塔和煙囪的結構參數以及空冷塔的塔型參數為單一變量,對不同變量取值的模型進行模擬計算,選取適當的評價指標,探究各個變量對換熱特性的影響規(guī)律及影響程度。研究結果表明:無環(huán)境風工況下,每一種散熱器布置方式的兩種結構的換熱特性差異不大;存在環(huán)境風時,隨著環(huán)境風速的增大,每一種散熱器布置方式的兩種結構的換熱特性差異逐漸變大;在整個模擬的環(huán)境風速范圍內,三塔合一間接空冷塔的換熱特
4、性始終好于常規(guī)間接空冷塔的換熱特性,散熱器塔外垂直布置時的換熱特性好于塔內水平布置時的換熱特性。排煙溫度、排煙速度、排煙流量、煙囪高度和煙囪直徑等參數的改變對換熱特性的影響并不大;隨著脫硫塔直徑的變大,換熱特性繼續(xù)減弱;隨著出口直徑或喉部直徑的變大,換熱特性先增強再減弱;無環(huán)境風工況下,隨著喉部高度的變大,換熱特性先增強再減弱,而有環(huán)境風時變化與之相反;隨著塔高度的變大,換熱特性持續(xù)增強;當出口直徑與零米直徑的比值R1/R2=0.8~0
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