高位收水冷却塔结构优化模拟分析.pdf
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- 高位 水冷 结构 优化 模拟 分析
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第59卷第5期
汽轮机技术
Yo. 59 No5
2017年10月
TURBNE TECIINOLOGY
Oct.2017
高位收水冷却塔结构优化模拟分析
田松峰,谷秋实,韩强,胥佳瑞,王少雷
(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,保定071003)
摘要:通过建立高位收水冷却塔内收水单元的三维数值模型,利用 Fluent对其进行了数值模拟,分析了不同挡水板
位置对单元内流场、水滴飘零损失以及高位收水冷却塔通风量的影响,模拟结果表明:当当水板的角度为45°板长
为0.2m时,塔通风量最大,0nv/s条件下的塔通风量达到1920kg/s,较不加挡水板时提高8.69%,证明此时的收水
装置阻力最低,效果最佳
关键词:高位收水冷却塔;数值模拟;挡水板;收水装置
分类号:TK264.1
文献标识码:A
文章编号:1001-588(2017)05-0341-04
Simulation and Analysis on Structure Optimization of High-level
Water Collecting Cooling Tower
TIAN Song-feng ,GU Qiu-shi, HA N Qiang, XU Jia-rui WANG Shao-lei
(Key Lab of Condition Monitoring and Control for Power Plant Equipment, North China Electric
Power Lniversity. Baoding 071003 China
Abstract: Through the establishment of high-level water collecting cooling tower of collection devices of three dimensional
numerical modcl. using Fluent software to numerical simulation of the svstem. and analyses the influence of the different
position watertight shutter to flow feld within the cell loss of water droplets falling and air volume of the-level water
collecting cooling tower. The simulation results show that the effect of the received water is better than others when the flap
angle and the plate length respectively are 45and 0 2m as optimal structure size, and the ventilation resistance is lowest
and optimize the best results
Key words: high-level water collecting cooling tower; numerica simulation; watertight shutter; collection devices
常规
言位培
作为电厂中重要的冷却装置,我国的大型冷却塔已经多
达3800座,其每年的电量消耗多达4.5亿千瓦时。我国冷
收水置
却塔的节能降耗技术仍处在相对落后的水平,因此,探究冷
水流方向
却塔的节能降耗施并设法提高冷却塔的能效水平以提高
电厂能源利用效率迫在眉睫。
高位收水冷却塔属于自然通风逆流泥式冷却塔的一种。
与常规塔相比,高位收水塔取消了常规塔底部的混凝土集水
图1常规塔循环水系统与高位收水冷却塔
池,配备了高位收水装置,冷却后的循环冷却水在淋水填料
循环水系统结构布置对比图
底部由高位收水装置的收水斜板收集汇人集水槽,因而高位量。
收水冷却塔不存在雨区以及风速对雨区的影响,也没有水池
收水装置是高位收水冷却塔特有的部分,主要由斜板
的消能作用,冷却后的循环水由集水槽流至循环水泵房进水梁、收水斜板、防溅垫层及收水槽等组成,其作用是将填料底
间,通过循环水泉进行升压送回到主厂房的凝汽器对汽轮机部下的冷却水,在进风口以上部位截留、输导、江集到集水槽
排汽进行冷却23,如图1所示。高位塔中集水槽的水面到中。同时,使进人塔内的空气沿斜板间形成的上斜通道顺利
填料底部的高差远远小于常规塔填料底部到集水池的高度,导人淋水填料参加热交換的。如图1所示,收水槽的一端连
?而高位收水冷却塔水滴从填料底部到收水槽所损失的能接着收水斜板,挡水板布置于收水槽的另一侧。若挡水板布
量远远小于常规塔水滴从填料底部到集水池所损失的能置不当,不但会减小气流流通面积,而且当气流流经此处时
收稿日期:2016-06-29
基金项目:中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(1239);河北省自然科学基金项目(上2012502016)。
作者简介而亵瞰6-)、男、博土,教授。主要从事电站设备节能与检测等方面研究。
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