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超大型湿冷塔进风流场及导流装置数模研究及应用

何辉

何辉. 超大型湿冷塔进风流场及导流装置数模研究及应用[J]. 南方能源建设, 2015, 2(3): 101-107. doi: 10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2015.03.020
引用本文: 何辉. 超大型湿冷塔进风流场及导流装置数模研究及应用[J]. 南方能源建设, 2015, 2(3): 101-107. doi: 10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2015.03.020
Hui HE. Research and Application About Flow Field of Wet Cooling Towers and Numerical Simulation of Windshield Board[J]. SOUTHERN ENERGY CONSTRUCTION, 2015, 2(3): 101-107. doi: 10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2015.03.020
Citation: Hui HE. Research and Application About Flow Field of Wet Cooling Towers and Numerical Simulation of Windshield Board[J]. SOUTHERN ENERGY CONSTRUCTION, 2015, 2(3): 101-107. doi: 10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2015.03.020

超大型湿冷塔进风流场及导流装置数模研究及应用

doi: 10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2015.03.020
详细信息
    作者简介:

    何辉(1983),男,湖南郴州人,工程师,硕士,主要从事电站水工系统研究及应用(e-mail)hehui@gedi.com.cn。

  • 中图分类号: TM611

Research and Application About Flow Field of Wet Cooling Towers and Numerical Simulation of Windshield Board

  • 摘要: 基于Fluent软件,采用标准k-ε湍流模型进行应力封闭,对某工程塔内传热传质过程进行三维数值计算。计算分析了塔内外空气的速度场、温度场,建立了相关方程及气水两相间传热传质理论模型。结合工程实际情况,对冷却塔进风流场进行深入分析:1)导风板的存在降低了塔侧空气绕流流速,增大了冷却塔进风口流场的对称性,使塔内空气动力场的均匀程度增加;导风板安装高度和长度对冷却塔进风流场产生较大影响,以高11 m、长8 m导风板对# 1、# 2冷却塔性能的改善作用最大;2)导风板安装角度和块数对冷却塔进风流场产生一定影响,在导风板安装角度由0°至20°变化、在导风板安装块数由60块至90块变化时,两塔冷却性能变化影响较小。
  • 图  1  两塔塔群及塔间建筑物布置示意图

    Fig.  1  Arrangement Schematic Diagram Between the Towers

    图  2  2 m/s,N向主导自然风速下导风板对z=4 m横截面空气动力场的影响

    Fig.  2  Cross-section of the Air Force Field (Z=4 m) with Windshield Board of 2 m/s and N direction

    图  3  2 m/s N向主导自然风速下导风板对水池水面水温场的影响

    Fig.  3  Pool Water Temperature Field with Windshield Board of 2 m/s and N direction

    表  1  某1 000 MW级电厂冷却塔气象参数及运行工况

    Tab.  1.   1 000 MW Power Plant Cooling Tower Meteorological Parameters and Operating Conditions

    测量参数 数值
    气压/kPa 1 009.5
    干球温度/℃ 18.9
    湿球温度/℃ 15.8
    相对湿度/% 73
    年平均风速/(m·s-1) 2.0
    年主导风向 N
    循环水量/(m3·h-1) 101 454
    循环水温升/℃ 9.16
    进塔水温/℃ 32.16
    出塔水温/℃ 23.0
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    表  2  某电厂1 000 MW机组12 000 m2冷却塔实测工况(验证塔)

    Tab.  2.   1 000 MW Power Plant of the 12 000 m2 Cooling Tower Found Condition(the Verify Tower)

    工况 Pa/hPa θ/℃ τ/℃ Qw/(m3·h-1) two/℃ twc/℃ 误差/℃
    C1 1 002 29.91 25.26 77 410 30.17 30.42 -0.25
    C2 1 002 28.48 25.4 77 410 30.18 30.14 0.04
    C3 1 002 29.18 25.47 77 410 30.43 30.35 0.08
    C4 1 002 29.33 25.65 77 410 30.52 30.49 0.03
    C5 1 001 30.13 25.65 77 410 30.5 30.69 -0.19
    C6 1 000 29.45 25.64 112 294 32.4 32.63 -0.23
    C7 1 000 28.24 25.37 112 294 32.32 32.21 0.11
    C8 1 000 27.96 24.98 112 294 31.99 31.96 0.03
    C9 1 000 27.68 24.97 112 294 31.87 31.88 -0.01
    C10 1 002 29.18 25.47 77 410 30.43 30.35 0.08
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    表  3  对应全年平均工况,自然风风速(风向N)对# 1、# 2冷却塔性能参数的影响

    Tab.  3.   The Annual Average Conditions, N to Effect of # 1, # 2 Cooling Towers Performance Parameters

    N向自然风速m/s 出塔水温 N向自然风速m/s 出塔水温
    # 1塔 # 1塔 # 1塔-# 2塔 # 1塔 # 1塔 # 1塔-# 2塔
    0 22.918 22.912 0.006 8 25.269 24.862 0.407
    0.97 23.095 23.088 0.007 9 25.163 24.753 0.41
    2.0 23.617 23.473 0.144 10 24.916 24.590 0.326
    3.0 24.095 23.952 0.143 11 24.682 24.385 0.297
    4.0 24.529 24.658 -0.129 12 24.459 24.190 0.269
    5.0 24.860 24.895 -0.035 19 23.168 22.855 0.313
    6.0 25.142 24.985 0.157 40 20.262 19.940 0.322
    7.0 25.311 24.936 0.375        
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    表  4  (高11 m、长8 m)导风板作用下的# 1、# 2冷却塔出塔水温

    Tab.  4.   # 1, # 2 Cooling Tower Water Temperature with Windshield Board(11 m high, 8 m long)

    N向自然风速m/s 出塔水温 N向自然风速m/s 出塔水温
    # 1塔 # 1塔 # 1塔-# 2塔 # 1塔 # 1塔 # 1塔-# 2塔
    0 22.846 22.856 -0.01 8 24.246 24.188 0.058
    0.97 23.031 23.009 0.022 9 24.249 24.047 0.202
    2 23.364 23.281 0.083 10 24.109 23.894 0.215
    3 23.683 23.606 0.077 11 24.023 23.722 0.301
    4 23.992 23.970 0.022 12 23.896 23.523 0.373
    5 24.191 24.126 0.065 19 22.509 22.212 0.297
    6 24.304 24.252 0.052 40 19.941 19.833 0.108
    7 24.286 24.279 0.007        
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    表  5  高11 m、长8 m导风板对# 1、# 2冷却塔出塔水温的影响(无导风板出塔水温-有导风板出塔水温)

    Tab.  5.   # 1, # 2 Cooling Tower Water Temperature with 11 m high, 8 m long. Windshield Board (The Water Temperature without Windshield Board Minus with Windshield Board)

    N向自然风速m/s 出塔水温降/℃ N向自然风速m/s 出塔水温降/℃
    # 1塔 # 2塔 # 1塔 # 1塔
    0 0.072 0.056 8 1.023 0.674
    0.97 0.064 0.079 9 0.914 0.706
    2 0.253 0.192 10 0.807 0.696
    3 0.412 0.346 11 0.659 0.663
    4 0.537 0.688 12 0.563 0.667
    5 0.669 0.769 19 0.659 0.643
    6 0.838 0.733 40 0.321 0.107
    7 1.025 0.657      
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    表  6  常见风速范围内,导风板尺寸对# 1、# 2冷却塔出塔水温的影响

    Tab.  6.   The Normal Wind Speed Conditions, Effect of # 1, # 2 Cooling Towers Water Temperature with Windshield Board

    N向自然风速m/s 无导风板 高11m长8m 高9m长8m
    # 1塔 # 2塔 # 1塔 # 2塔 # 1塔 # 2塔
    2 23.617 23.473 23.364 23.281 23.376 23.301
    4 24.529 24.658 23.992 23.970 24.053 24.062
    6 25.142 24.985 24.304 24.252 24.421 24.377
    8 25.269 24.862 24.246 24.188 24.416 24.322
    10 24.916 24.590 24.109 23.894 24.316 24.028
      高11m 高11m    
      长5m 长3m    
    2 # 1塔 # 2塔 # 1塔 # 2塔    
    4 23.414 23.328 23.439 23.346    
    6 24.105 24.108 24.235 24.216    
    8 24.453 24.431 24.603 24.557    
    10 24.478 24.435 24.677 24.568    
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    表  7  导风板安装角度对# 1、# 2冷却塔出塔水温的影响

    Tab.  7.   Installation angle of Windshield Board for the Effect of # 1, # 2 Cooling Towers Water Temperature

    安装角度 # 1塔出塔水温变化/℃ # 1塔出塔水温变化/℃ # 1、# 2塔平均水温变化/℃
    -0.247 -0.186 -0.216
    10° -0.253 -0.192 -0.223
    15° -0.229 -0.196 -0.215
    20° -0.237 -0.187 -0.213
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    表  8  导风板安装块数对# 1、# 2冷却塔出塔水温的影响

    Tab.  8.   Installation Blocks Number of Windshield Board for the Effect of # 1, # 2 Cooling Towers Water Temperature

    导风板数量/块 # 1塔出塔水温变化/℃ # 1塔出塔水温变化/℃ # 1、# 2塔平均水温变化/℃
    60 -0.215 -0.181 -0.200
    72 -0.253 -0.192 -0.223
    80 -0.263 -0.216 -0.241
    90 -0.277 -0.228 -0.254
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出版历程
  • 收稿日期:  2015-06-21
  • 刊出日期:  2020-08-31

超大型湿冷塔进风流场及导流装置数模研究及应用

doi: 10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2015.03.020
    作者简介: 作者简介:何辉(1983),男,湖南郴州人,工程师,硕士,主要从事电站水工系统研究及应用(e-mail)hehui@gedi.com.cn。

  • 中图分类号: TM611

摘要: 基于Fluent软件,采用标准k-ε湍流模型进行应力封闭,对某工程塔内传热传质过程进行三维数值计算。计算分析了塔内外空气的速度场、温度场,建立了相关方程及气水两相间传热传质理论模型。结合工程实际情况,对冷却塔进风流场进行深入分析:1)导风板的存在降低了塔侧空气绕流流速,增大了冷却塔进风口流场的对称性,使塔内空气动力场的均匀程度增加;导风板安装高度和长度对冷却塔进风流场产生较大影响,以高11 m、长8 m导风板对# 1、# 2冷却塔性能的改善作用最大;2)导风板安装角度和块数对冷却塔进风流场产生一定影响,在导风板安装角度由0°至20°变化、在导风板安装块数由60块至90块变化时,两塔冷却性能变化影响较小。

English Abstract

何辉. 超大型湿冷塔进风流场及导流装置数模研究及应用[J]. 南方能源建设, 2015, 2(3): 101-107. doi: 10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2015.03.020
引用本文: 何辉. 超大型湿冷塔进风流场及导流装置数模研究及应用[J]. 南方能源建设, 2015, 2(3): 101-107. doi: 10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2015.03.020
Hui HE. Research and Application About Flow Field of Wet Cooling Towers and Numerical Simulation of Windshield Board[J]. SOUTHERN ENERGY CONSTRUCTION, 2015, 2(3): 101-107. doi: 10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2015.03.020
Citation: Hui HE. Research and Application About Flow Field of Wet Cooling Towers and Numerical Simulation of Windshield Board[J]. SOUTHERN ENERGY CONSTRUCTION, 2015, 2(3): 101-107. doi: 10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2015.03.020
  • 冷却塔是大型发电厂中重要的热力设备之一,其运行性能对电厂的安全性和经济性都有很大影响。自然通风湿式逆流冷却塔是目前国内应用最为广泛的一种冷却塔形式,其热力性能受环境因素影响较大,尤其是环境侧风的作用使塔周向进风极不均匀,减小了塔内通风量,严重降低了冷却效率,增加了出塔水温,使得电厂煤耗增加。然而国内大部分工程设计都未考虑冷却塔侧风影响,由于环境侧风对超大塔影响尤为明显,目前环境侧风对冷却塔影响研究就显得尤为必要。关于冷却塔的研究多集中于塔内传热传质,较少涉及冷却塔的通风阻力,但通风量和进风阻力是湿式冷却塔的设计、评价过程中极为重要的热力参数。在冷却塔进风口周围安装导风板可减小侧风带来的不利影响,但关于侧风下导风板对冷却塔热力性能影响规律的系统理论研究和报道较少[1-6]

    对于1 000 MW级火电机组配置的自然通风逆流湿式冷却塔,鉴于其径向尺寸较大,塔底进风口附近空气流动的自由空间相对更大,进塔空气的三维分布更易受环境气象条件的影响。为充分利用进塔空气,实现冷却塔总体冷却性能的提高,需对优选出来的塔型气-水流场及其传热传质过程进行三维计算分析研究。而国内外有关冷却塔的常规分析研究方法,通常是一维方法(只考虑冷却水和空气参数在塔内高度方向的变化)和二维方法(可考虑气-水参数在塔内高度方向和径向的变化),两者均不考虑塔内外气-水参数沿冷却塔周向的变化。进行超大型冷却塔热力性能的三维数值模拟计算,充分掌握塔内外空气流场的三维分布、空气沿程气-水传热传质强度在三维空间内的变化,以及由此引起塔内冷却水参数的三维变化,对于分析研究冷却塔结构、配风配水方式、塔内典型装置和典型构件形式等对冷却塔局部传热传质强度和整体热力性能的影响和作用机理,实现大型冷却塔总体热力性能的提高具有重要的工程意义和理论意义。

    Al-Waked Rafat [7]使用k-ε模型,通过三维数值模拟计算(CFD)方法研究了外界侧风对湿式冷却塔热力性能的影响,但在填料区内通过控制液滴速度模拟水膜和空气间的传热传质,具有一定的近似性。

    • 在常规逆流式自然通风冷却塔中,热水由管道通过竖管(竖井)送入塔内热水分配系统,经配水管再通过喷溅装置,将水洒到填料上;经填料后成雨状自由跌落入至下部集水池,冷却后的水抽走重新使用。填料区雨滴呈水膜形式与空气进行传热传质,因重力、表面张力等因素最后呈液滴进入雨区,与进入塔内的冷空气进行传热传质。空气经进风口依次进入雨区、填料区、配水区和除水器,最后变成几乎饱和的湿热空气由塔顶排出。塔内湿热空气和塔外空气密度差产生塔内空气流动的抽力,抽力大小与塔体几何尺寸、运行条件和环境参数有关。

    • 在环境空气参数和冷却塔运行参数恒定时,塔内外空气运动处于定态非平衡状态,满足稳态雷诺平均N-S控制方程。其中包括描述空气质量守恒方程、动量守恒方程、能量守恒方程[8]

      水蒸气质量组分ωυ守恒方程:

      ((1))

      式中:D为组分质量扩散系数,m2/s 。

      塔内外空气压力变化不大,可忽略压力变化所引起的密度变化,将湿空气处理为不可压缩理想气体。气体状态控制方程:

      ((2))

      式中:下角标op为环境参数;ω为质量分数;M为摩尔质量,kg/kmol;R为通用气体常数,8 314.47 J/(kmol ·K)。采用kξ湍流模型对控制方程式动量守恒方程、能量守恒方程和式(1)进行湍流封闭。

    • 忽略冷却水运动倾斜。认为冷却水只沿垂直方向做下落运动。控制体内冷却水的质量和能量守恒控制方程如下:

      质量守恒方程见式(3):

      ((3))

      式中:q为冷却水淋水密度,kg/(m2·s)。

      能量守恒方程见式(4):

      ((4))

      式中:Cw为比热容,kJ/(kg·K);下标w表示冷却水;Swe为冷却水能量减小量,kW/(m3·s-1)。

      配水区和雨区内雨滴z向运动速度控制方程为:

      ((5))

      式中:υw为雨滴竖直下落速度,m/s;ρw为雨滴密度,kg/m3g为重力加速度,m/s2fz为雨滴下落所受空气z向阻力,N。

    • 根据水蒸发的单膜理论,填料区气水间传质速率计算公式:

      ((6))

      式中: 为单位体积填料内的传质系数,其中参数Bmn由填料淋水实验[9-10]给出;g0为湿空气质量流速,kg/(m2 ·s)。

      配水区和雨区内单位体积冷却水蒸发量计算公式[5]

      ((7))

      式中:Np为单位体积内雨滴个数;Ap为单个雨滴的表面积,m2hm为单位面积传质系数,kg/(m2 ·s)。

    • 填料,配水设施和除水器等塔内设施对湿空气运动的阻力作用,通常表示为公式(8)所给定的压降形式:

      ((8))

      式中:An为由实验数据所确定的经验系数[6]υp为填料区湿空气竖直方向局部运动速度,m/s。

      在配水区和雨区内,湿空气与滴状冷却水之间存在相对运动。滴状冷却水竖直下所受阻力[6]

      ((9))
    • 某1 000 MW级电厂冷却塔计算原型:# 1和# 2塔高为172 m,淋水面积为11 500 m2,进风口高度(从水池边以上)为11.50 m,淋水填料采用高度1.25~1.75 m不均匀布置的高效斜坡填料,塔底0.0 m标高直径D为129.70 m。计算域其周向边界到# 1、# 2冷却塔塔心径向距离的最小值为500 m、顶部边界高度为900 m,计算域网格数约为97万,可实现所分析冷却塔热力性能的准确计算,两塔塔群及塔间建筑物布置示意图详见图1

      图  1  两塔塔群及塔间建筑物布置示意图

      Figure 1.  Arrangement Schematic Diagram Between the Towers

      某1 000 MW级电厂冷却塔气象参数及运行工况见表1

      表 1  某1 000 MW级电厂冷却塔气象参数及运行工况

      Table 1.  1 000 MW Power Plant Cooling Tower Meteorological Parameters and Operating Conditions

      测量参数 数值
      气压/kPa 1 009.5
      干球温度/℃ 18.9
      湿球温度/℃ 15.8
      相对湿度/% 73
      年平均风速/(m·s-1) 2.0
      年主导风向 N
      循环水量/(m3·h-1) 101 454
      循环水温升/℃ 9.16
      进塔水温/℃ 32.16
      出塔水温/℃ 23.0
    • 计算采用二阶迎风格式对控制方程对流项进行离散,采用体积力加权格式进行压力插值,采用SIMPLE算法耦合压力和速度进行迭代,残差收敛至10-4时,计算收敛。

    • 针对某1 000 MW级电厂# 1、# 2冷却塔塔群所建三维数值计算模型,以国内某1 000 MW机组大型冷却塔实测数据为验证数据,计算分析雨滴当量直径、计算域范围等对计算结果的影响,以正确选取雨滴当量直径及计算域尺寸,保证该发电厂# 1、# 2冷却塔三维数值计算模型计算结果的正确性。

    • 该验证塔型为某内陆1 000 MW燃煤火电机组所备12 000 m2大型自然通风逆流淡水冷却塔,0.0 m标高人字柱中心直径D为133.21 m,冷却塔总高165 m,进风口高11.64 m,进风口高度冷却塔内径124.794 m,填料层底标高12.39 m,填料为等高布置的双向波填料,填料本身高度1.5 m,喉部高度127.05 m,喉部直径75.21 m,塔出口直径80.08 m。

      表2给出了该淋水面积为12 000 m2大型冷却塔的实测工况。

      表 2  某电厂1 000 MW机组12 000 m2冷却塔实测工况(验证塔)

      Table 2.  1 000 MW Power Plant of the 12 000 m2 Cooling Tower Found Condition(the Verify Tower)

      工况 Pa/hPa θ/℃ τ/℃ Qw/(m3·h-1) two/℃ twc/℃ 误差/℃
      C1 1 002 29.91 25.26 77 410 30.17 30.42 -0.25
      C2 1 002 28.48 25.4 77 410 30.18 30.14 0.04
      C3 1 002 29.18 25.47 77 410 30.43 30.35 0.08
      C4 1 002 29.33 25.65 77 410 30.52 30.49 0.03
      C5 1 001 30.13 25.65 77 410 30.5 30.69 -0.19
      C6 1 000 29.45 25.64 112 294 32.4 32.63 -0.23
      C7 1 000 28.24 25.37 112 294 32.32 32.21 0.11
      C8 1 000 27.96 24.98 112 294 31.99 31.96 0.03
      C9 1 000 27.68 24.97 112 294 31.87 31.88 -0.01
      C10 1 002 29.18 25.47 77 410 30.43 30.35 0.08

      由计算可知,实测出塔水温与计算出塔水温误差最大值为-0.25℃,误差最小值为+0.03℃,分别占计算总温降9.16℃的2.7%和0.3%,两者之间偏差较小。上述分析表明所建模型模拟塔内传热传质准确性较高。

    • 经网格独立性分析、雨滴当量直径选取和计算域尺寸选取等最终确定:网格系统网格数为97万;雨区雨滴阻力计算当量直径dwrz和热力计算当量直径dwrh分别取3.25 mm和4 mm;计算域其周向边界到# 1、# 2冷却塔塔心径向距离的最小值为500 m、顶部边界高度为900 m。

      考虑到验证塔型和该发电厂# 1、# 2冷却塔尺寸、负荷、环境气象参数、冷却水量等的近似性,可采用基于验证塔型所得网格系统划分方法和计算域尺寸选取标准,建立该发电厂# 1、# 2冷却塔的三维数值计算模型,相应计算结果的绝对误差较小。同时考虑到计算模型的适用性,# 1、# 2冷却塔塔群优化布置、导风板控风方案、填料布置方式等对# 1、# 2冷却塔冷却性能作用影响的相对误差会很小。

    • 以年平均工况为例,在年主导风向为N向的环境自然风作用下,计算分析# 1和# 2冷却塔的冷却性能。在环境自然风速分别为0.97~40 m/s下,表3给出了# 1、# 2冷却塔水池水面加权平均水温即出塔水温以及# 1、# 2冷却塔两塔出塔水温的计算偏差。其中0.97 m/s自然风速对应夏季10%概率气象条件下的环境自然风风速,19 m/s为累年10 min平均最大风速,40 m/s为所选择极大风速。

      表 3  对应全年平均工况,自然风风速(风向N)对# 1、# 2冷却塔性能参数的影响

      Table 3.  The Annual Average Conditions, N to Effect of # 1, # 2 Cooling Towers Performance Parameters

      N向自然风速m/s 出塔水温 N向自然风速m/s 出塔水温
      # 1塔 # 1塔 # 1塔-# 2塔 # 1塔 # 1塔 # 1塔-# 2塔
      0 22.918 22.912 0.006 8 25.269 24.862 0.407
      0.97 23.095 23.088 0.007 9 25.163 24.753 0.41
      2.0 23.617 23.473 0.144 10 24.916 24.590 0.326
      3.0 24.095 23.952 0.143 11 24.682 24.385 0.297
      4.0 24.529 24.658 -0.129 12 24.459 24.190 0.269
      5.0 24.860 24.895 -0.035 19 23.168 22.855 0.313
      6.0 25.142 24.985 0.157 40 20.262 19.940 0.322
      7.0 25.311 24.936 0.375        

      表3可知,# 1冷却塔出塔水温以vc=7 m/s环境自然风为转折风速,在vc≤7 m/s时,# 1冷却塔出塔水温随侧风风速的增加而增加;在vc≥7 m/s时,# 1冷却塔出塔水温随侧风风速的增加而减小。而# 2冷却塔则以vc=6 m/s环境自然风为转折风速,在vc≤6 m/s时,# 2冷却塔出塔水温随侧风风速的增加而增加;在vc≥6 m/s时,# 2冷却塔出塔水温随侧风风速的增加而减小。两塔转折风速的不同,主要是由于塔外建筑环境对两塔塔内空气动力场影响程度的不同造成的。

      在塔外净水站及循环水泵房的影响下,所研究自然风风速范围内,# 1塔出塔水温普遍大于# 2塔出塔水温,这表明N向环境自然风下,净水站对其背风侧# 1冷却塔冷却性能的不利影响较大,而对其侧方# 2塔冷却性能不利影响相对较小。

    • 以高11 m、长8 m的导风板为例,计算分析导风板对# 1、# 2两塔出塔水温的影响。

      结合表3,表4,表5可知,在所研究风速范围内(0~40 m/s),导风板对# 1、# 2两塔冷却性能均起到有利的改善作用,使出塔水温下降;采用导风板后,两塔空气动力场发生变化,使得两塔冷却性能转折风速也发生了变化;2 m/s年平均风速条件下,导风板对# 1塔冷却性能的影响大,# 1塔出塔水温减小0.253 ℃ ,而# 2塔出塔水温减小0.192℃ ;2 m/s年平均风速条件下,采用导风板前和后,# 1塔出塔水温均高于# 2塔出塔水温。但导风板的采用,降低了两塔出塔水温偏差,塔水温偏差由无导风板的0.144℃ ,减小为0.083℃ 。

      表 4  (高11 m、长8 m)导风板作用下的# 1、# 2冷却塔出塔水温

      Table 4.  # 1, # 2 Cooling Tower Water Temperature with Windshield Board(11 m high, 8 m long)

      N向自然风速m/s 出塔水温 N向自然风速m/s 出塔水温
      # 1塔 # 1塔 # 1塔-# 2塔 # 1塔 # 1塔 # 1塔-# 2塔
      0 22.846 22.856 -0.01 8 24.246 24.188 0.058
      0.97 23.031 23.009 0.022 9 24.249 24.047 0.202
      2 23.364 23.281 0.083 10 24.109 23.894 0.215
      3 23.683 23.606 0.077 11 24.023 23.722 0.301
      4 23.992 23.970 0.022 12 23.896 23.523 0.373
      5 24.191 24.126 0.065 19 22.509 22.212 0.297
      6 24.304 24.252 0.052 40 19.941 19.833 0.108
      7 24.286 24.279 0.007        

      表 5  高11 m、长8 m导风板对# 1、# 2冷却塔出塔水温的影响(无导风板出塔水温-有导风板出塔水温)

      Table 5.  # 1, # 2 Cooling Tower Water Temperature with 11 m high, 8 m long. Windshield Board (The Water Temperature without Windshield Board Minus with Windshield Board)

      N向自然风速m/s 出塔水温降/℃ N向自然风速m/s 出塔水温降/℃
      # 1塔 # 2塔 # 1塔 # 1塔
      0 0.072 0.056 8 1.023 0.674
      0.97 0.064 0.079 9 0.914 0.706
      2 0.253 0.192 10 0.807 0.696
      3 0.412 0.346 11 0.659 0.663
      4 0.537 0.688 12 0.563 0.667
      5 0.669 0.769 19 0.659 0.643
      6 0.838 0.733 40 0.321 0.107
      7 1.025 0.657      

      图2给出了2 m/s环境自然风作用下,导风板对# 1、# 2冷却塔z=4 m横截面空气动力场的影响。

      图  2  2 m/s,N向主导自然风速下导风板对z=4 m横截面空气动力场的影响

      Figure 2.  Cross-section of the Air Force Field (Z=4 m) with Windshield Board of 2 m/s and N direction

      图2可知,2 m/s,N向自然风下,导风板的存在降低了塔侧绕流流速,增大了冷却塔进风口流场的对称性,使塔内空气动力场的均匀程度增加。

      图3给出了2 m/s,N向自然风下导风板对两塔水池水面水温场的影响。图3可知,相对于无导风板时,出塔水温有所降低,# 1塔出塔水温降低0.253℃ ,# 2塔出塔水温降低0.192℃ 。

      图  3  2 m/s N向主导自然风速下导风板对水池水面水温场的影响

      Figure 3.  Pool Water Temperature Field with Windshield Board of 2 m/s and N direction

    • 为分析导风板尺寸对导风板作用的影响,表6在常见风速范围内,给出了导风板尺寸对# 1、# 2冷却塔出塔水温的影响。

      表 6  常见风速范围内,导风板尺寸对# 1、# 2冷却塔出塔水温的影响

      Table 6.  The Normal Wind Speed Conditions, Effect of # 1, # 2 Cooling Towers Water Temperature with Windshield Board

      N向自然风速m/s 无导风板 高11m长8m 高9m长8m
      # 1塔 # 2塔 # 1塔 # 2塔 # 1塔 # 2塔
      2 23.617 23.473 23.364 23.281 23.376 23.301
      4 24.529 24.658 23.992 23.970 24.053 24.062
      6 25.142 24.985 24.304 24.252 24.421 24.377
      8 25.269 24.862 24.246 24.188 24.416 24.322
      10 24.916 24.590 24.109 23.894 24.316 24.028
        高11m 高11m    
        长5m 长3m    
      2 # 1塔 # 2塔 # 1塔 # 2塔    
      4 23.414 23.328 23.439 23.346    
      6 24.105 24.108 24.235 24.216    
      8 24.453 24.431 24.603 24.557    
      10 24.478 24.435 24.677 24.568    

      表6可知,所研究尺寸范围导风板均可对# 1、# 2冷却塔冷却性能起到改善作用;所研究导风板尺寸范围内,以高11 m、长8 m导风板对# 1、# 2冷却塔性能的改善作用最大。

    • 年平均气象条件下冷却塔的设计工况与表1内容相同。考虑到年平均工况的代表性,在该电厂# 1、# 2冷却塔最初布置方式基础上,本章节计算实现了冷却塔进风口导风板尺寸及安装方式的优化。

    • 表7给出了导风板安装角度对两塔冷却性能的影响。由表7可知,在导风板安装角度为10°时,# 1塔出塔水温减小0.253℃ ,相对于其他安装角度减小最多;在导风板安装角度为15°时,# 2塔出塔水温减小0.196℃ ,相对于其他安装角度减小最多。考虑到冷却塔进风口导流措施的优化为当地建筑环境下两塔冷却性能的综合优化,应以两塔平均水温最大减小量为目标函数,在导风板安装角度为10°时,# 1塔和# 2塔出塔水温平均减小0.223℃ ,相对于其他安装角度减小最多。

      表 7  导风板安装角度对# 1、# 2冷却塔出塔水温的影响

      Table 7.  Installation angle of Windshield Board for the Effect of # 1, # 2 Cooling Towers Water Temperature

      安装角度 # 1塔出塔水温变化/℃ # 1塔出塔水温变化/℃ # 1、# 2塔平均水温变化/℃
      -0.247 -0.186 -0.216
      10° -0.253 -0.192 -0.223
      15° -0.229 -0.196 -0.215
      20° -0.237 -0.187 -0.213

      因此在当地建筑环境下,# 1塔和# 2塔两塔进风导流措施综合优化后,导风板安装角度为10°,此时两塔水温平均减小0.223℃ 。

    • 表8给出了导风板块数安装角度对两塔冷却性能的影响。由表8可知,在所研究导风板块数60、72、80和90块的范围内,导风板块数越多,# 1、# 2塔两塔出塔水温下降越多。在导风板块数为60块时,# 1、# 2塔平均水温减小0.2℃ ;在导风板块数由60块增加为72块时,# 1、# 2塔平均水温减小0.023℃ ;在导风板块数由72块增加为80块时,# 1、# 2塔平均水温减小0.008℃ ;在导风板块数由80块增加为90块时,# 1、# 2塔平均水温减小0.012℃ 。

      表 8  导风板安装块数对# 1、# 2冷却塔出塔水温的影响

      Table 8.  Installation Blocks Number of Windshield Board for the Effect of # 1, # 2 Cooling Towers Water Temperature

      导风板数量/块 # 1塔出塔水温变化/℃ # 1塔出塔水温变化/℃ # 1、# 2塔平均水温变化/℃
      60 -0.215 -0.181 -0.200
      72 -0.253 -0.192 -0.223
      80 -0.263 -0.216 -0.241
      90 -0.277 -0.228 -0.254

      以年平均工况为例,对尺寸为11.5 m×8 m导风板的安装角度及块数进行了优化:在导风板安装角度由0°至20°变化时,# 1冷却塔和# 2冷却塔两塔出塔水温平均变化0.01℃ ;在导风板安装块数由60块至90块变化时,两塔出塔水温平均变化0.054℃ 。这表明年平均气象条件下,导风板安装角度对于初始布置方案中# 1、# 2冷却塔两塔冷却性能的影响很小。

    • 对1 000 MW机组而言,循环水温度每降低1℃ ,凝汽器背压降低0.5 kPa,根据背压和微增出力曲线,在设计背压附近,背压降低0.5 kPa,微增出力增加2.5 MW。通过本技术实施,可使循环水温度多降低0.7℃ ,凝汽器背压降低0.35 kPa,微增出力增加1.75 MW。按照标煤价格800元/t计算,则年经济效益约为220万元。导风板初投资约980万元,预计4.5年可收回投资。

    • 1)针对某发电厂2×1 000 MW新建工程冷却塔布置方案进行了三维数学建模,并通过同容量机组冷却塔实测工况验证了所建三维数学计算模型在网格划分方法、计算域选取、雨滴当量直径选取的合理性。

      2)考虑到验证塔型和该发电厂# 1、# 2冷却塔尺寸、负荷、环境气象参数、冷却水量等的近似性,可采用基于验证塔型所得网格系统划分方法和计算域尺寸选取标准,建立该发电厂# 1、# 2冷却塔的三维数值计算模型,相应计算结果的绝对误差较小。同时考虑到计算模型的适用性,导风板控风等方案对# 1、# 2冷却塔冷却性能作用影响的相对误差会很小。

      3)以主导风向为N向的年平均工况为例对两塔冷却性能进行计算分析,在塔外净水站及循环水泵房的影响下,所研究自然风风速范围内,# 1塔出塔水温普遍大于# 2塔出塔水温。这表明N向环境自然风下,净水站对其背风侧# 1冷却塔冷却性能的不利影响较大,而对其侧方# 2塔冷却性能不利影响相对较小。常见自然风风速范围内,无环境自然风时冷却塔冷却性能最高,相应出塔水温最低,自然风的存在对两塔冷却性能起到不利的作用。

      4)导风板的存在降低了塔侧空气绕流流速,增大了冷却塔进风口流场的对称性,使塔内空气动力场的均匀程度增加。在所研究风速范围内(0~40 m/s),导风板对# 1、# 2两塔冷却性能均起到有利的改善作用,使出塔水温下降;采用导风板后,两塔空气动力场发生变化,使得两塔冷却性能转折风速也发生了变化。所研究导风板尺寸范围内,以高11 m、长8 m导风板对# 1、# 2冷却塔性能的改善作用最大。

      5)对尺寸为11.5 m×8 m导风板的安装角度及块数进行了优化:在导风板安装角度由0°至20°变化时,# 1冷却塔和# 2冷却塔两塔出塔水温平均变化0.01℃ ;在导风板安装块数由60块至90块变化时,两塔出塔水温平均变化0.054℃ 。这表明年平均气象条件下,导风板安装角度对于初始布置方案中# 1、# 2冷却塔两塔冷却性能的影响很小。

      6)冷却塔进风口加装导风板不仅可以应用于新建大型火力发电厂超大塔和核电超大塔,也可以应用于现有电厂改造项目,对电厂提高机组效率、降低煤耗具有显著经济效益,若当地年平均风速较大(V≥2 m/s),则经济效益更加明显。

  • 参考文献 (10)

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