способ определения охлаждающей способности действующей башенной градирни

Классы МПК:F28C1/00 Оросительные холодильники непосредственного контакта, например градирни
Автор(ы):
Патентообладатель(и):Открытое акционерное общество "Всероссийский научно- исследовательский институт гидротехники им. Б.Е. Веденеева"
Приоритеты:
подача заявки:
2001-05-21
публикация патента:

Изобретение может быть использовано в системах оборотного водоснабжения тепловых электростанций и промышленных предприятий, где применяются башенные градирни. Способ определения охлаждающей способности действующей башенной градирни заключается в сравнении измеренных в натурных условиях гидроаэротермических параметров воды и воздуха с теоретическим пределом охлаждения. В качестве коэффициента эффективности градирни принимают отношение температур нормативного недоохлаждения к фактическому: способ определения охлаждающей способности действующей   башенной градирни, патент № 2181469эф= (t-способ определения охлаждающей способности действующей   башенной градирни, патент № 2181469)/(t-способ определения охлаждающей способности действующей   башенной градирни, патент № 2181469), где способ определения охлаждающей способности действующей   башенной градирни, патент № 2181469эф -коэффициент эффективности градирни, t - температура охлажденной воды, полученная по номограмме, способ определения охлаждающей способности действующей   башенной градирни, патент № 2181469 - теоретический предел охлаждения для атмосферных охладителей, t - фактическая температура охлажденной воды, измеренная в натурных условиях. Связь коэффициента эффективности градирни с тепловой нагрузкой охладителя определяют по формуле U = qспособ определения охлаждающей способности действующей   башенной градирни, патент № 2181469способ определения охлаждающей способности действующей   башенной градирни, патент № 2181469t, где U - тепловая нагрузка, q - плотность орошения охладителя, способ определения охлаждающей способности действующей   башенной градирни, патент № 2181469t - температурный перепад нагретой и охлажденной воды. Изобретение позволяет диагностировать градирни в широком диапазоне тепловых нагрузок. 1 ил.
Рисунок 1

Формула изобретения

Способ определения охлаждающей способности действующей башенной градирни, включающий сравнение измеренных в натурных условиях гидроаэротермических параметров воды и воздуха с теоретическим пределом охлаждения, отличающийся тем, что в качестве коэффициента эффективности градирни принимают отношение температур нормативного недоохлаждения к фактическому:

способ определения охлаждающей способности действующей   башенной градирни, патент № 2181469эф= (t-способ определения охлаждающей способности действующей   башенной градирни, патент № 2181469)/(t-способ определения охлаждающей способности действующей   башенной градирни, патент № 2181469),

где способ определения охлаждающей способности действующей   башенной градирни, патент № 2181469эф - коэффициент эффективности градирни;

t - температура охлажденной воды, полученная по номограмме;

способ определения охлаждающей способности действующей   башенной градирни, патент № 2181469 - теоретический предел охлаждения для атмосферных охладителей;

t - фактическая температура охлажденной воды, измеренная в натурных условиях,

а связь коэффициента эффективности градирни с тепловой нагрузкой охладителя определяют по формуле

U = qспособ определения охлаждающей способности действующей   башенной градирни, патент № 2181469способ определения охлаждающей способности действующей   башенной градирни, патент № 2181469t,

где U - тепловая нагрузка;

q - плотность орошения охладителя;

способ определения охлаждающей способности действующей   башенной градирни, патент № 2181469t - температурный перепад нагретой и охлажденной воды.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано в системах оборотного водоснабжения тепловых электростанций и промышленных предприятий, где применяются башенные градирни.

Для всех типов башенных градирен имеются номограммы температур охлажденной воды, уровень охлаждения которых лежит в основе технико-экономических расчетов, соответствующей оптимизации системы техводоснабжения ТЭС, оптимизации системы турбина-конденсатор-градирня, результатом чего является выбор основных геометрических размеров вытяжной башни, воздуховходных окон и т.п.

Известен способ определения охлаждающей способности градирен путем сравнения фактических температур воды, выходящей из градирни, с температурой смоченного термометра способ определения охлаждающей способности действующей   башенной градирни, патент № 2181469 или теоретическим пределом охлаждения циркуляционной воды в атмосферных охладителях (см. Л.Д. Берман "Испарительное охлаждение циркуляционной воды". М.-Л.: Госэнергоиздат, 1957, с.320).

Недостатком этого способа является то, что вода, поступающая в градирню, изменяет свою температуру на (способ определения охлаждающей способности действующей   башенной градирни, патент № 2181469t) и температура воздуха по мере его прохождения подоросительного пространства не остается постоянной. Отсюда изменяется и способ определения охлаждающей способности действующей   башенной градирни, патент № 2181469 в некоторых, хотя и небольших, но трудноопределяемых пределах. Это обстоятельство не позволяет говорить о строгом соответствии температур охлажденной воды в градирнях, полученных на реальных охладителях, теоретическому пределу охлаждения способ определения охлаждающей способности действующей   башенной градирни, патент № 2181469, отнесенному, как следует из практики, к состоянию воздуха на входе в охладитель. Вместе с тем при сравнительных оценках работы атмосферных охладителей использование теоретического предела охлаждения способ определения охлаждающей способности действующей   башенной градирни, патент № 2181469 вполне оправдано.

Наиболее близким к предлагаемому является способ определения охлаждающей способности башенной градирни, включающий сравнение фактических параметров воды и воздуха, полученных при натурных исследованиях с нормативной номограммой температур охлажденной воды (t-t), где t - температура охлажденной воды, измеренная в натурных условиях, t - температура охлажденной воды, полученная по номограмме (см. Пособие по проектированию градирен, СНиП 2.04.02-84, М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1989, с.106-114).

Недостатками прототипа являются использование эмпирических зависимостей, полученных на лабораторных установках, которые не всегда в полной мере соответствуют натурным условиям работы охладителя. А также этот способ не позволяет характеризовать работу охладителя в широком диапазоне изменений гидроаэротермических параметров.

Техническим результатом изобретения является диагностирование градирен в широком диапазоне тепловых нагрузок.

Технический результат достигается тем, что в способе определения охлаждающей способности действующей башенной градирни сравнивают измеренные в натурных условиях гидроаэротермические параметры воды и воздуха с теоретическим пределом охлаждения. В качестве коэффициента эффективности градирни принимают отношение температур нормативного недоохлаждения к фактическому:

способ определения охлаждающей способности действующей   башенной градирни, патент № 2181469эф = (t-способ определения охлаждающей способности действующей   башенной градирни, патент № 2181469)/(t-способ определения охлаждающей способности действующей   башенной градирни, патент № 2181469),

где способ определения охлаждающей способности действующей   башенной градирни, патент № 2181469эф - коэффициент эффективности градирни, t - температура охлажденной воды, полученная по номограмме, способ определения охлаждающей способности действующей   башенной градирни, патент № 2181469 - теоретический предел охлаждения для атмосферных охладителей, t - фактическая температура охлажденной воды, измеренная в натурных условиях. Связь коэффициента эффективности градирни с тепловой нагрузкой определяют по формуле:

U = qспособ определения охлаждающей способности действующей   башенной градирни, патент № 2181469способ определения охлаждающей способности действующей   башенной градирни, патент № 2181469t,

где U - тепловая нагрузка, q - плотность орошения охладителя, способ определения охлаждающей способности действующей   башенной градирни, патент № 2181469t - температурный перепад нагретой и охлажденной воды.

Способ осуществляется следующим образом. В натурных условиях на действующих башенных градирнях измеряют температуры нагретой и охлажденной воды, расход циркуляционной воды, температуру и влажность воздуха, скорость ветра. По этим данным, согласно номограмме температур охлажденной воды, определяют температуру охлажденной воды, которую сравнивают с фактически измеренной температурой, согласно зависимости. Уровень охлаждения воды в градирнях зависит от удельной тепловой нагрузки, величина которой определяется работой конденсатора турбины. Поэтому должна быть четкая функциональная зависимость между величинами t, t, способ определения охлаждающей способности действующей   башенной градирни, патент № 2181469, способ определения охлаждающей способности действующей   башенной градирни, патент № 2181469t, q, причем способ определения охлаждающей способности действующей   башенной градирни, патент № 2181469t зависит только от количества тепла, передаваемого воде в конденсаторе, т.е. имеется зависимость вида: (t-способ определения охлаждающей способности действующей   башенной градирни, патент № 2181469)/(t-способ определения охлаждающей способности действующей   башенной градирни, патент № 2181469) = f(способ определения охлаждающей способности действующей   башенной градирни, патент № 2181469tспособ определения охлаждающей способности действующей   башенной градирни, патент № 2181469q).

Левая часть этой зависимости показывает отношение температуры нормативного недоохлаждения (по номограмме температур охлажденной воды для каждого типа градирен) к фактическому, определяемому по данным натурных условий. Правая часть - тепловая нагрузка охладителя, зависящая от количества тепла, передаваемого конденсатором циркуляционной воде.

Сравнение данных натурных измерений с тепловой нагрузкой позволяет оценить охлаждающую способность градирни во всем диапазоне гидравлических и тепловых нагрузок этого охладителя.

Пример. Определение охлаждающей способности башенной брызгальной градирни Петрозаводской ТЭЦ.

На чертеже изображен график оценки охлаждающей способности башенной брызгальной градирни, поясняющий способ.

Из графика зависимости (t-способ определения охлаждающей способности действующей   башенной градирни, патент № 2181469)/(t-способ определения охлаждающей способности действующей   башенной градирни, патент № 2181469) = f(U) следует, что при низких значениях тепловой нагрузки башенная брызгальная градирня охлаждает циркуляционную воду хуже пленочной градирни и при минимальных нагрузках это ухудшение охлаждающей способности доходит до 30% (при U=20 Мкал/(м2способ определения охлаждающей способности действующей   башенной градирни, патент № 2181469ч)).

При высоких нагрузках порядка 100 Мкал/(м2способ определения охлаждающей способности действующей   башенной градирни, патент № 2181469ч) башенная брызгальная градирня работает практически идентично градирням пленочного типа. Низкие тепловые нагрузки чаще всего связаны с уменьшением циркуляционного расхода воды.

Предложенный способ определения охлаждающей способности действующих башенных градирен, в соответствии с графиком, позволяет эксплуатационному персоналу электростанций наглядно представлять режимы удовлетворительной работы охладителя и диапазоны тепловых нагрузок с заниженными уровнями охлаждения циркуляционной воды.

Класс F28C1/00 Оросительные холодильники непосредственного контакта, например градирни

комбинированная градирня с рациональной системой оборотного водоснабжения -  патент 2528223 (10.09.2014)
башенная испарительная градирня с внешним теплообменом -  патент 2527799 (10.09.2014)
электропривод вентилятора градирни -  патент 2522149 (10.07.2014)
вентиляторная градирня -  патент 2522135 (10.07.2014)
вентиляторная или башенная градирня с пароуловителем -  патент 2520697 (27.06.2014)
способ снижения водных потерь из градирни и градирня для его реализации -  патент 2519292 (10.06.2014)
аэродинамическая установка с тепловым насосом -  патент 2517981 (10.06.2014)
аэродинамическая градирня -  патент 2516986 (27.05.2014)
вентиляторная градирня -  патент 2514967 (10.05.2014)
вентиляторная градирня кочетова -  патент 2511903 (10.04.2014)
Наверх