一、技改方案技术简介
1.1、技术原理
工业冷却水在热交换设备和冷却塔之间的循环是通过水泵来驱动的。
水动风机顾名思义就是以水力驱动风机,而不是传统的电力。在水动风机冷却塔中,是以水轮机取代电机作为风机动力源。水轮机的工作动力来自系统的富余流量和富余扬程。改造后,水泵提供的循环水经过水轮机并带动其旋转。出口的水轮机均具有高响应的自动化装置,
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一、技改方案技术简介
1.1、技术原理
工业冷却水在热交换设备和冷却塔之间的循环是通过水泵来驱动的。
水动风机顾名思义就是以水力驱动风机,而不是传统的电力。在水动风机冷却塔中,是以水轮机取代电机作为风机动力源。水轮机的工作动力来自系统的富余流量和富余扬程。改造后,水泵提供的循环水经过水轮机并带动其旋转。出口的水轮机均具有高响应的自动化装置,机组,噪音低,可靠。水轮机的输出轴直接与风机相连,进而带动风机旋转。
在冷却塔的循环水泵系统设计的热力学、传热学计算中,从换热设备热负荷、换热面积到冷却水需求量的各个环节,由于考虑到设备和系统管道的阻损,一般都要放一些设计余量,在水泵选型时还要在此基础上再乘1.1至1.3倍作为水泵选型的依据,而在具体选型时往往很难凑巧选到参数完全一致的水泵,根据就高不就低的原则,一般选择扬程较大的水泵,由于上述几种情况的叠加,因此在水泵循环系统中都存在着大量的富余扬程和流量。1、水轮机转轮及所有部件已安装完工检验合格,施工记录完整,上下止漏环间隙或轴流式水轮机转轮叶片与转轮室间隙已检查无遗留杂物。
由于配用的拖动电动机一般定位于工作能力情况下,而大量的生产场合由于功率需求始终处于变动状态,普遍采用的是低效的进、出口阀门调节方式与负荷的变化相适应。即采用阀门调节的方式,也就是在输送流体的管道上利用改变阀门的开度,来调节泵的流量。这种调节方法通常也称为节流调节,它是利用改变管道系统阻力的办法,变更管道阻力特性曲线,以便获得适合用户需要的工作点。当活动导叶转到一定角度,相邻导叶的头部和尾部搭接,导水机构关闭,当往回转动到一定角度,则导水机构完全打开,通过这种方式,导水机构可起调节或截断水流的作用。但是关小阀门可以减少流量,而系统从电网吸收的能量并没有减少,拖动电动机的轴输出动力基本没有改变,有相当一部分能量消耗在阀门上,虽然阀门的输出达到了工况要求,但是能量的有效比例减少了,而损耗增加了。
在整个循环水系统中,每段水管、弯头都有一定的阻力,冷却塔的位置高低、换热部件的阻力及压力要求都会在系统中产生阻力,这些阻力也不能很的计算出来,所以工艺工程师计算的阻力值只是一个大概的数据,根据这个数值在选型水泵的扬程时,考虑更安全的满足生产需求,就在克服所计算出的阻力数值的基础上至少加10%-20%的余量来选型。圆形逆流式冷却塔LKT系列圆形冷却塔为逆流式设计,外壳采用耐腐蚀的FRP材质、内部彩PVC或耐高温PP材质换热填料。
大中型水轮机选用一般技术的要求?
【解答】1、水轮机应根据水电站和水轮机的运行特点,合理选择其型式,保证机组长期安全、稳定、可靠、高效地运行,以获得经济效益。
2、水轮机的比转速、额定转速应通过技术经济比较确定。
3、水轮机转轮公称直径应在保证发足额定功率和获得经济效益的前提下选取。
4、为避免引水系统的水力共振,引水系统的参数和水轮机参数的选择、匹配应特别注意。
5、水轮机的吸出高度(排出高度)的选择应满足水轮机在规定的运行范围内稳定运行和经济合理。
6、水轮机的设计和供货必须考虑到水电站厂房布置、运行检修方式、运输条件、制造能力等的要求以及与水轮发电机、调速器、进水阀等的相互联系,按合同技术协议执行。
7、水轮机产品的技术参数和技术要求。
8、原型与模型水轮机的装置必须自蜗壳(分流管)入口至尾水管(渠)出口全模拟;冲击式原型和模型水轮机的喷嘴数应相同,`d_o`/`D_1`应相等,并具有相似的水力特性。
9、反击式水轮机蜗壳、尾水管(含中间墩)的形状和尺寸,冲击式水轮机的分流管、机壳和机坑应结合水电站厂房布置的要求设计,并经模型试验优化;同时应提供对水轮机效率和运行稳定性的影响情况。
10、水轮机的效率修正。
11、水轮机通流部件应符合GB/T、10969的要求。
12、水轮机的结构在保证必需的刚度、强度下应做到便于装拆、维修。对易损部件应便于检查、更换。部件结构和设备布置应按供需双方商定的技术协议设计制造。
13、在水轮机易空蚀部位应采用抗空蚀材料或必要的减少空蚀危害的措施。在含沙水流及高含气量以及酸、碱等特殊水质条件下运行的水轮机,应采取相应的减轻磨蚀和腐蚀的措施。
14、水轮机标准零部件应保证其通用性。
15、水轮机的转轮、导叶、顶盖、底环、喷针、喷嘴等部件宜能互换。
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