机力塔与自然塔比较的.doc

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机力塔与自然塔比较的

冷却塔工艺参数汇总表 项 目 名 称 工艺参数 备注 塔体结构 钢混结构逆流式 机力通风冷却塔 塔型号 NH-3333 气象参数 干球温度 θ ℃ 31.5 湿球温度 τ ℃ 28 大气压 P kPa 100.4 相对湿度 ψ 0.77 空气密度 γ kg/m3 1.13 水温 进塔水温 T1 ℃ 43 出塔水温 T2 ℃ 33 性能参数 总处理水量 m3/h 10000 单塔处理水量 m3/h 3333 单塔平面基础尺寸 m 15×15 淋水密度 q m3/(m2·h) 14.81 气水比 λ 0.61 淋水段风速 V m/s 2.22 重量风速 ga kg/( m2·s) 2.52 塔总阻力 Pq Pa 115.38 设计交换数 N 1.59 飘滴损失率(按循环水量计) ≤0.001% 风机及电机 风机类别 玻璃钢轴流风机 风机直径 φ mm 8530 设计风量 G m3/h 1800000 风机动压 Pd Pa 48.06 风机全压 ΔP Pa 163.44 配用电机功率 N kW 132 机力通风逆流冷却塔与自然通风逆流冷却塔 经济技术分析 本技术分析参考并引用了江苏省电力设计院对徐州贾汪电厂循环水系统冷却塔选型可行性报告的部分资料。本技术分析根据以下气象条件及系统工艺要求制定: 总循环水量:10000m3/h 设计干球温度:θ= 31.5 ℃ 设计湿球温度:τ= 28 ℃ 设计大气压力:P =100.4 kPa 设计温差:Δt =10 ℃ 设计进塔水温:t1 = 43 ℃ 设计出塔水温:t2 = 33 ℃ 根据以上工艺要求,配套冷却塔采用下列两种方案: 自然通风冷却塔方案:采用1座淋水面积为1700m2的逆流式双曲线自然通风塔(实际出水温度高于33℃); 机械通风逆流塔方案:采用3座单塔处理量为3333 m3/h的逆流式混合结构机力通风塔,单塔平面基础尺寸初选为15×15m,配套电机功率为132 kW,。 现就两方案比较如下页: 机力通风逆流冷却塔与自然通风逆流冷却塔经济技术分析 项 目 机力通风塔 自然通风塔 简 要 说 明 技 术 分 析 冷却效率 高 低 由于机力通风塔的单位塔断面的过风量较自然通风塔大得多,水气的热交换更充分,填料的利用率高,冷却效率高。 回流影响 大 小 机力通风塔出口位置较靠近地面,有一定回流,使环境温度增加从而降低冷却效果,设计必须考虑该影响。自然通风塔则由于出风口较高而影响较小。 对气象条件的适应能力 温差Δt较大,逼近度要求低(可实现4~5℃),负荷稳定 湿球温度低,相对湿度低,逼近度要求大(一般≥6℃) 自然通风塔的正常工作主要靠塔内上下的空气密度差来完成,当外界气象条件不利于产生这种密度差(如空气湿度较大)时,塔的热工性能下降明显,而机力通风塔对气候的适应能力则较强。在淋水下淋过程中,水气热交换比较充分,机力通风保证了负荷的稳定。 设备 占地面积 单塔平面基础尺寸:15m×15m 总占地面积: 45m×18.3m=823.5m2。 水池外缘直径: 40m, 占地面积: π/4×402×2 = 2512m2。 自然通风塔要保证一定的气水比则塔内必须有一定的过风面积,而要保证一定的抽力塔体高度也较机力通风塔高得多。 动力系统 维护保养 需要 无 机力通风冷却塔由于设置机力通风系统而增加了该部分的维护保养工作。 运行 安全可靠性 当塔群台数≥3时,风机事故对系统运行影响不大 安全可靠 目前大型机力通风冷却塔均配置有风机运行监控系统,确保风机安全运转,当风机需要检修时,冷却塔仍可通水工作,由于自然通风的作用,仍可保留开风机时1/3的冷却能力,对系统影响小。 对地基条件的影响 小 大 机力塔重量轻、高度低,对地基承载力要求小,自然塔则刚好相反。 设备 运行噪声 较低 单塔标准点噪声: ~80dB(A) 高 噪声污染较难控制 机力塔淋水高度低,淋水噪声和风机噪声均较低,自然塔淋水高度大,产生的淋水噪声高且不易得到控制。 项 目 机力通风塔 自然通风塔 简 要 说 明

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