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  优化实验提供了有关优化单元所产生的风扇节能的经济数据,以减少330 MW的能耗并在冷空气中直接冷却和冷却有很多粉丝和很多粉丝只要有可能,每个风扇系列的多次和低频运行都可用作直接冷却制冷存储单元安全经济运行的参考。投伊犁能源开发有限公司2×330 MW直接空冷加热和冷却单元是用于两阶段,两行,两行,风冷,两阶段中间再加热的冷库。然循环鼓使用由北京龙源冷却技术有限公司制造的铝制钢管制成的单管铝管直接空气冷凝器(ACC),位于蒸汽机房外部并安装在风冷平台。接空气冷却技术直接使用空气来冷却涡轮机的蒸汽,并在空气和排气之间进行热交换。冷式冷凝器称为风冷式冷凝器,由铝翅片束和椭圆形平底管钎焊而成。
  械通风空气冷却冷凝器(ACC)冷却蒸汽轮机低压缸的蒸汽废气,两个冷库共享一个由60个单元组成的空气冷凝器平台热交换(每个30个)。个翅片管形成完整的单排管束,并且管束的每组相对以形成“ A”形热交换单元,并且五个交换单元中的每一个热量构成散热部分。个空气冷却冷凝器由6排散热部分组成,在其上端包括一个分配管和一个真空管,在其下端包括两个用于回收冷凝水的管(即蒸汽冷凝水收集器)。个空气冷凝器的散热部分和管道布局完全对称。冷储藏单元中的每个直接冷却系统均配备有4个排气隔离阀,8个冷凝阀和4个吸气阀(布置在A,B列中) ,E和F)。个热交换单元包括42个热交换管和8个逆流热交换管,以及5个热交换单元,每个热交换单元包括1、2、4和5热交换单元,所有这些都是下游传热管。3热交换单元由8个逆流热交换管和2个下游热交换管组成。
  压缸的排气进入排气系统,蒸汽进入水平方向朝向主冷凝器的主排气管,该主排气管朝着位于空气冷凝器上部的六个蒸汽分配管流动。汽通过空气冷凝器翅片管的表面。
  出冷却空气,冷却冷凝水形成的水进入12束管的下部集热器,进入下方的冷凝水管,然后返回冷凝水箱。主冷凝水管在其自身重力的作用下,并由冷凝水泵加压并送至锅炉供水系统。
  气冷凝器中的不可冷凝气体通过位于逆流冷凝器顶部的排气管抽出。超频的速度运行。试后:将风扇的频率从50Hz增加到55Hz,观察冷藏单元的真空度变化,一直保持到真空度不再变化,记录真空度值和电流变化每个风扇,然后计算数据。空平均达到1.3573 Pa,功率增加的总值为647 827W。考基准:基于设计背压(真空-84 kPa)作为参考的真空,每次更改1%的煤炭消耗量约为2,045 g / kWh(参考相同类型的冷库);原煤单价210元/吨,冷凝器价格电价0.20元/ kwh(网价)计算。
  据以上分析测试,得出利润差异为29.11元,表明超频后冷库的经济性能将得到明显提高。进入夏季冷藏单元的背压逐渐增加时,风冷风扇的超频运行是降低冷却单元背压的主要方法之一。
  却,取决于风扇频率以上能量平衡点的真空变化曲线,以确保冷却单元的盈利能力。入空气冷却喷雾器也是有效降低存储单元背压的手段之一,当存储设备的背压达到37°C且背压达到如果压力为25 kPa,则必须将其放置在风冷喷雾系统中。统正在运行。了保证风冷岛正常运行时的低功耗,应尽可能保持同一列中每个风扇的频率,当负载较低时,应尽可能保持风扇和运行状态。列的频率较低。接空气冷却系统受风向和风速的影响更大。风速达到5 m / s或更高时,不同的风向会导致热量返回至空气冷却系统,冷凝器价格从而降低风扇的效率:冷空气穿过散热器ACC并转换为热空气,并以羽状上升,后锅炉在ACC中向风倾斜。

330 MW供热机组直接空气冷凝器的节能分析_no.576

  
  散热器平台上,风扇将热空气吸入,以使热空气再循环,从而导致背压频繁波动。果风扇自动启动,其速度会波动并迅速变化,并且风冷岛会产生共振和共振。种现象对空气冷却的安全运行极为不利,并且风扇的功耗率也比正常情况高得多。此,在大风期间,必须手动调节空气冷却风扇以保持背压跳线裕度,以使背压随风适度波动,并且不会显着影响压力蒸汽。进行特定调整时,可以根据外部风向手动和自动同步风扇,并手动控制风扇以保持恒定速度。免操作员频繁调整。
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