国外高温高湿地区优选机械通风冷却塔.pdf
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- 国外 高温 湿地 优选 机械 通风 冷却塔
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洲设计
EI Lifts [O)LE: R TERUEY IJSIEN
发电设讣国外高温混地区优选机械通风冷却塔
国外高温高湿地区优选机裓通风冷却塔
高坤华
(山东电力工程咨询院有限公司,山东济南250013
摘要:为做好涉外工程,本文以印尼南苏4×600MW坑口电站为例,介绍本工程循环水系统的优化,通过技术经
济比較,推荐用机械通风冷却塔代替自然通风冷却塔的循环水系统,在此类高温高湿地区是经济的和合理的,为
以后工程提供设计经验。
关键词:机械通风冷却塔;涉外工程;高温高湿地区;优化设计。
中图分类号:TM621文献标志码:B文章编号:1671-9913(2010)06-0048-05
Optimization Design on the Cooling Tower Type Selection
Elevated Temperature and High Humidity Area in Overseas
GAO Kun-hua
(Shan Dong Electric Power Engineering Consulting Institute, Jinan 250013, China)
Abstract: he article take the project of South Sumatra 4 600MW mine mouth power plant as sample, introduced the
optimization of the circulating water system of the project in order to exploit the international market and do the foreign
project better. Compared with techique and economy, it is economical and reasonable after using machanical-draft water-
cooling waer instead of natural draft cooling water in the elevated temperature and high humidity area. The project provid
the design experience for the similer condition area
Key words: elevated mperature and high humidity area; circulating wa er y m cling ower lectotype; optimum design
随着我国电力行业的迅猛发展,国内火力南约4.3km处。厂址地形较平坦,呈浅丘状,自
发电项目速度趋缓,电力勘测设计市场的竞争日然地面标高绝大部分在100.0m~1100m之间,电
益激烈,越来越多的电力勘测设计单位开始向国厂水源为 Lematang河水,取水管线长约30.0km
外市场拓展生存空间,最近我院完成了印度、印厂址地震烈度为8度。
尼涉外工程的设计。由于此类地区气温及湿度都
厂址所在区域属干湿季明显的热带气候
较高,在循环水系统设计上与国内有一定区别
区。干季始于5或6月,持续约6个月到10或11月结
本文以印尼南苏4×600MW坑口电站为例,介绍束,其余为湿季。多年年平均降水量为3226mm,
本工程循环水系统的优化,通过技术经济比较,多年年半均降水日数为202天。工程区域多年逐
推荐用机械通风冷却塔代替自然通风冷却塔的循月气温的变化范围为21℃~33℃,均值为27℃。
环水系统,在高温高湿地区是经济的和合理的,相对湿度变化范围为30%~90%,最小相对混度
为以后工程提供设计经验
常发生在12月,而最大相对湿度常发生在5月。
1工程概况
2循环水系统
印尼南苏4×600MW坑口电站在印度尼西
方案一:循环水系统采用带有自然通风冷
亚南苏门答腊省 MUARA ENIN县, Armor镇东却塔的单元制再循环供水系统。方案二:循环
收稿日期:2010-10-30
作者简介:高坤华(196-),女,高级工程师,主要从事电厂设计工作。
482010年12月第6期
物设计
发电设计国外高温高湿地区优选机械通风冷却塔
水系统采用带有机械通风冷却塔的单元制再循
表2气象条件
环供水系统
」月份」T味C対度%,大气压力h
每台机组配2台各占50%夏季循环水量循
26.2
11.5
环水泵,1座冷却塔。循环水泵房靠近冷却塔布
123
26.9
1011.5
置。从冷却塔水池出水至循环水泵房为引水明
渠及前池,从循环水泵房至汽机房凝汽器的进
27,1
水管和由凝汽器至冷却塔的出水管均为各白独
27.8
立的压力管道。
88888
1010.8
o11
1011.1
26.8
829.6
3循环水系统优化
26.9
1012.4
1012.1
3.循环水系统优化设计的计算方法
10
1011.6
循环水系统优化计算,采用年总费用最小
23.9
809.2
法,即将投资按规定的回收率分推至每一纠
全年平均
中,再加上上一年的水泵耗电费、微增出力引
足的补偿电量的电费为年总费用,其值最小的
微增出力引起的补偿电量电价的折减系数
方案为最优。计算结果中年总费用值,不是各取0.85
方案的实际年总费用值,而是各方案比较的相
本工程投资回收率为8%,10年固定费用分
对值。如各方案中泵房、循环水沟的长度及规雑率为17.4%,20年固定费用分摊率为12.7%,
格相同,其投资也相同,对比较结果无影响,30年固定费用分雑率为11.4%,年维修费用为
该部分投资未列入计算结果中。
2.5%
电厂经济运行年限30年
原始数据
机组年利用小时数:7008,各月平均分
(1)汽轮机主要热力数据见表1。
配
表1汽轮机主要热力数据
3.2冷却塔
THAT.况
TRLT工况
(1)方案一:配置自然通风冷却塔的设计输
主机排汽量
12.01
1151.7
入取值.
土机排汽焓kJkg
2415.6
①冷却塔面积:9000m?;9500m2;1003
88.11
10500m2;11000m2。
机排汽焓kJk
2465
2507.5
凝结水炲kk8
165.6
205.5
の冷却塔单位面积造价:6100元/m2。
凝汽量th
1200.12
1246.98
(2)方案二:配置机械通风冷却塔的循环水
焓差 KJ/kg
527.55
530.41
系统优化设计。
背压kPa
11.8
①风机选配电机功率160KW,风机直径
(2)气象条件:逐月气象条件见表2。
08530mm,机力塔单位造价,80万元/段
频率为10%的日平均干球温度假定
风机选配电机功率200KW,风机直径
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