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降低火力發(fā)電廠及相關(guān)工業(yè)循環(huán)水溫的方法

文檔序號(hào):4500783閱讀:399來(lái)源:國(guó)知局
專(zhuān)利名稱(chēng):降低火力發(fā)電廠及相關(guān)工業(yè)循環(huán)水溫的方法
技術(shù)領(lǐng)域
該技術(shù)主要應(yīng)用于火力發(fā)電廠、核電站及相關(guān)工業(yè) 企業(yè),具體的說(shuō)凡是有冷卻水塔的工廠皆可采用此技術(shù)以加強(qiáng)循環(huán)水的冷卻。
背景技術(shù)
火力發(fā)電主要采用煤或其它燃料的燃燒產(chǎn)生熱量——能量發(fā)電,水為冷卻介質(zhì), 循環(huán)水溫度的高低直接影響發(fā)電的效益及安全,以300MV發(fā)電機(jī)組為例汽輪機(jī)凝汽器端差每升高1°C,對(duì)熱耗的影響是0. 372%,煤耗便上升1. 10g/kw *h。如果循環(huán)水溫年平均降 4°C的話,年創(chuàng)經(jīng)濟(jì)效益如下以100MW電廠為例年發(fā)電1000MWX 365天X 24小時(shí)=87. 6億度電1度電(kw · h)需370克標(biāo)煤1萬(wàn)度電耗煤3. 7噸。循環(huán)水按年平均降4°C計(jì)算,每發(fā)1度電省煤4.4克。87. 6 億度 X4. 4 克=3. 8 萬(wàn)噸煤。每噸煤按5OO元計(jì)算3. 8 萬(wàn)噸 X 500 元=1900 萬(wàn)元。每年去掉機(jī)組檢修等其它因素不能滿發(fā)的情況,也能節(jié)省近1500萬(wàn)左右。09年全國(guó)發(fā)電40000億度,按每?jī)|度節(jié)省21. 7萬(wàn)元計(jì)算,則每年全國(guó)節(jié)省資金 40000 億 X 21. 7 萬(wàn)元=86. 8 億元。循環(huán)水降溫的問(wèn)題在大型發(fā)電廠中和大型設(shè)備相比,大多沒(méi)被重視。該技術(shù)被采用后,由于燃煤量的減少,對(duì)二氧化碳的減排,硫化物的減排,對(duì)環(huán)境的保護(hù)及其它社會(huì)效益將起到不可估量的作用。

發(fā)明內(nèi)容
凡是火力發(fā)電廠,提高熱效率,降低煤耗是電力科研部門(mén)的一個(gè)主要課題,降低循環(huán)水的溫度便能直接提高熱效率。有水塔的發(fā)電廠,采用水塔集水降溫,利用水塔的高度,使循環(huán)水自由下落并形成雨?duì)睿⑴c溫度相對(duì)低的空氣接觸進(jìn)行冷卻,由于水塔的直徑較大(70米左右),越靠近中心的位置,熱交換的效果就越差,甚至產(chǎn)生不了熱交換,致使循環(huán)水降溫不理想?;谶@一點(diǎn),本人發(fā)明了新的冷卻方法,即強(qiáng)制風(fēng)冷式降溫,在水塔下部與水塔下水池之間中心位置安裝送風(fēng)設(shè)備,并以輻射形式向外送風(fēng),使冷空氣與雨?duì)钛h(huán)水充分接觸,以達(dá)到理想的降溫目的。通過(guò)模擬試驗(yàn),降溫效果十分明顯。


圖1是冷卻水塔的主視圖,圖2是冷卻水塔的俯視圖。
其工作流程是由風(fēng)機(jī)(1)將冷空氣經(jīng)進(jìn)風(fēng)筒(2)直接送入環(huán)形筒狀體(4);然后經(jīng)各噴氣孔將冷風(fēng)以輻射方式直接排出,使冷空氣與雨?duì)钛h(huán)水充分接觸,使其完成熱交換,并達(dá)到冷卻的目的。
1送風(fēng)機(jī)2進(jìn)風(fēng)筒3支架4環(huán)形筒狀 體5噴氣孔6水塔7蓄水池 I為雨?duì)钛h(huán)水為冷空氣。實(shí)施方式采用防腐材料制造該設(shè)備,連接方式及輔助設(shè)施如下送風(fēng)機(jī)、送風(fēng)管道、管道支架、中心環(huán)形筒狀體等。環(huán)形筒狀體外緣有噴氣孔,環(huán)形筒上部分為半圓形,下部分為帶斜坡的直板形(防止管內(nèi)積水)。北方須有防凍措施。擬采用軸流風(fēng)機(jī),其中一種為SFlO型風(fēng)機(jī),風(fēng)機(jī)功率為5KW,全壓260Pa,流量 50000m3/h,如需要可采用不同型號(hào)的風(fēng)機(jī)。
權(quán)利要求
1.該降溫方法的主要特征是在冷卻水塔的下部和蓄水池之間的中心位置裝上冷卻設(shè)備,在塔外引風(fēng)。該設(shè)備由風(fēng)機(jī)、進(jìn)風(fēng)管、環(huán)形筒狀體、支架等,環(huán)形筒狀體外緣開(kāi)有若干個(gè)噴氣孔。使溫度相對(duì)低的空氣與溫度相對(duì)高的循環(huán)水滴接觸進(jìn)行熱交換,以達(dá)到冷卻循環(huán)水的目的。
全文摘要
火電發(fā)力電廠大多采用水做為冷卻介質(zhì),冷卻循環(huán)水溫度的高低直接影響發(fā)電的效益及安全。如汽輪機(jī)凝汽器端差每升高1℃,煤耗便上升1.10g/1KW·h,對(duì)熱耗的影響是0.372%。對(duì)1000MW電廠而言,如果循環(huán)水溫度年平均下降4℃的話,年便節(jié)省標(biāo)煤3.8萬(wàn)噸(理論值)。約合人民幣近2000萬(wàn)元,如果全國(guó)所有發(fā)電廠都采用此技術(shù)的話,年創(chuàng)利達(dá)86.8億元人民幣?;谶@一點(diǎn),本人發(fā)明了強(qiáng)制內(nèi)幅射式風(fēng)冷降溫方法,通過(guò)模擬試驗(yàn),效果特別明顯,降低溫度在5℃以上。
文檔編號(hào)F28F25/10GK102313457SQ20101022741
公開(kāi)日2012年1月11日 申請(qǐng)日期2010年7月6日 優(yōu)先權(quán)日2010年7月6日
發(fā)明者張立清 申請(qǐng)人:張立清
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