沈阳金山热电冷却塔防冻方案的研究与实现
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冷却塔防冻措施引言冷却塔是一种常见的工业设备,用于从热源中除去热量,以保持机械或工业过程的稳定运行。
然而,在寒冷的冬季,冷却塔容易遭受冻结的风险。
冷却塔的冻结可能导致严重的设备损坏和生产中断,因此需要采取相应的防冻措施。
本文将介绍一些常见的冷却塔防冻措施。
1. 管道加暖冷却塔的导管系统是冻结的主要部分。
为了避免管道内的水结冰,可以采取以下措施:•使用加热器:在管道附近布置加热器,通过加热器提供适量的热能,防止水结冰。
•管道绝热:在导管系统上安装绝热材料,如聚乙烯泡沫板或玻璃纤维毡,以减少热量流失。
•导管系统内流水:保持导管系统内水流动,即使在非工作状态下也应保持水流动,以防止冷却水结冰。
2. 加热器保护冷却塔的加热器是冻结风险的重要部分。
以下是保护加热器的措施:•温度监测:安装温度传感器来监测加热器的温度。
当温度降到一定程度时,系统将自动启动加热器。
•加热器绝热:对加热器进行绝热处理,以减少热量散失。
•防止结霜:在加热器周围安装防风罩,减少冷空气的进入,防止结霜。
3. 循环泵保护冷却塔的循环泵在冬季经常遭受冻结的问题。
为了保护循环泵,可以采取以下措施:•隔离阀门:在循环泵的进出口处安装隔离阀门,当循环泵停止工作时,关闭阀门以防止冷却系统的水流进入循环泵。
•加热保护:在循环泵周围加装加热装置,以保持循环泵的温度。
•导热润滑剂:在循环泵轴承上涂抹导热润滑剂,增强其抵抗冻结的能力。
•循环泵维护:定期检查循环泵的状态,及时更换老化的密封件和轴承,以确保循环泵的正常运行。
4. 塔水排空冷却塔的塔水系统需要在停工期间进行排空。
以下是塔水排空的步骤:•关闭进水阀门和出水阀门,同时关闭带有塔水的管道的阀门。
•打开塔底的排水阀门,排空塔水系统中的冷却水。
可以使用压缩空气吹洗水管以确保彻底排空。
•清洗水泵。
停工期间,可以将水泵内的水放空,以防止冻结和损坏。
•定期检查塔水系统的漏损情况。
修补漏损,并定期检查和更换陈旧的塔水管道。
冷却塔冬季防冻方案冷却塔冬季防冻方案冷却塔冬季防冻方案1密闭式冷却塔通常都矗立于室外环境当中,到冬天寒冷季节就应该做好防寒防冻措施,避免因为天气过于寒冷而导致密闭式冷却塔结构受损。
但是,并不是所有的密闭式冷却塔都按照一样的方案来运行,那么,如何根据不同的使用状况做好防冻呢?第1.冬季不用时的防冻措施如果密闭式冷却塔并不需要在冬季运行,那么在停机时就应该将喷淋水和内部循环水都排空。
排空时,建议利用压缩空气强制排空的方法排放内部循环水,另外,如果冷却塔采用的`是碳钢管换热器则不建议采用排空的方式来防冻。
第2.部分时间段运行的防冻措施冬季,如果密闭式冷却塔只用在部分时段内运行那么应该在喷淋系统的积水盘内增加电加热器,加热器的温度探头会将温度信号传递至控制柜,实现自动控制电加热器的启停。
这样一来,当喷淋水的温度低于五摄氏度之时,电加热器开启,当达到八摄氏度以后就会停掉。
是较大的冷却系统场合,则可以挖水池并将喷淋水置入其内,还可以在水池内投放药品,改善喷淋水的水质。
第3.常年运行的防冻措施对于常年运行的密闭式冷却塔来说,如果配有电控系统,可能会因主系统的负荷变化带来冷却塔台数运行的变化,所以也需要根据实际的使用情况采取合适的防冻措施。
对于不用的设备则可在冬季以前进行排空处理来防冻。
随着科学技术的不断发展,密闭式冷却塔必然会迎来更大的发展和应用空间,但是在北方地区的冬季,冻问题也日益突出。
为了避免冻坏换热管或冷却塔其他部件,应该根据不同的工艺特点,以及密闭式冷却塔的运行情况采取合理的防冻措施。
冷却塔冬季防冻方案21、冷却塔塔型选择(1)选用冷却塔时需选用进风口无或少飞溅产品;(2)冷却塔设备布置时需尽量避免或减少热回流现象;(3)选用飘水率低的产品,国标要求飘水率≤0.015%,好的产品飘水率≤0.001%;飘水损失产生的水滴在低温回流时易导致进风口积冰现象;(4)选择合适风机材质,防止风机冻损。
停机期间玻璃钢叶片容易变形,冬雪堆积叶片时变形尤为严重。
冷却水塔冬季防冻方案冷却水塔冬季防冻方案(精选20篇)为了确保事情或工作有序有效开展,时常需要预先制定方案,方案是计划中内容最为复杂的一种。
那么大家知道方案怎么写才规范吗?以下是小编为大家整理的冷却水塔冬季防冻方案(精选20篇),仅供参考,欢迎大家阅读。
冷却水塔冬季防冻方案1一、抗雪防冻组织队伍项目所有人员有责任有义务参加抗雪防冻,保护小区财产安全。
值班人员在值班期间须保持手机24小时开机,保证通讯联系正常。
二、抗雪防冻处理程序1、在冰冻情况发生时,由组长负责现场指挥,各部门负责人积极调配本部人员,配合进行防冻处理工作。
险情发生在夜间或休息日时,值班人员临时负责指挥,并及时通知小组其他成员赶赴现场。
2、应急物资准备1)工业盐(环境部)500公斤2)平铁锹(环境部)20把3)大扫帚(环境部)20把4)斗车(环境部)3个5)安全标牌(环境部)38个各个大堂出入口6)红毯(环境部)各出入口、商铺门前铺设三、抗雪防冻准备措施1、服务中心对雨雪天气在工作人员进场前必须进行安全宣传教育,各部门配合清扫道路积雪、结冰,保持道路清洁。
2、客服部:(1)向业主发送防寒防冻温馨提示,及时告知业主天气情况,提前做好防寒防冻准备。
(2)将空置房水电全部关闭,已防管道冻裂。
3、保洁部:统一采购,将防冻物资准备到位,全部统一放置监控室。
4、秩序部:将各主要出入口铺设防滑地毯。
5、工程部:(1)对设施设备维护人员应加强对共用部位、设施设备的检查,特别是楼顶、给排水管、室外供配电系统等。
(2)对不耐低温冰冻的共用部位、设施设备采取解冻处理。
具体可根据实际情况采用热水、蒸汽措施,防止损坏。
必要时,相关设施设备可暂停运行使用。
(3)雨雪冰冻期结束后,工程部对共用部位、共用设施设备进行仔细检查和维护,确保其正常运行。
6、环境部:加强建筑物、树木、室外设施的扫雪除冰工作,防止建筑物、树木、室外设施因积雪、结冰过重而垮塌等事故。
四、各小组应急分工1、寒冻情况出现时,客服部:负责通知防雪防冻工作领导小组,以便小组快速得到信息,视雪情急冰冻情况,通知铲雪及防冻工作的进行。
冷却塔冬季防冻方案随着冬季的来临,冷却塔的冷却介质往往会出现结冰的情况,严重影响其正常运行。
为了保证冷却塔在冬季能够正常工作,我们需要采取相应的防冻措施。
下面是一些冷却塔冬季防冻的方案。
首先,我们可以采用抗冻型冷却液作为冷却介质。
抗冻型冷却液具有良好的耐寒性能,能够在极低温度下不结冰,保证冷却塔的正常运行。
常见的抗冻型冷却液有乙二醇和丙二醇等,可以根据具体的需要选择合适的冷却液。
其次,我们需要加强对冷却塔的维护和保养。
冷却塔在冬季运行时,容易受到低温的影响,导致一些零部件的故障或损坏。
因此,我们需要定期检查冷却塔的各个部位,包括水泵、风机、风罩和管道等,确保其正常运转。
同时,根据冷却塔的具体状况,可以进行一些适当的维修和更换,以提高其抗寒性能。
另外,我们还可以设置加热装置来防止冷却塔结冰。
常见的加热设备有电加热器和蒸汽加热器等。
通过加热介质的加热作用,可以保持冷却塔内的温度,防止冷却液结冰。
加热设备可以根据具体的需要进行调节和控制,以保证冷却塔的运行温度在适宜的范围内。
同时,我们需要对冷却塔的周围环境进行保温工作。
冷却塔通常安装在室外,容易受到周围环境的影响。
在冬季,我们可以在冷却塔周围搭建防护棚或做好保温工作,减少外界寒冷空气的影响。
此外,在冷却塔的进风口和排风口处,可以设置一些帘帘门或保温垫,防止冷空气进入冷却塔内部。
最后,我们需要加强对冷却塔的监测和管理。
在冬季,冷却塔的运行情况需要随时进行监测,确保其正常工作。
同时,要注意及时处理冷却塔出现的故障和异常情况,保证其安全和可靠性。
对于一些长期停用的冷却塔,应该进行定期检查和维护,以确保其在使用前能够正常运行。
总之,冷却塔的冬季防冻方案主要包括选择抗冻型冷却液、加强维护保养、设置加热装置、保温冷却塔周围环境以及加强监测和管理等措施。
只有采取综合的防冻措施,才能保证冷却塔在冬季的正常工作,避免出现结冰等故障。
热电厂在冬季采取的冷却塔防冰措在寒冷的冬季,若依旧沿用正常的运行方式,则冷却塔填料会挂冰、冷却塔集水池也会结冰,冷却塔将发生冻结损坏。
如何保证循环的热经济性,降低冷却塔的出水温度,并且冷却塔不发生冻害,这是运行人员必须研究的问题。
经过多年的冬季实践,我总结出几种有效的冷却塔防冰措施。
1、热水旁路调节在冬季,为防止停用的冷却塔和对应的管线发生冻害,将停用管线的阀门稍开几圈,使少量的循环水在管线中流动,不经填料散热,直接进入集水池,加热管道和集水池。
调节阀门开度的大小,直接影响进入运行的冷却塔循环水量,属于变相的热水旁路调节法。
2、采用防冰环所谓防冰环就是在冷却塔配水系统的外围加了一个环行管,管子的下部均匀地开了很多圆孔,用来喷洒热水,它安装在冷却塔的进风口位置,作为防止结冰的措施。
运用“防冰环”的原理是:防冰环喷洒的热水预热了进入冷却塔的空气,相当于改变了淋水填料运行的大气环境。
3、淋水填料分区运行控制冷却塔填料结冰的一个有效的辅助手段是将淋水填料分区运行。
所谓淋水填料分区运行是热水不再送至今塔中央的填料,而是只引入塔外围的填料,形成所谓的干填料和湿填料区。
对于电厂冷却系统运行而言,总是希望冷却塔池水温度保持在最佳值,以使循环热效率得以提高。
为兼顾冷却塔的防冰及经济运行,冷却塔的出水温度控制在15~24℃之间认为是合适的。
在现代联合防冰系统中,只要合理调配三个系统的水量,在一个宽的热负荷和气象条件下,均可满足上述要求。
4、在冷却塔的进风口悬挂挡风板。
在冷却塔的进风口悬挂挡风板的作用有二:一是改善了进风口的保温条件,是该区域的水流不受寒风侵袭;二是减少了进入塔内的空气量,是进风口处易结冰的区域得以改善。
因此,它可消除进风口处挂冰现象。
挡风板的悬挂需随气象条件和热负荷的变化进行即使调整,以便达到防冰与经济运行的目的。
根据实践经验,挡风板悬挂及调整的依据是:淋水装置处的气温应控制在0℃以上,池水温度在10~15℃以上,并且不出现大量的结冰现象。
沈阳苏家屯金山热电有限公司
佚名
【期刊名称】《环境保护》
【年(卷),期】2011()17
【摘要】沈阳苏家屯金山热电有限公司位于沈阳市苏家屯区迎春街2号,是金山能源股份有限公司下属全资公司。
前身为1986年建厂的沈阳市苏家屯热电厂,历经多年发展,2009年4月,沈阳苏家屯金山热电有限公司注册成立。
【总页数】1页(P75-75)
【关键词】苏家屯;沈阳市;热电厂;金山
【正文语种】中文
【中图分类】X321
【相关文献】
1.沈阳金山热电冷却塔防冻方案的研究与实现 [J], 赵成明;郝敬亚;胡贵龙
2.金山股份中标沈阳苏家屯污水处理厂项目 [J], ;
3.深化企业内部改革一年实现扭亏增盈——沈阳金山热电股份有限公司脱困的启示 [J], 李福顺;韩宝林
4.深化企业内部改革一年实现扭亏增盈——沈阳金山热电股份有限公司脱困的启示 [J], 李福顺;韩宝林
5.沈阳惠天温暖人间——记沈阳惠天热电股份有限公司 [J],
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电厂冬季防寒防冻方案冬季来临,气温骤降,对于电厂来说,防寒防冻工作至关重要。
为确保电厂在冬季能够安全稳定运行,特制定本防寒防冻方案。
一、防寒防冻工作的重要性冬季寒冷的气候条件可能对电厂的设备和系统造成多种不利影响。
低温可能导致设备的机械部件收缩、变形,影响其正常运行;水管、油管等可能冻结、破裂,造成泄漏;仪表和控制系统的准确性可能受到干扰;甚至可能因为积雪、结冰等原因影响厂房和设备的结构安全。
因此,做好防寒防冻工作是保障电厂冬季安全运行的关键。
二、防寒防冻工作的目标确保电厂的所有设备和系统在冬季低温环境下能够正常运行,不发生因寒冷天气导致的设备损坏、停机事故,保障电力生产的连续性和稳定性。
三、防寒防冻工作的组织与职责成立防寒防冻工作领导小组,由电厂厂长担任组长,各部门负责人为成员。
领导小组负责统筹协调防寒防冻工作,制定工作计划和应急预案,组织检查和监督工作的落实情况。
生产部门负责对发电设备、热力系统、供水系统等进行防寒防冻检查和维护,确保设备正常运行。
设备管理部门负责储备防寒防冻物资,如保温材料、防冻液、除雪工具等,并及时对损坏的设备进行维修和更换。
安全管理部门负责制定和落实防寒防冻工作的安全措施,加强对现场作业的安全监督,防止发生安全事故。
后勤部门负责保障员工的冬季劳动保护用品的供应,做好办公区域和员工宿舍的防寒保暖工作。
四、防寒防冻工作的具体措施(一)设备保暖1、对露天布置的设备,如水箱、水泵、阀门等,采用保温材料进行包裹,防止设备受冻。
2、对于重要的仪表和控制设备,设置专门的保温箱,保持内部温度稳定。
3、对厂房内的设备,根据需要增加采暖设施,如暖气片、热风幕等。
(二)管道防寒1、对暴露在室外的水管、油管、蒸汽管等,进行保温处理,增加保温层的厚度。
2、在管道的低点设置排水阀,定期排放积水,防止管道冻结。
3、对于较长的管道,设置伴热装置,如电伴热带、蒸汽伴热管等,确保管道内介质的温度。
(三)电气设备防寒1、检查电气设备的接线端子、开关等,确保接触良好,防止因接触不良导致发热或放电。
沈阳金山热电冷却塔防冻方案研究1 引言为满足国家经济、社会生活的正常发展,大型发电企业的数量逐年增多,这些发电厂对冷却水有着惊人的需求量,例如,一台10€?05KW的发电机,大约需要30m2/s的水量去冷却,这些冷却水如果单纯来自河流湖泊等,不仅供应压力大,而且会产生热污染等严重问题。
因此,发电企业,尤其是缺水地区的发电企业多采用冷却塔来构成循环水冷却系统的主要部件。
冷却塔将循环冷却水在其中喷淋,在水与空气流动接触后进行冷热交换,产生蒸汽,蒸汽在挥发过程中带走热量,从而达到蒸发散热、对流传热和辐射传热的目的,最终降低水温,保证系统的正常运行。
2 冷却塔的冬季挂冰问题在大型电厂中,双曲线型自然通风冷却塔最为常用,其由集水池、支柱、塔身和淋水装置组成。
集水池多为在地面下约2米深的圆形水池。
塔身为有利于自然通风的双曲线形无肋无梁柱的薄壁空间结构,多用钢筋混凝土制造,塔高一般为75~110米,底边直径65~100米。
塔内上部为风筒,标高10米以下为配水槽和淋水装置,淋水装置是使水蒸发散热的主要设备。
运行时,水从配水槽向下流淋滴溅,空气从塔底侧面进入,与水充分接触后带着热量向上排出。
冷却过程以蒸发散热为主,对流散热为辅。
双曲线型冷却塔比水池式冷却构筑物占地面积小,布置紧凑,水量损失小,且冷却效果不受风力影响,又比机力通风冷却塔维护简便,节约电能。
金山热电分公司有一台3500㎡的双曲线型冷却塔,但由于电厂地处中国的东北部地区,冬季温度通常在0℃以下,冬季运行时,小部分循环水沿冷却塔进风口上缘慢慢下落,与冷空气接触后结冰,并逐渐形成冰柱,乃至连接成冰墙。
冰柱或冰墙极易对堵塞进风口,造成冷却塔通风不畅,严重降低冷却效果,极端情况下还有可能坠落伤人、危害操作人员和冷却塔本身的安全,是北方发电企业冬季运行的安全隐患。
因此,冷却塔的防冻措施也成为金山热电分公司关注的焦点。
3 冷却塔自动启闭式挡风板防冻装置的设计双曲线型自然通风冷却塔冬季运行的典型防冻措施之一是采用人工悬挂挡风板的方法,即在冷却塔的进风口处悬挂挡风板,并根据大气风向、风速、温度、湿度及循环水进出塔温度差,适时调整挡风板的悬挂方位、数量,防止冷空气侵入塔内。
冷却塔防冰冻措施冷却塔是一种常见的工业设备,用于降低流体的温度。
由于操作环境的原因,冷却塔常常会面临冰冻的问题。
当温度下降到冰点以下时,流体中的水会凝结成冰,造成冷却塔管道、泵和其他设备的阻塞和损坏。
为了防止冷却塔冰冻,以下是一些常见的措施:1.加热器:安装加热器是防止冷却塔冰冻的一种有效方法。
加热器通常安装在冷却塔的进水和出水管道上,通过加热管道中的流体,防止其温度下降到冰点以下。
加热器可以使用电热棒、蒸汽加热、燃气加热等多种方式。
2.循环泵:在冷却塔系统中安装循环泵可以增加流体的循环速度,防止其停滞和结冰。
循环泵可以将冷却液体从冷却塔泵回到冷却塔,保持流体的流动,防止冷却塔结冰。
3.隔热材料:在冷却塔的管道、泵和其他设备上安装隔热材料,可以减少热量的散失,防止冷却塔冷却液体的温度过低,从而减少冰冻的风险。
常见的隔热材料包括保温毡、保温砖、保温板等。
4.控制系统:安装温度传感器和控制系统可以实时监测和调节冷却塔的温度。
当温度接近冰点时,控制系统可以自动启动加热器或循环泵,以保持流体的温度在安全范围内。
5.增加抗冻剂:在冷却液中添加一定比例的抗冻剂,可以降低冷却液的冰点,提高其抵抗冰冻的能力。
常见的抗冻剂包括甘醇、乙二醇等。
需要注意的是,添加抗冻剂可能会影响冷却塔的冷却效果和工艺要求,需要根据实际情况进行调整。
6.增加循环水流量:适当增加冷却塔的循环水流量,可以提高流体的水平速度,减少冷却液停滞在管道中的时间,降低冰冻的风险。
总之,冷却塔冰冻是一种常见的问题,但通过合适的措施可以有效防止。
在选择和实施冰冻措施时,需要考虑到冷却塔的工艺要求、环境条件和经济成本等多个因素,以确保冷却塔的性能和可靠性。
收稿日期:2023-02-18作者简介:杨嘉森(1996-),男,江苏徐州人,硕士研究生。
通讯作者:潘宏刚(1982-),男,辽宁沈阳人,副教授,硕士生导师,博士,主要从事旋转机械故障诊断及转子动力学方面的研究。
600MW 机组冷却塔防冻及防侧风一体化研究杨嘉森1,潘宏刚1,陈平2,季爱宇3,赵帅1(1.沈阳工程学院能源与动力学院,辽宁沈阳110136;2.中国华能北方联合电力有限责任公司达拉特发电厂运行部,内蒙古鄂尔多斯014300;3.辽宁长鑫工程技术有限公司,辽宁开原112300)摘要:以北方某600MW 机组的自然通风冷却塔为研究对象,设计了一种新型进风装置,通过数值模拟的方法研究了该装置在不同季节环境下对冷却塔热力性能的影响。
研究结果表明:在冬季,当风速为1.5m/s ,环境温度分别为266.15K 、261.15K 与258.15K 时,进风装置需要悬挂的挡风板层数分别为1、4与5,防止了塔底结冰的情况出现;在其他季节,将挡风板调节成具有导流效果的结构来防止侧风问题,可有效降低冷却塔的出塔水温,当环境温度为11℃时,进风装置的降温效果达到最佳。
关键词:冷却塔;进风装置;防冻;导流;侧风中图分类号:TK264.1文献标识码:A文章编号:1673-1603(2023)03-0034-06DOI :10.13888/ki.jsie (ns ).2023.03.007第19卷第3期2023年7月Vol.19No.3Jul.2023沈阳工程学院学报(自然科学版)Journal of Shenyang Institute of Engineering (Natural Science )自然通风逆流湿式冷却塔作为火电厂中不可或缺的制冷散热设施,其冷却效率对发电厂的发电效率影响颇深[1]。
以600MW 机组为例,出塔水温每提高1℃,机组效率就会降低0.23%,发电煤耗增加0.738g/(kW ·h )[2]。
冷却塔冬季防冻方案冷却塔冬季防冻方案(精选5篇)为有力保证事情或工作开展的水平质量,时常需要预先制定方案,方案是有很强可操作性的书面计划。
方案应该怎么制定呢?下面是小编为大家整理的冷却塔冬季防冻方案(精选5篇),欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
冷却塔冬季防冻方案1在冬季,将水冷设备安装在室外或室内,当环境温度降至0℃以下时,必须考虑采取有效的防冻措施,这是一项简单而有效的设备保护手段,提醒用户应在冬季来临之前作好此项工作。
今天凯翔跟大家分享全面的闭式冷却塔/蒸发式冷凝器防冻措施,提前做好准备,防患于未然。
1、冬季基本不用的场合防冻措施如果在冬季闭式冷却塔不需要运行,停机时,须将喷淋水和内部循环水排空。
内部循环水建议采用压缩空气强制排空;碳钢管换热器不建议采用排空的方式来防冻,碳钢管容易在排空过程中进入空气,易生锈腐蚀碳钢管。
2、部分时间段运行的场合防冻问题闭式冷却塔的防冻有两部分:喷淋水系统和内部循环水系统(软化水)。
喷淋水系统的防冻问题通常在积水盘内加装加热器或直接排空,加热器一般在喷淋水低于5℃时开启,8℃以上停掉。
温度探头将信号传递至控制柜,自动控制电加热器的启停。
电加热器的功率选择依据循环水量和外界气温确定。
内部循环水系统的防冻可以加乙二醇溶液或者增加电加热设备。
乙二醇溶液的冰点温度要求选在当地最低温度以下。
3、常年运行的场合防冻问题常年运行的闭式冷却塔,如果配有电控系统,可能会因主系统的负荷变化带来冷却塔台数运行的变化,所以也需要考虑防冻的问题。
不用的设备可在冬季以前进行排空处理来防冻。
水(风)冷主机的散热器是由紫铜管、不锈钢管及碳钢管组成。
环境气温低于0℃的用户切记防冻。
停机后,铜(不锈钢)管内残留水会结冰,将导致紫铜(不锈钢)管冻裂!1、使用完毕后将冷却塔内的水使用空压机将其吹放干净;2、使冷却水泵二十四小时变频运转,保证冷却塔内的冷却水一直流动,以防结冰;3、在设备外部加保温罩,内部加一大功率灯泡(功率根据设备大小决定),使灯泡发热保温;4、设备安装在室外(或在0℃以下的地方),可向不锈钢水箱和喷淋水槽中加入防冻液,加入量参照防冻液说明书。
冷却塔冬季防冻方案前言冷却塔在夏季的运行是很重要的,但在冬季的寒冷天气中,冷却塔的运行则变得更加棘手。
这是因为,在寒冷的气温下,水在塔内会冻成冰,从而导致管道堵塞和设备损坏。
因此,冷却塔冬季防冻方案的开发是十分必要的。
冷却塔冬季防冻方案加热一种常用的冬季防冻方案是通过保持水循环过程中的水温,从而防止水在管道中冻结。
这样做的方法是在冷却塔或塔的水循环系统中安装加热装置。
这些设备将水加热到安全温度,避免水在塔内冻结。
这种方法是非常有效的,但是需要额外的能源消耗,会导致运营成本的增加。
引入防冻液另一种常用的冬季防冻方案是使用防冻液。
防冻液是一种经过特殊配制的液体,可以在非常低的温度下保持液态状态,不会形成冰。
引入防冻剂的方式也有多种,可以通过减少进水温度或者在水中混合防冻液的方式使用。
使用防冻液的方法可以很好地保护管道系统和设备,因为防冻液在循环管道和设备内形成了一层保护层。
另外,使用防冻液还可以扩大冷却水系统的使用温度范围,以适应更加炎热和寒冷的环境。
不过,使用防冻液也需要考虑其对环境和设备的影响。
如果使用的防冻液含量过高,可能会对环境造成污染;而防冻液中的成分可能对一些设备造成腐蚀作用。
因此,在选择防冻液时,需要结合具体情况加以考虑。
疏通水管道不论是采用加热或防冻液,为了保证冬季冷却塔的正常运转,还需要对水管道进行疏通。
水管道中长期存在的沉淀物和杂物会影响流量,从而使得水温下降。
因此,在冬季防冻方案中,需要对水管道进行清理和修复。
在冷却塔关机之前,应当将所剩余慢慢排出,然后对整个管道进行冲洗,以保证管道的畅通。
结论冷却塔在冬季防冻方面需要采取针对性的措施,否则会对设备造成损害,甚至会对整个冷却塔的正常运行造成影响。
在选择具体的冬季防冻方案时,需要综合考虑其对设备、管道、人员和环境等各个方面的影响。
最终,需要确定最适合本企业的冬季防冻方案,以确保冷却塔顺利运转。
冷却塔冬季防冻方案范文(通用20篇)冷却塔冬季防冻方案范文篇1系统状态:(1)通风空调系统制冷运行,所有配备的风口、风盘的房间全部供冷正常运行;(2)采暖系统从换热机组到各房间的散热器全部试压完成,并进行了无负荷冷循环;(3)给水已送至所用用水点,投入使用;(4)山东军辉建设集团有限公司压力排系统已全部启用自动运行模式,根据集水坑液位自动运行;(5)生活热水系统已进行无负荷冷循环;(6)排水系统、包括卫生间均已投入正常运行。
各系统与图纸要求一致,达到设计要求,满足正常使用功能山东军辉建设集团有限公司。
需采取措施进行保护的系统:(1)空调系统:空调涉水系统全部需进行泄水及吹扫如:空调水管道、风机盘管、组合式空调机组、冷冻水机组、冷却塔系统等山东军辉建设集团有限公司。
(2)给排水系统:给(冷)水系统、给(热)水系统、压力排水系统等需进行泄水及吹扫。
(3)采暖系统:采暖系统需进行泄水及吹扫、包括散热器、板式换热器等。
给(冷)水系统:系统泄水:(1)首先关闭市政给水入户阀门,然后拆除2-2轴交2/G轴给水入户处管件,如此处无管件则拆除管道进行泄水。
通过消防水龙带将水泻至集水坑。
(2)关闭给水变频泵,山东军辉建设集团有限公司拆除变频泵的止回阀给系统泄水;打开水箱的泄水管,将水泻至给水泵房集水坑内,泻空水箱,然后用烘干机烘干水箱内部。
并在水泵房内增设台电暖气防止水泵内存水破坏水泵。
(3)管道泄水:山东军辉建设集团有限公司打开顶层用水点的`水龙头防止在泄水过程中将管道抽真空,造成管道变形。
在管道的三通、弯头处,拆除三通、弯头并增加接水盘及DN65短节接消防水龙带进行泄水,泻至集水坑,并通过集水坑进行排水。
在拆除管件处用高压氮气逐段进行吹扫。
给(热)水系统泄水1)热水系统采用不锈钢管卡压连接,山东军辉建设集团有限公司拆除管件进行泄水清扫更换管道工程量较大,导致不能逐段进行吹扫,存在水不能泻净导致管道冻裂的风险。
冷却塔防冰冻措施在采用二次循环供水系统的企业中,冷却塔是应用最广泛的冷却方式之一,而在寒冷地区,冷却塔冬季结冰现象是影响经济运行,危及冷却塔运行安全,困扰运行操作人员的普遍又严重的问题。
我公司结合工程实践,介绍目前常用的冷却塔防冰冻的几种措施及其设计要点,并提出冷却塔运行操作中应注意的问题。
1 冷却塔结冰的部位及原因冷却塔冬季运行过程中,最容易也是最主要的结冰部位是进风口处、筒支柱上、淋水填料和填料的支撑梁、柱上。
究其原因 ,主要是以下几方面:(1) 淋水填料外围水量过小,沿筒壁下流的水在筒壁下缘或挡水檐边缘、或流到塔筒支柱上遇冷空气结冰。
(2) 冬季循环水量过小或由于冷却塔分区配水,水量分配不当,部分填料处水量过小,造成填料底部和填料支撑架、柱上结冰。
(3) 分区配水的冷却塔,冬季关闭内区配水,外区喷水溅到内区填料上引起结冰。
(4) 填料底高于配水槽底,配水槽下没有填料,成为冷空气通道,冬季水槽两侧填料上的水溅到水槽外侧壁,沿外侧壁下流 ,在水槽底和A形架上结冰 ,当水槽下设有隔风板时 ,水流到隔风板上 ,遇冷空气结冰。
此外 ,由于冬季检修等原因 ,冷却塔停止运行 ,水池中的水为死水 ,且无热水放入引起水池冻结 ;机械通风冷却塔中冬季一些格停运 ,运行格的水汽飘落在停运的风机叶片上 ,积聚而结冰。
2 防止冷却塔结冰的措施及设计要点2.1 采用分区配水方式 , 冬季关闭中央区域一般冷却塔夏季和冬季循环水量不同 ,冬季只有夏季的 50 %~70 % ,其配水系统一般采用分区配水方式 ,即内、外区配水;春、夏、秋季全塔配水运行,冬季关闭中央淋水区域,仅外区配水运行,使外区配水有足够的淋水密度 ,以达到防冰冻的目的。
根据运行经验,内区淋水面积为全塔淋水面积的40%左右,且内、外区分区边界距筒壁的距离不宜小于8.0m ,淋水密度从内向外逐渐增大,一般平均淋水密度外区比内区大约10%较为合适。
在寒冷及严寒地区外区淋水密度控制在8. 0~12 m3/ ( h?m2) ,这样,不仅能有效防止冷却塔填料下和支撑梁、上结冰,而且冷却效果好。
沈阳金山热电冷却塔防冻方案的研究与实现
摘要:双曲线型自然通风冷却塔是发电企业重要的冷却水系统构成部件,但在中国北部地区的冬季运行时,极易产生挂冰等冻害问题。
分析冻害产生的原因和目前防冻措施的不足,通过实际调研和多种小样模拟研究,设计实现一种自动启闭式挡风板防冻系统,有效解决金山热电分公司冷却塔的冻害问题,运行效果证明该系统也可用于其他北方电力企业。
关键词:冷却塔防冻挡风板
中图分类号:tk264.1 文献标识码:a 文章编号:1007-3973(2013)008-026-03
1 引言
为满足国家经济、社会生活的正常发展,大型发电企业的数量逐年增多,这些发电厂对冷却水有着惊人的需求量,例如,一台10??05kw的发电机,大约需要30m2/s的水量去冷却,这些冷却水如果单纯来自河流湖泊等,不仅供应压力大,而且会产生热污染等严重问题。
因此,发电企业,尤其是缺水地区的发电企业多采用冷却塔来构成循环水冷却系统的主要部件。
冷却塔将循环冷却水在其中喷淋,在水与空气流动接触后进行冷热交换,产生蒸汽,蒸汽在挥发过程中带走热量,从而达到蒸发散热、对流传热和辐射传热的目的,最终降低水温,保证系统的正常运行。
2 冷却塔的冬季挂冰问题
在大型电厂中,双曲线型自然通风冷却塔最为常用,其由集水池、
支柱、塔身和淋水装置组成。
集水池多为在地面下约2米深的圆形水池。
塔身为有利于自然通风的双曲线形无肋无梁柱的薄壁空间结构,多用钢筋混凝土制造,塔高一般为75~110米,底边直径65~100米。
塔内上部为风筒,标高10米以下为配水槽和淋水装置,淋水装置是使水蒸发散热的主要设备。
运行时,水从配水槽向下流淋滴溅,空气从塔底侧面进入,与水充分接触后带着热量向上排出。
冷却过程以蒸发散热为主,对流散热为辅。
双曲线型冷却塔比水池式冷却构筑物占地面积小,布置紧凑,水量损失小,且冷却效果不受风力影响,又比机力通风冷却塔维护简便,节约电能。
金山热电分公司有一台3500㎡的双曲线型冷却塔,但由于电厂地处中国的东北部地区,冬季温度通常在0℃以下,冬季运行时,小部分循环水沿冷却塔进风口上缘慢慢下落,与冷空气接触后结冰,并逐渐形成冰柱,乃至连接成冰墙。
冰柱或冰墙极易对堵塞进风口,造成冷却塔通风不畅,严重降低冷却效果,极端情况下还有可能坠落伤人、危害操作人员和冷却塔本身的安全,是北方发电企业冬季运行的安全隐患。
因此,冷却塔的防冻措施也成为金山热电分公司关注的焦点。
3 冷却塔自动启闭式挡风板防冻装置的设计
双曲线型自然通风冷却塔冬季运行的典型防冻措施之一是采用人工悬挂挡风板的方法,即在冷却塔的进风口处悬挂挡风板,并根据大气风向、风速、温度、湿度及循环水进出塔温度差,适时调整挡风板的悬挂方位、数量,防止冷空气侵入塔内。
一般而言,淋水
装置处的气温应维持在0℃以上,池水温度应维持在10~15℃以上,以消除挂冰现象。
同时,配合其它防冻措施,达到冷却塔冬季高负荷运行的安全性和经济性。
然而,传统的人工悬挂式挡风板的方式工人劳动强度大,安全系数低,而且挡风板调节极为不便。
为此,本文经过实际调查和研究,通过多种模拟挡风板小样的设计和运行,并基于相应的设计、制造和验收标准和规范,如《电力建设安全施工管理规定》、
gb50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》、gb50017-2003《钢结构设计规范》、jgj81-2002《建筑钢结构焊接技术规程》、
gb50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》和gb50212-91《建筑防腐工程施工及验收规范》等,设计实现了一套自动启闭式挡风板防冻系统,该装置能突出冬季运行挡风板的调节作用,提高冷却塔冬季运行的管理水平,很好地解决了金山热电分公司冷却塔的冬季挂冰等问题。
3.1 设计要求
在不影响挡风板原有作用的前提下,为更好地解决冷却塔的防冻问题,本防冻方案提出了以下设计要求:
(1)冷却塔在春、夏、秋、冬四季运行,故防冻装置能视风向、风速及大气温度及时调整挡风板角度。
(2)此防冻装置应特别适用于沈阳金山热电等冬季气温在0℃以下运行的各类通风冷却塔,其在冬季可关闭挡风板起防冻作用,避免冷却塔凝冻损坏淋水装置。
(3)为解决传统挡风板重量重、体积大、易损坏,悬挂、摘除工作量大,人工操作不安全等问题,最好改悬挂式作业为简易手动控制作业。
(4)为操作方便、实用经济、安全环保,可旋转挡风板应控制自重,外表整齐美观,同时操作方便、安全,运行成本低。
(5)挡风板安装不应破坏原冷却塔结构,不能影响原冷却塔的正常运行,无需拆卸,旋转运动灵活,不影响风量和冷却效果。
(6)为减轻劳动强度,保证了作业人员的人身安全,挡风板的开启角度可以通过机械等方法进行控制,达到调整冷却塔进风量及封闭防冻作用。
3.2 系统组成
3.3 系统设置的具体措施
挡风装置以距地面人字柱外边缘约1000mm的圆周上设置,垂直于地面,高于进风口高度,通风面积在大于原冷却塔通风面积的基础上形成“□”框架结构。
“□”框架与冷却塔塔筒之间用与水平成一定夹角的顶棚覆盖阻止进风。
为了便于今后冷却塔塔芯材料的维修等,特设4处通道门,门处挡风板采用折叠式安装。
3.4 系统的操作方法
4 总结
冷却塔作为一种大型工业用冷却装置,其高效运行涉及到空气动力学、热力学、流体学、化学、生物化学、材料学、结构力学、加工技术等多学科领域,是发电等企业,尤其是缺水地区发电企业的
重要运行设备。
本文重点针对北方地区冷却塔的冬季挂冰问题,探讨了冷却塔冻害产生的原因,设计实现了一种用于冷却塔防冻的挡风板自动启闭式装置,并在沈阳金山热电分公司获得了工程应用,实际应用表明,该装置能有效解决冷却塔冬季应用时的冻害问题,有效消除了挂冰等安全隐患,实际装置获得了实用新型专利认证。
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