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    循環(huán)冷卻水自然通風(fēng)空冷器的探討

    2017-11-30 00:36:39尹繼英
    中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2017年24期

    尹繼英

    摘 要:電力行業(yè)的快速發(fā)展帶動了空冷器設(shè)備的飛速發(fā)展,為了充分解決高溫干旱地區(qū)的散熱問題,一般采用空冷設(shè)備進(jìn)行散熱。針對水耗大、電力消耗明顯的特點,本文主要針對循環(huán)冷卻水空冷器管束內(nèi)表面污垢熱阻、自然通風(fēng)的影響進(jìn)行了探討,旨在為類似工程建設(shè)提供一定的理論支撐。

    關(guān)鍵詞:循環(huán)冷卻水;自然通風(fēng);空冷器

    中圖分類號:TM621 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A

    1.循環(huán)冷卻水水冷系統(tǒng)

    循環(huán)冷卻水現(xiàn)有冷卻手段主要為冷卻塔形式。為進(jìn)行對比分析,先對循環(huán)冷卻水水冷系統(tǒng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了初步分析。賴雪怡對密閉式工業(yè)循環(huán)冷卻水系統(tǒng)進(jìn)行了分析,指出密閉式循環(huán)冷卻水特點:與外界隔絕,避免了風(fēng)沙、微生物等外界因素對水系統(tǒng)的污染,維護(hù)成本低。密閉式循環(huán)冷卻水優(yōu)點較多,具體分析如下:冷卻介質(zhì)為軟水,該介質(zhì)能有效降低設(shè)備表面的結(jié)垢現(xiàn)象;閉式冷卻塔將水的蒸發(fā)與空氣冷卻、傳熱與傳質(zhì)過程融為一體,在北方的冬季,可停開部分噴淋水。缺點體現(xiàn)在:閉式所以換熱有局限性,如噴淋水到達(dá)分配管的噴嘴位置需要上升一定距離,無法避免存在能耗狀況;此外,噴淋水和空氣接觸面積大,含鹽量相對較高,水分蒸發(fā)后濃縮比例增加,會對設(shè)備表面產(chǎn)生一定的腐蝕作用。

    針對閉式冷卻塔不足,本文采用空冷代替水冷,以上下帶有管箱的單排螺紋管鋼管代替圖1中的橢球形換熱管。這一改進(jìn)一方面節(jié)省了大量的噴淋水,更大的益處是空氣冷卻可以有效避免管束外表面腐蝕,從而明顯的提高傳熱系數(shù)。

    2.循環(huán)冷卻水空冷系統(tǒng)

    2.1管束內(nèi)表面污垢與腐蝕概述

    冷卻水循環(huán)過程中受到外界干擾多,如水中離子富集、厭氧微生物、電化學(xué)反應(yīng)多種原因,在設(shè)備表面會形成污垢,甚至腐蝕設(shè)備表面,由于雜物堆積、管道會形成輕微堵塞,減低循環(huán)水的水質(zhì),具體分析如下:(a)水質(zhì)的影響:包括酸堿性、硬度等。(b)操作條件方面,考慮到冷卻水流速、溫度等參數(shù),需要進(jìn)行實驗分析核查其是否存在腐蝕危害。(c)微生物的影響。

    2.2 運行條件的討論

    2.2.1 流速影響

    本文討論流速為管道內(nèi)部介質(zhì)水的流速。流速需要維持在一定范圍內(nèi),過高過低均會產(chǎn)生危害。流速過低,又會使傳熱效率降低和出現(xiàn)沉積導(dǎo)致結(jié)垢。在GB50050-2007《工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設(shè)計規(guī)范》中規(guī)定,管程流速0.9m/s作為下限。在實際運用中,常采用1.2m/s~1.5m/s作為設(shè)計流速。

    從流體動力學(xué)角度出發(fā),水流速越大,雷諾數(shù)越大,湍流程度越加明顯,即增加了流體在管壁位置的剪切作用力,管壁污垢較容易發(fā)生脫落;同時,雷諾數(shù)越大,湍流程度越高,可降低邊界層厚度,實現(xiàn)較小的傳熱熱阻。上述兩方面原因使得流速越大、污垢熱阻越小,對應(yīng)換熱系數(shù)K增加。但是需要引起注意的是,流速增加后,dRf/du變小,Rf下降速度變小。若此時繼續(xù)增加雷諾系數(shù),會導(dǎo)致泵功耗大幅增加,而污垢熱阻脫離速度變慢。可見流速需要控制在一定范圍內(nèi),綜合泵功耗、污垢熱阻兩方面選擇最佳流速。

    最佳流速處于研究階段,并無具體數(shù)值,劉金平等人研究結(jié)果表明:首先,流速對管內(nèi)部污垢熱阻具有一定影響,速度過低、污垢熱阻數(shù)值偏大;其次,冷卻水中如果不含有污垢熱阻,在流速低于0.5m/s狀況下,仍然會產(chǎn)生微粒污垢熱阻。泥沙濃度在0.5 kg/m3-2.0kg/m3范圍內(nèi)時,顆粒對熱阻的影響相對較小,可忽略;再者,夏季溫度過高狀況下,發(fā)電機(jī)組負(fù)荷高,同時冷卻水溫度偏高,極易形成水中微生物大量繁殖的狀況,對污垢熱阻數(shù)值具有一定影響。因此發(fā)電機(jī)組在凝汽器側(cè)污垢熱阻檢測中,需要加強(qiáng)對微生物的研究、監(jiān)測和管理。

    2.2.2 溫度的影響

    循環(huán)冷卻水中,溫度是關(guān)鍵參數(shù),為了保證冷卻水的溫度滿足工藝操作要求需要及時進(jìn)行溫度監(jiān)測。天然氣處理廠中,供水溫度為32℃、回水溫度一般為40℃,屬于中等溫差降范圍。該狀況下,系統(tǒng)腐蝕狀況會隨溫度升高而增加。為了避免腐蝕問題,可借助化學(xué)處理方法進(jìn)行有效控制,也可針對裝置結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化,避免溫降過高引發(fā)的腐蝕。

    2.2.3 管束結(jié)構(gòu)的優(yōu)化選擇

    據(jù)山東大學(xué)程林等人研究得出結(jié)論:復(fù)合強(qiáng)化傳熱的換熱系數(shù)的增加通常要比單獨使用其中的任何一種技術(shù)高。從程林等人的思路出發(fā),采用不同于傳統(tǒng)管式傳熱元件,該結(jié)構(gòu)將表現(xiàn)出一定的彈簧特征,激發(fā)的微小振動可以對水流產(chǎn)生擾動。通過這種結(jié)構(gòu)有效降低污垢熱阻,使換熱器傳熱系數(shù)大幅提高。

    本文初步計劃采用螺紋管鋼管(DN80-DN100 高頻焊接鋼管,片間距4mm-5mm,翅片高度12.5mm)、上下端各布置凝結(jié)水箱的單排管,空冷器管束采用斜立式布置。李蔚等人針對螺紋管內(nèi)污垢熱阻進(jìn)行了實驗研究,通過引入修正因子β(β=(Aw/Awp)/(Ac/Acp),Aw為潤濕面積,Ac為截面積,下標(biāo)p表示光管,建立了不同結(jié)構(gòu)參數(shù)螺紋管的統(tǒng)一結(jié)構(gòu)模型。

    3.環(huán)境通風(fēng)對自然通風(fēng)空冷器的影響

    空冷機(jī)組以環(huán)境空氣而不是以水作為汽輪機(jī)排汽的冷卻介質(zhì),因此,環(huán)境變化將會顯著影響直接空冷系統(tǒng)的運行特性。在環(huán)境風(fēng)作用下,風(fēng)速和風(fēng)向都會影響空冷器進(jìn)口空氣流速。

    本文空冷器采用塔外豎直布置的雙曲線型自然通風(fēng)空冷塔,單排管管束采用斜立式,如圖2所示,外界空氣流經(jīng)過管束后會被內(nèi)部熱蒸汽加熱,引起密度下降,在浮升力作用下空氣會快速向上運動,形成塔體內(nèi)部低壓現(xiàn)象??绽淦髟趬毫Σ钭饔孟聲?dǎo)致空氣入口發(fā)生較大抽吸力現(xiàn)象,容易及時吸收塔外部冷空氣。

    張曉東等人對間冷自然通風(fēng)空冷塔進(jìn)行研究,如圖3所示,結(jié)果表明:第一,環(huán)境側(cè)風(fēng)速度增加后,空冷器內(nèi)部壓力場會發(fā)生變化。外界風(fēng)速增加、塔體內(nèi)部壓力下降,塔外迎風(fēng)面、背風(fēng)面的壓力均會增加,但是側(cè)區(qū)壓力會下降,即形成了塔外負(fù)壓區(qū);第二,風(fēng)速低于4.0m/s狀況下,負(fù)壓區(qū)壓力一般大于-20Pa,此時塔內(nèi)部壓力為-80Pa,壓差不大,即暫時不會產(chǎn)生嚴(yán)重后果;但是風(fēng)速大于8.5m/s狀況下,塔外負(fù)壓可降低至-60Pa,受空冷器兩邊過強(qiáng)的壓力差影響,吸收空氣能力會大幅度下降,危害度極高;第三,側(cè)風(fēng)區(qū)域空氣流量會對系統(tǒng)產(chǎn)生異性影響,尤其是風(fēng)速大于4.0m/s狀況下,外界環(huán)境風(fēng)速增加,塔內(nèi)空氣流量會大幅下降。風(fēng)速不高于4.0m/s狀況下,氣流較為穩(wěn)定,對空冷塔的負(fù)面影響相對較少。

    結(jié)論

    本文針對循環(huán)冷卻水自然通風(fēng)空冷器管束內(nèi)表面污垢、自然風(fēng)的影響進(jìn)行了探討。首先討論了運行條件對內(nèi)表面污垢的影響,存在最佳流速,能滿足泵耗和污垢層兩方面因素;隨流體界面溫度Ts的升高,污垢沉積率逐漸增大,其增加幅度先大后小。

    參考文獻(xiàn)

    [1]賴雪怡.密閉式工業(yè)循環(huán)冷卻水系統(tǒng)設(shè)計[J].工業(yè)用水與廢水, 2011,42(3):4-47.

    [2]趙瓊.循環(huán)冷卻水系統(tǒng)腐蝕情況分析及藥劑控制方法[J].天然氣與石油,2010,28(2):46-49.endprint

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