机力塔与自然塔比较

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1、冷却塔方案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PkPa100.4相对湿度ψ0.77空气密度γkg/m31.13水温进塔水温T1℃43出塔水温T2℃33性能参数总处理水量m3/h10000单塔处理水量m3/h3333单塔平面基础尺寸m15×15淋水密度qm3/(m2·h)14.81气水比λ0.61淋水段风速Vm/s2.22重量风速gakg/(m2·s)2.52塔总阻力PqPa115.38设计交换数N1.59飘滴损失率(按循环水量计)≤0.

2、001%风机及电机风机类别玻璃钢轴流风机风机直径φmm8530设计风量Gm3/h1800000风机动压PdPa48.06风机全压ΔPPa163.44配用电机功率NkW132江苏海鸥冷却塔股份有限公司编号:SGL-2009-F378冷却塔方案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=100.4kPa设计

3、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:1.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℃);2.机械通风逆流塔方案:采用3座单塔处理量为3333m3/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132kW,。现就两方案比较如下页:江苏海鸥冷却塔股份有限公司编号:SGL-2009-F378冷却塔方案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

4、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

5、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

6、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。江苏海鸥冷却塔股份有限公司编号:SGL-2009-F378冷却塔方案项目机力通风塔自然通风塔简要说明经济分析设备总投资(含土建及水池)设备投资:3座×66万元/座=198万元±0.00以上土建投资:3座×2

7、8万元/座=84万元±0.00以下水池土建投资:75万元配电装置:40万元总计:397万元设备、土建投资总计:1座×935万元/座=935万元注:该塔淋水断面为1700m2,以5500元/m2测算。由于自然通风塔冷却效率低,占地面积大,结构要求较高,因而材料消耗及土建投资相应较高。运行能耗风机总轴功率:95.02kw×3=285.06kw一年电费:285.06×8000×0.3=65万元水泵功率差值:kw一年电费:2600×8000×0.3=158万元注:自然塔配水高度为12m,机力塔配水高度为6.2m,两者差值为5.8m,即水泵扬程相差5.8

8、mH2O。水泵效率按0.8计算。塔的运行能耗主要为提升循环水及风机运行所消耗的电能,自然通风塔由于无风机因而运行能耗较低。机力通风塔冬季运行时只需要根

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