当前位置:主页 > 科技论文 > 电气论文 >

大型间接空冷塔塔形优化

发布时间:2018-01-31 20:01

  本文关键词: 间接空冷系统 空冷塔 塔形优化 散热器 寻优模型 拉格朗日乘子法 投资成本 出处:《热力发电》2017年11期  论文类型:期刊论文


【摘要】:间接空冷系统冷却塔的投资是大型空冷电站建设的主要组成部分。在满足机组冷端散热负荷要求的前提下,优化冷却塔塔形可以有效降低电站的造价,提高经济性。以典型600 MW间接空冷机组的空冷塔为研究对象,考虑空冷换热器前后空气密度差产生的抽吸作用,及其与空冷塔各个流动环节阻力作用的平衡,建立了空冷塔受结构尺寸影响的阻力与迎面风速的关联式,以此为基础,构建间接空冷塔的动力方程和传热方程;综合考虑空冷塔散热负荷、塔体结构和空冷散热器面积,以空冷系统总投资最小为目标,采用拉格朗日乘子法,建立间接空冷系统的优化数学模型。结果表明:黏性耗散和进口风速的转向造成的阻力与空冷塔尺寸参数密切相关;最小投资成本对应的空冷系统选型结果是减小空冷塔的尺寸,增加换热器管束的换热面积。该研究结果可为空冷机组空冷塔选型提供参考。
[Abstract]:The investment of cooling tower of indirect air cooling system is the main part of large air-cooled power station construction. Under the premise of satisfying the cooling load requirement of unit cold end, optimizing the cooling tower shape can effectively reduce the cost of power station. The air cooling tower of a typical 600 MW indirect air cooling unit is taken as the research object, and the suction effect caused by air density difference before and after air cooling heat exchanger is considered. Based on the balance between the flow resistance of the air cooling tower and the flow resistance of the air cooled tower, the relationship between the resistance of the air cooling tower affected by the structure size and the wind velocity on the front surface is established, and the dynamic equation and heat transfer equation of the indirect air cooling tower are constructed. Considering the cooling load of air cooling tower, tower structure and area of air cooling radiator, the Lagrange multiplier method is adopted to minimize the total investment of air cooling system. The optimal mathematical model of indirect air cooling system is established. The results show that the resistance caused by viscosity dissipation and the steering of inlet wind speed is closely related to the size parameters of the air cooling tower. The result of the air cooling system selection corresponding to the minimum investment cost is to reduce the size of the air cooling tower and to increase the heat transfer area of the heat exchanger tube bundle. The research results can provide a reference for the air cooling tower selection of the air cooling unit.
【作者单位】: 华北电力大学电站设备状态监测与控制教育部重点实验室;
【基金】:国家重点基础研究发展计划(973计划)项目(2015CB251503)~~
【分类号】:TM621
【正文快照】: 空冷技术节水效益显著,是我国北方广大富煤缺水地区火力发电的关键技术[1-3]。其中,间接空冷技术以其抵抗环境风不利影响能力强、运行稳定、可以实现更低的设计背压等特点,近年来得到迅速发展[4]。但由导致换热设此,在保证目标,对间要的工程意黄春花获得了塔喉的影响。丛体与

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 梁振明;王平;;国内首例600MW机组间接空冷示范工程及技术[J];中国电力;2010年03期

2 卢世毅;;间接空冷循环冷却水优化设计[J];中小企业管理与科技(下旬刊);2011年05期

3 曾艳丽;孙震;刘光恒;;一种间接空冷装置自动清洗设备设计[J];清洗世界;2011年08期

4 焦宏波;窦红霞;;600MW间接空冷塔温度的自动控制和优化[J];电力安全技术;2011年10期

5 李百成;;间接空冷塔(660MW)安装工序及系统功能概述[J];中小企业管理与科技(上旬刊);2012年08期

6 梁娅莉;侯宪安;钟西岳;;间接空冷塔桩基方案的选择[J];电力建设;2013年02期

7 刘培忠;杨志军;;高寒地区间接空冷机组散热器防冻预暖措施[J];中国电力;2013年05期

8 高奎;辛军放;赵晖;安宗武;普建国;郭三虎;陈浩;;国产间接空冷系统控制策略及应用[J];电力建设;2014年02期

9 孟令国;陈承宪;何庆龙;;350MW机组一机一塔与两机一塔间接空冷经济性分析[J];吉林电力;2014年01期

10 孟宪彬;马世喜;刘娇;王如祥;;200MW级间接空冷机组的运行调研及综合优化潜力分析[J];节能技术;2014年01期

相关会议论文 前4条

1 梁振明;;间接空冷机组经济运行分析[A];全国火电600MWe级机组能效对标及竞赛第十四届年会论文集[C];2010年

2 成卫兵;方继业;;电站间接空冷铝管防漏分析[A];《电站信息》2012年第6期[C];2012年

3 惠超;;直接空冷和间接空冷比较论证[A];高效 清洁 安全 电力发展与和谐社会建设——吉林省电机工程学会2008年学术年会论文集[C];2008年

4 王龙;;超临界海勒式空冷机组水化学工况的选择[A];第四届火电行业化学(环保)专业技术交流会论文集[C];2013年

相关重要报纸文章 前4条

1 记者 鲁延宏;我区最节能火电机组正式投产[N];宁夏日报;2011年

2 本报记者 郭春兰 特约通讯员 曾伟民 朱云涛;西北院空冷设计技术达到国际先进水平[N];中国能源报;2012年

3 通讯员 李慧敏 记者 张计友;武安任丘两资源综合利用项目获国家批复[N];河北经济日报;2010年

4 记者 陈超;不断创新的老专家[N];华北电力报;2011年

相关博士学位论文 前2条

1 席新铭;大型间接空冷塔空气流动特性及流场优化研究[D];华北电力大学;2015年

2 张薇;电站间接空冷散热器和空冷塔流动传热特性研究[D];华北电力大学(北京);2016年

相关硕士学位论文 前8条

1 李岚;大型间接空冷系统运行特性分析与优化[D];东南大学;2015年

2 杨磊;大型间接空冷机组变工况特性研究[D];华北电力大学;2014年

3 周二奇;660MW机组四塔合一式空冷塔传热性能的数值模拟[D];华北电力大学;2016年

4 向同琼;间接空冷机组空冷塔翅墙结构优化及数值模拟研究[D];华北电力大学;2014年

5 贺亚楠;大型间接空冷塔优化设计研究[D];华北电力大学;2014年

6 李峰;海勒式间接空冷塔性能研究与改造[D];华北电力大学(北京);2006年

7 柴艳琴;SCAL型间接空冷塔内外流场流动特性的数值模拟及分析[D];华北电力大学;2014年

8 朱正茂;发电厂冷却系统运行特性研究[D];华北电力大学;2000年



本文编号:1479883

资料下载
论文发表

本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/dianlidianqilunwen/1479883.html


Copyright(c)文论论文网All Rights Reserved | 网站地图 |

版权申明:资料由用户7da13***提供,本站仅收录摘要或目录,作者需要删除请E-mail邮箱bigeng88@qq.com