间接空冷塔技术培训.ppt

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间接空冷塔技术培训课件

一、间冷塔概述 间接空冷系统根据配用的凝气器不同分为直接接触喷射式(混合式)凝汽器的间接空冷系统(简称为海勒系统)、带表面式凝汽器的间接空冷系统(简称为哈蒙系统)。其中采用表面式凝汽器的间冷系统根据热交换器的布置方式不同又分为水平式布置方式和垂直式布置方式。随着间冷技术的发展,垂直式布置散热器的方式已经逐渐形成为主要布置方式。 一、间冷塔概述 50年代,匈牙利海勒教授提出采用混合式凝汽器和铝制散热器的间接空冷系统,英国的拉格莱电厂在一台120MW机组上投运了这种海勒式间接空冷系统。随着空冷技术的发展,又相继出现了应用表面式凝汽器和钢制散热器的间接空冷系统。1977年在南非的格鲁特夫莱投产了一台200MW电站配表面式凝汽器及自然通风冷却塔。 1987年、1988年在山西大同第二发电厂投产两台200MW国产空冷机组,引进匈牙利海勒式间接空冷系统;1993年内蒙丰镇电厂投产4×200MW空冷机组,采用海勒式间接空冷系统;1993年、1994年在山西太原第二热电厂投产两台200MW国产空冷机组,采用哈蒙间接空冷系统。 海勒系统 海勒系统如图所示 海勒系统 该系统主要由直接接触喷射式凝汽器和空冷塔构成。 直接接触喷射式凝汽器采用具有凝结水水质的循环水,在喷射式凝汽器中通过喷嘴的作用形成水膜,从而和汽轮机来的排汽进行混合换热。受热后的混合热水绝大部分都由冷却水循环泵送至空冷塔散热器内,经与空气进行换热后,通过能量回收式水轮机将冷却水送至直接接触喷射式凝汽器进行下一个循环。受热后的有大约2%的混合热水经过凝结水精处理装置处理后送至汽轮机回热循环。 该系统采用自然通风方式冷却,散热器垂直安装在自然通风冷却塔外圈。其优点是以微正压的低压水系统运行,凝汽器端差小,年平均背压低,可以使机组在较低的背压下运行,发电煤耗优于其它空冷方式,同时较之直接空冷系统适应不同风向大风的能力要高。缺点是设备多、系统复杂,凝结水精处理系统比较复杂,全铝制散热器在极端寒冷地区的防冻性能略差。一般适用于300MW以下机组。 哈蒙系统 哈蒙系统如图所示 哈蒙系统 该系统由表面式凝汽器与空冷塔构成。与常规的湿冷系统基本相仿,不同之处是用表面式对流换热的空冷塔代替混合式蒸发冷却换热的湿冷塔,通常用不锈钢管凝汽器代替铜管凝汽器,用除盐水代替循环水,用密闭式循环冷却水系统代替开式循环冷却水系统。 该系统汽轮机排汽以水为中间介质,将排汽与空气直接的热交换分为两次进行:一次为蒸汽与冷却水之间在表面式凝汽器中的换热;另一次为水和空气在空冷塔内的换热,也是属于表面式换热。 哈蒙系统 该系统流程为:汽轮机排汽进入表面式凝汽器,由凝汽器管束内的冷却水进行表面换热,换热之后的热水进入空冷塔内的空冷散热器并和空气进行表面换热。从空冷塔冷却后的冷却水再进入表面式凝汽器进行下一个循环换热,其整个过程为闭式循环。现在的空冷散热器一般都采用垂直布置在空冷塔的四周。 该系统的优点是节约厂用电,设备少,冷却水系统与汽水系统分开,两者水质可按各自要求控制,该系统可以使机组在较低的背压下运行,较之直接空冷系统适应不同风向大风的能力要高。 间冷塔土建施工 (6)在脚手架上升的过程中,剪刀撑紧跟着进度搭设,环向剪刀撑设置三道,最外侧、最内侧与下环梁正下方各设置一道,与水平方向夹角宜为45°~60°;水平剪刀撑6m设置一道,径向剪刀撑在每对X支柱之间设置一道,所有剪刀撑必须贯通。 (7)在排架外侧+10米、+19米、+26米、+33.2米标高处铺设0.9米宽环向脚手板供施工人员走动,设水平安全网4道,分别设置在每个临时施工平台的下方。 3.4 脚手架受力计算 脚手架受力计算要分别对环梁脚手架和X柱脚手架计算。脚手架计算主要包括:1计算参数 的确定(包括脚手管截面积 A,脚手架的搭设高度H,脚手架的步距h,脚手架的横距l1,截面模量W ,回转半径 i,抗压强度设计值? ,钢材的弹性模量E 等);2荷载的统计和组合(包括恒载和活载。恒载一般包括模板结构自重、脚手架自重、新浇混凝土自重、钢筋自重。活载包括振捣荷载和施工人员及施工设备荷载、风载等。具体根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 中荷载计算进行统计组合) 3.4 脚手架受力计算 3.荷载组合时,恒载的分项系数一般取1.2,活载的分项系数一般取1.4。 4.脚手架计算从上到下一般包括以下几部分:脚手架小横杆的抗弯强度验算、小横杆挠度验算、脚手架扣件的抗滑移计算、单根立杆的受力计算、脚手架立杆的整体稳定性计算、脚手架底座和地基承载力计算、立杆的压缩变形计算。 3.4 脚手架受力计算 5.环梁受力计算时,由于X柱基本施工完毕,可取第一板施工的高度来进行计算。一般取1.3m。以

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