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凝汽器膠球清洗循環(huán)水二次濾網(wǎng)使用性能說(shuō)明?

2023/11/9 11:47:59 字體:  瀏覽 108

凝汽器膠球清洗循環(huán)水二次濾網(wǎng)使用性能說(shuō)明?


     凝汽器膠球清洗循環(huán)水二次濾網(wǎng)使用性能說(shuō)明?提出一種網(wǎng)板條搭接型凝汽器膠球清洗循環(huán)水二次濾網(wǎng)并采用數值模擬方法研究了不同搭接角度二次濾網(wǎng)的流動(dòng)性能結果表明:二次濾網(wǎng)不僅具備高度過(guò)濾作用其整流特性及阻力特性都優(yōu)于傳統沖孔型二次濾網(wǎng)且60°的二次濾網(wǎng)好循環(huán)水通過(guò)搭接角度為60°的濾網(wǎng)后管道內形成分布均勻的速度場(chǎng)和壓力場(chǎng)且在凝汽器進(jìn)口水室中形成了有利于改善凝汽器管束區域換熱的渦流分布狀態(tài)研究結果為二次濾網(wǎng)的開(kāi)發(fā)提供了新思路。

為了防止凝汽器循環(huán)水中的雜質(zhì)進(jìn)入凝汽器改善循環(huán)水的清潔度各電廠(chǎng)普遍采用二次濾網(wǎng)過(guò)濾循環(huán)水中的雜質(zhì)以提高凝汽器的換熱效率,但加裝二次濾網(wǎng)之后必然會(huì )使循環(huán)水的流動(dòng)受到一定的阻力從而增加循環(huán)水泵的功耗因此對二次濾網(wǎng)工作性能的優(yōu)化研究一直受到廣泛關(guān)注對二次濾網(wǎng)系統結構進(jìn)行了優(yōu)化設計與改造,對二次濾網(wǎng)膠球清洗裝置進(jìn)行了研究與改造,則針對二次濾網(wǎng)工作原理設計了自動(dòng)控制邏輯除了對二次濾網(wǎng)系統和控制裝置的研究外有學(xué)者還開(kāi)展了對濾網(wǎng)本身流動(dòng)特性的研究,模擬分析了井字型二次濾網(wǎng)對水流流動(dòng)特性的影響指出井字型二次濾網(wǎng)整流效果更加明顯,則通過(guò)實(shí)驗對沖孔型和井字型濾網(wǎng)的整流性能進(jìn)行了對比進(jìn)一步印證了這一結論同時(shí)也說(shuō)明二次濾網(wǎng)的網(wǎng)口結構對濾網(wǎng)的流動(dòng)特性有很大的影響。因此本文提出一種網(wǎng)板條搭接型凝汽器膠球清洗循環(huán)水二次濾網(wǎng)并利用數值模擬方法分析了不同搭接角度下的二次濾網(wǎng)的整流特性和阻力特性為二次濾網(wǎng)的開(kāi)發(fā)提供了新思路

1數值模擬法

1.1物理模型

參照某電廠(chǎng)凝汽器循環(huán)水系統建立了原比例物理模型其中包括冷卻水管道部分、二次濾網(wǎng)部分、凝汽器、循環(huán)冷卻水進(jìn)出口水室、回水室及換熱管部分而二次濾網(wǎng)部分包含傳統沖孔型二次濾網(wǎng)及開(kāi)孔率相同但網(wǎng)條搭接角度不同的4種二次濾網(wǎng)計算用物理模型及網(wǎng)格劃分如圖1所示其中濾網(wǎng)部分的網(wǎng)條及其不同角度的搭接方式如圖2所示


圖1物理模型及網(wǎng)格劃分


圖2沖孔型和二次濾網(wǎng)結構圖

等腰梯形中間部分采用矩形出流面采用等腰三角形且迎水面腰長(cháng)遠小于背水面腰長(cháng)搭接方式特點(diǎn):上層網(wǎng)板條的迎水面嵌入在下層網(wǎng)板條的背水面中形成水流過(guò)渡區,上層網(wǎng)板條的等腰三角形出水面部分形成濾網(wǎng)出流區,下層網(wǎng)板條的等腰梯形迎水面部分形成濾網(wǎng)迎水區


2.1循環(huán)水管道速度場(chǎng)分析

圖3所示為安裝不同搭接角度的二次濾網(wǎng)時(shí)循環(huán)水管道中心截面處速度分布云圖從圖3(a)可以看出未加裝二次濾網(wǎng)時(shí)由于彎管對水流的離心力作用彎管內側呈現高速水流區彎管外側呈低速水流區且水流速度沿彎管外側向彎管內側方向逐漸增加呈帶狀分布流場(chǎng)均勻性極差安裝沖孔型濾網(wǎng)后(圖3(b))使得豎直管道內流場(chǎng)分布的均勻性得到改善鑒于沖孔型二次濾網(wǎng)的中心對稱(chēng)結構使相同進(jìn)入條件的水流具有了相同的流動(dòng)特性終使經(jīng)過(guò)球形二次濾網(wǎng)的循環(huán)水速度分布呈現對稱(chēng)分布狀


圖3循環(huán)水管道中心截面處速度分布云圖由圖3(c)~圖3(f)可以看出安裝二次濾網(wǎng)時(shí)的整流效果與沖孔型濾網(wǎng)截然不同安裝30°和45°搭接角度的二次濾網(wǎng)時(shí)濾網(wǎng)后水流速度分布狀態(tài)基本未受影響安裝60°搭接角度的二次濾網(wǎng)時(shí)濾網(wǎng)后水流速度分布狀態(tài)受到影響的范圍廣安裝90°搭接角度的二次濾網(wǎng)時(shí)管道內、外側水流速度分布相差極大

考慮網(wǎng)條形狀為且其等腰梯形的迎水面腰長(cháng)遠小于其等腰三角形的背水面腰長(cháng)故其自身對水流有一定增速作用當結合不同的網(wǎng)條搭接角度時(shí)會(huì )對水流在濾網(wǎng)過(guò)渡區的流動(dòng)狀態(tài)產(chǎn)生不同影響進(jìn)而影響濾網(wǎng)出流區水流速度分布狀態(tài)其中與60°搭接角度結合時(shí)對二次濾網(wǎng)的整流效果產(chǎn)生了積極影響

2.2循環(huán)水管道壓力場(chǎng)分析

圖4為安裝不同搭接角度二次濾網(wǎng)時(shí)循環(huán)水管道中心截面處壓力分布云圖從圖4可以看出不同搭接角度的濾網(wǎng)對濾網(wǎng)后水流壓力場(chǎng)的分布影響不同且壁面附近壓

圖4循環(huán)水管道中心截面處壓力分布云圖


力場(chǎng)的分布情況相差大當水流流過(guò)不同搭接角度的二次濾網(wǎng)時(shí)壁面附近水流方向及流速在出流區中發(fā)生改變相互干擾及與壁面撞擊情況嚴重壁面附近形成高壓區而管道中心處于低壓區而水流流經(jīng)60°搭接角度的二次濾網(wǎng)進(jìn)行整流后壁面附近的水流基本沿管道方向流出水流相互之間及與壁面之間發(fā)生碰撞情況較緩濾網(wǎng)后水流從低壓層流入高壓層

2.3凝汽器內循環(huán)水的三維流線(xiàn)分析

為了更加直觀(guān)地展現安裝不同搭接角度的二次濾網(wǎng)對凝汽器中水流分布狀態(tài)的影響模擬得到了安裝不同搭接角度濾網(wǎng)時(shí)凝汽器內循環(huán)水的三維流線(xiàn)及進(jìn)口水室中循環(huán)水流線(xiàn)的側視圖如圖5所示

圖5安裝不同搭接角度的二次濾網(wǎng)時(shí)凝汽器內循環(huán)水的三維流線(xiàn)圖由圖5可以看出不同搭接角度的二次濾網(wǎng)改變了循環(huán)水流入凝汽器進(jìn)口水室中的渦流分布狀態(tài)從而影響了循環(huán)水流入換熱管束區時(shí)的水流分布狀態(tài)當網(wǎng)條搭接角度為30°和60°時(shí)水流沿y軸正方向流入凝汽器進(jìn)口水室然后在平行于換熱管入口截面方向上產(chǎn)生一半順時(shí)針流動(dòng)和一半逆時(shí)針流動(dòng)的渦流后流入換熱管此時(shí)兩側渦流相互影響較小水流流動(dòng)分布情況較好當網(wǎng)條搭接角度為45°和90°時(shí)水流沿y軸正方向流入凝汽器進(jìn)口水室后在垂直于換熱管入口截面方向上遠離換熱管入口位置一側產(chǎn)生渦流而在靠近換熱管入口位置一側則以直接流入換熱管為主此時(shí)遠離換熱管入口位置一側產(chǎn)生的渦流將與靠近換熱管入口位置一側的渦流發(fā)生相互碰撞渦流分布雜亂無(wú)

導致?lián)Q熱管進(jìn)口處水流分布均勻性極差不利于管內換熱

2.4二次濾網(wǎng)的阻力特性分析

不同循環(huán)水流量下二次濾網(wǎng)的阻力特性如圖6所示從圖6可以看出同一工況下水流流經(jīng)沖孔型二次濾網(wǎng)時(shí)產(chǎn)生的壓降始終高于流經(jīng)網(wǎng)條搭接型二次濾網(wǎng)時(shí)產(chǎn)生的壓降且隨著(zhù)循環(huán)水流量增大兩種二次濾網(wǎng)的壓降均增大但流經(jīng)沖孔型二次濾網(wǎng)時(shí)壓降的增加值始終高于二次濾網(wǎng)由此可知網(wǎng)板條搭接型二次濾網(wǎng)的阻力特性?xún)?yōu)于傳統沖孔型二次濾網(wǎng)

從圖6還可以看出相同工況下搭接角度不同的翼形二耗指標其年平均負荷率還維持在70%以上因此終確定1040mm末葉作為末級葉片

5改造后經(jīng)濟性分析

汽輪機改造后缸效率較改造前有較大程度的提高熱耗明顯降低在100%THA工況下三缸效率可以達到84.5%、92%、89%機組熱耗降低至7758.8kJ/(kW.h)較改前降低386.2kJ/(kW.h)機組改造前后機組負荷與熱耗的關(guān)系曲線(xiàn)如圖2所示


圖2改造前后機組負荷與熱耗關(guān)系曲線(xiàn)

改造后部分負荷與額定負荷熱耗升高值均控制在合理范圍內相比于100%負荷75%負荷時(shí)熱耗升高不超過(guò)120kJ/(kW.h)50%負荷時(shí)熱耗升高不超過(guò)450kJ/(kW.h)與改造前相比部分負荷時(shí)熱耗增幅明顯降低這是由于0號高加的啟用提高了給水溫度和循環(huán)熱效率帶來(lái)的附加收益使得部分負荷時(shí)的經(jīng)濟性提高所致與改造前相比機組設計熱耗可降低386.2kJ/(kW.h)按照管道效率99%、鍋爐效率93%計算電廠(chǎng)發(fā)電煤耗降低14.3g/(kW.h)按照年利用小時(shí)數為5500h、標煤800元/t計算每年可節約標煤27527t節約燃料費用2202萬(wàn)元

本文就350MW超臨界機組通流改造熱力設計問(wèn)題從系統配置、通流選型等方面進(jìn)行了分析和論述給出目前合理的改造方案結果表明通流改造后的機組熱耗可較改造之前降低386.2kJ/(kW.h)收益明顯可以滿(mǎn)足國家節能減排的政策要求為電廠(chǎng)帶來(lái)顯著(zhù)的經(jīng)濟收益。

圖6二次濾網(wǎng)的阻力特性比較

次濾網(wǎng)的阻力特性存在差異其中當水流流經(jīng)60°搭接角

度的二次濾網(wǎng)時(shí)產(chǎn)生的壓降始終低于其它搭接角度下

二次濾網(wǎng)且當循環(huán)水流量改變量相同時(shí)60°

搭接角度的二次濾網(wǎng)的壓降增加量始終小于其它搭接

角度下的二次濾網(wǎng)由此可知60°搭接角度二次濾網(wǎng)的阻力特性佳

本文提出的凝汽器膠球清洗循環(huán)水二次濾網(wǎng)可使管內循環(huán)水分布特性發(fā)生較大改變不同搭接角度下的二次濾網(wǎng)整流特性始終優(yōu)于傳統沖孔型二次濾網(wǎng)在相同循環(huán)水流量下二次濾網(wǎng)的前后壓降始終小于傳統沖孔型二次濾網(wǎng)的前后壓降60°搭接角度的二次濾網(wǎng)整流效果好阻力小并在凝汽器進(jìn)口水室中形成了有利于改善凝汽器管束區域換熱的渦流分布狀態(tài)本文的研究為二次濾網(wǎng)的開(kāi)發(fā)提供了新思路。

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