冷塔
- 空冷塔出口溫度升高原因分析及處理措施
置空氣預冷系統(tǒng)空冷塔的下部裝填不銹鋼鮑爾環(huán),上部散堆聚四氟乙烯鮑爾環(huán)填料。空氣從空冷塔底部進入,經(jīng)過中部約32 ℃、600 t/h的循環(huán)水進行初步降溫,再經(jīng)過頂部8 ℃、115 t/h的冷凍水進行深度降溫至10 ℃左右后,最終空氣經(jīng)空冷塔頂部送至純化裝置。冷凍水溫度和空冷塔出口溫度差一般控制在1.5 K。2 事件經(jīng)過空分裝置在夏季運行過程中,壓縮機組潤滑油溫度持續(xù)升高,循環(huán)水溫度無法保證油冷卻器正常運行,造成機組軸溫升高,影響正常生產運行。在空冷塔冷凍水管
氮肥與合成氣 2023年10期2023-11-06
- 五塔合一、蒙皮內置式間冷塔鋼塔三角架測量定位施工方法
“五塔合一”式間冷塔,其蒙皮內置、加強環(huán)外置,間冷塔塔心為脫硫煙塔,主、輔機系統(tǒng)空冷散熱器垂直立式布置在間冷塔外側一周。間冷塔塔體為全鋼結構,包含下部錐體、圓柱塔體、外置加強環(huán)、展寬平臺和內置護鋁板等。鋼塔高190.5m,重約4600t,單臺塔內置護鋁板約47631m2。下部錐體底部直徑為127m,錐體高度61.5m,上部圓柱塔體直徑為90m,圓柱塔體高度129m。間冷塔鋼塔主體均由三角形格構架拼裝而成,錐體部分由6 層三角形格構架組成(單件三角架最大質量
石油化工建設 2023年3期2023-08-12
- 危廢焚燒急冷塔的設計與運行
程,需要依賴對急冷塔設備的運用,而做好針對急冷塔設備的優(yōu)化設計工作環(huán)節(jié),能支持獲取到良好技術收益。1 設計條件余熱鍋爐設備內部生成的高溫煙氣物質通常需要直接被送入到煙氣急冷塔設備內部,急冷塔設備入口位置的煙氣物質溫度技術參數(shù)通?!?00.00 ℃,出口位置的煙氣物質溫度技術參數(shù)通常<200.00 ℃。噴霧技術裝置通常經(jīng)由煙氣冷卻技術系統(tǒng)和噴槍噴嘴技術組件共同組成。開展煙氣冷卻技術系統(tǒng)設計工作的主要目的,在于將具備一定水平進口位置溫度參數(shù)范圍和進口位置流量參
山西化工 2022年5期2023-01-14
- 提高間冷塔熱工測點的可靠性
言發(fā)電廠的間接空冷塔是一個高效節(jié)水的冷卻設備,并且廣泛應用于富煤貧水地區(qū)[1]。間接空冷系統(tǒng)具有較強的輸出響應延遲能力,能夠在大風等突發(fā)氣候環(huán)境中安全使用,越來越多地應用在了大風高溫地區(qū)的發(fā)電廠中,未來也會成為高安全性要求的空冷核電機組的首選[2]。作為間接空冷系統(tǒng)中的重要部件,蘊含著巨大的節(jié)能潛力,其熱力性能的優(yōu)劣直接影響冷卻水溫度,進而影響機組的安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟運行[3]。間接空冷塔通過空氣與循環(huán)冷卻水換熱后使其溫度降低,達到循環(huán)利用的目的[4]。某電
通信電源技術 2022年17期2023-01-06
- 基于SIS的空冷塔液位控制參數(shù)優(yōu)化
膨脹及精餾等,空冷塔是預冷步驟的核心設備,其作用是將空壓機排出的空氣進行冷卻和洗滌,除去空氣中的大部分灰塵以及SO2、SO3、NH3等有害成分,將空氣溫度降低至13 ℃以下,便于分子篩進行后續(xù)處理。1 空冷塔液位參數(shù)整定特點及思路1.1 空冷塔參數(shù)整定特點空冷塔出口流量取決于上游設備的出力,可通過空壓機入口導葉進行調節(jié)。 空壓機出口溫度取決于空氣與空冷塔內冷媒的換熱效果,冷媒分為兩段進入空冷塔內, 空氣自下而上進行換熱,下段冷媒為冷卻水,上段冷媒為經(jīng)水冷塔
化工自動化及儀表 2022年6期2022-12-12
- 側風對噴淋蒸發(fā)預冷進風冷卻塔換熱性能的影響
引言自然通風空冷塔的換熱器常見的有塔內布置和塔外布置,如圖1所示。換熱器塔內布置即在空冷塔內部一定高度位置處布置換熱器,我國常見的空冷塔的換熱器在塔外布置,即在空冷塔的進風位置布置換熱器。本文以換熱器塔內布置的自然通風空冷塔為例進行相關研究。圖1 自然通風空冷塔的換熱器布置Fig.1 The heat exchanger arrangement of natural draft dry cooling towers自然通風空冷塔與濕冷塔相比冷卻效率偏低,
流體機械 2022年10期2022-12-07
- 寒冷氣候下環(huán)境風速對電廠雙間接空冷塔性能影響的模擬研究
)0 引言間接空冷塔(簡稱間冷塔)因具有節(jié)水性能好、噪聲和維護量小等特點被廣泛的應用于發(fā)電機組的冷端系統(tǒng).尤其是在“富煤缺水”的三北地區(qū),近年來間冷塔的裝機量大幅增加[1].然而間冷塔使用空氣作為冷卻介質,自然因素尤其是環(huán)境風會對間冷塔的性能產生較大影響.相關數(shù)據(jù)表明,環(huán)境風速為5~10 m/s與環(huán)境溫度升高2~14 ℃對間冷塔產生的影響效果相同,大大降低了換熱效率[2].冬季外界環(huán)境溫度較低時,環(huán)境風速過高還易造成迎風側散熱器管束凍結開裂[3].因此為了
陜西科技大學學報 2022年5期2022-10-13
- 世界第二高空冷塔在陽泉市結頂
熱值煤熱電項目空冷塔工程順利結頂,標志著目前世界第二高空冷塔“誕生”。 陽泉熱電2×660MW低熱值煤熱電項目空冷塔主體結構采用環(huán)形基礎、雙X交叉支柱、雙曲線筒壁構成,總高221米,底部直徑175米,出口直徑125米,由陽泉熱電投資建設。項目主要建設工程有空冷塔、煙囪和主廠房。項目建成后年發(fā)電量約66億千瓦時,能滿足陽泉約1800萬平方米供熱需求,可有效緩解當?shù)毓峋o張的局面,具有良好的社會效益、經(jīng)濟效益和環(huán)保效益,是陽泉推進產業(yè)轉型、變輸煤為輸電、實現(xiàn)
科學導報 2022年41期2022-07-13
- 間接空冷機組冷端系統(tǒng)動態(tài)模型
了凝汽器模塊和間冷塔模塊,其間提出了一種凝汽器換熱系數(shù)識別的方法和一種間冷塔換熱系數(shù)識別的方法,解決了換熱系數(shù)難以準確獲取的問題;最后建立冷端系統(tǒng)整體模型,并利用某電廠的實際運行數(shù)據(jù)對模型進行了校核。1 間接空冷機組凝汽器模塊在汽輪機組熱力循環(huán)過程中,末級排汽燃具有較高的溫度,凝汽器作為循環(huán)的冷源設備,使排汽凝結的同時還會在排汽口建立與維持一定的真空度[3];在間接空冷系統(tǒng)中,凝汽器是汽輪機和外界環(huán)境進行能量交換的連接點。本節(jié)將首先建立凝汽器數(shù)學模型,然后
節(jié)能技術 2022年1期2022-03-18
- 電爐煉鋼煙氣急冷過程的數(shù)值模擬
50℃[2],急冷塔噴霧直接冷卻技術符合煙氣急冷要求[3-5],但由于國內電爐急冷塔的內部布置方式尚無確切報道,另外國內冷卻塔模擬的更多是垃圾焚燒的煙氣冷卻過程,其煙氣冷卻裝置與電爐的冷卻裝置相差較大,因此需要對電爐煙氣在急冷塔內的冷卻過程進行數(shù)值模擬,分析煙氣冷卻過程的關鍵工藝參數(shù)。1 電爐煙氣冷卻裝置的結構與工況參數(shù)1.1 煙氣冷卻裝置結構參數(shù)電爐煙氣冷卻裝置主要由急冷塔、噴淋系統(tǒng)與沉降室構成,具體如圖1所示。從電爐四孔排出的熱態(tài)煙氣通過管道進入沉降室
天津冶金 2022年1期2022-03-02
- 發(fā)電廠間冷塔X型支柱三維建模方法研究
it軟件展開。間冷塔是火力發(fā)電廠中重要的構筑物之一,X型支柱(以下簡稱X柱)是間冷塔的重要組成部分,其空間表現(xiàn)為傾斜的異形結構。X柱因其形狀和空間位置的不規(guī)則性,因而對間冷塔建模的重難點之一是對X柱的建模。通過查閱相關文獻[1~4],對X柱建模過程和方法均只進行了簡單描述,缺少實際操作性。本文參照相關資料[5~6]進行研究,形成了一種基于Revit軟件平臺的間冷塔X柱建模方法。間冷塔X柱三維建模共需要解決三個問題,一是X柱作為異形結構的本體建模問題;二是X
電力設備管理 2022年1期2022-02-18
- 電爐一次煙氣冷卻及凈化方式研究及應用
度大。對于采用急冷塔設備對煙氣進行降溫處理的工藝,其一次煙氣的相對濕度要高于其他方式降溫冷卻工藝的一次煙氣相對濕度。(4)煙氣及粉塵成分復雜。普碳鋼電爐煙氣中顆粒物的主要成分是Zn和Fe的氧化物,不銹鋼電爐中還有Cr和Ni的成分,具有較高的回收可用價值。同時由于廢鋼中油漆、切割油等成分的存在,煙氣中還含有二惡英等有害成分。根據(jù)有關實際測試分析,電爐一次煙氣中90%的粉塵粒徑小于30μm[1]。(5)比電阻適中。電爐煉鋼產生的粉塵,比電阻約在108-1012
中國科技縱橫 2021年20期2022-01-17
- 應用于含鹽廢水急冷塔回噴的藥劑研究
室+余熱鍋爐+急冷塔+旋風除塵器+干式脫酸塔+布袋除塵器+濕式洗滌塔”[3],其中急冷塔需噴入工藝水將煙氣溫度由550℃降為200℃左右,以減少二噁英的再生成,目前急冷塔回噴水主要是中水及自來水等經(jīng)處置的水源,而直噴含鹽廢水會造成急冷塔堵塞,嚴重的造成停車事故,因此工業(yè)中也鮮有直接回噴使用的案例。鑒于此類情況急需尋找一種添加劑,防止其在回噴過程中積鹽積垢,但關于此類藥劑的相關研究涉及也較少,因此本文希望通過對各類藥劑的研究梳理,給出一種經(jīng)濟高效處置藥劑的研
化工設計通訊 2021年9期2021-09-27
- 基于空氣流體力學原理解析火力發(fā)電廠空冷塔布置
卻設施分為直接空冷塔和間接空冷塔。直接空冷塔也叫空冷島;間接空冷塔又分為自然通風間冷塔和機械通風間冷塔,但大中型火力發(fā)電廠一般采用自然通風間冷塔。本文中主要對空冷島和自然通風間冷塔布置進行分析研究。對于空冷島和自然通風間冷塔布置來說,最受關注的分別為爐后來風和塔群通道效應問題。對于爐后來風和塔群通道效應問題,行業(yè)內從各種角度上進行過較深的研究,但從空氣流體力學原理上對其進行分析的較少。爐后來風和塔群通道效應問題,本質上是空氣氣流遇到障礙物產生的效果。基于此
電力勘測設計 2021年8期2021-08-27
- 鋼鐵燒結煙氣濕煙羽治理氣-液接觸傳熱傳質模型及其工程示范
塔(以下簡稱噴淋冷塔)出口煙氣溫度等參數(shù)尚未有完善的計算模型。在與噴淋冷塔塔形及噴淋過程相似的脫硫塔中,祝杰等[12]建立了塔內氣-液傳質的模型;趙金姊等[13]建立了基于噴淋換熱的氣-液直接換熱的質量和能量守恒方程;何安群[14]對高溫煙氣與低溫液體直接換熱的換熱機理進行了詳細研究,并建立了換熱量與低溫液體流速、流量的關系。本研究建立了噴淋冷塔內氣-液接觸的傳熱傳質模型,并用于一示范工程中的核心參數(shù)計算,分析該示范工程的效果。1 氣-液接觸傳熱傳質模型假
環(huán)境污染與防治 2021年4期2021-05-19
- 甲醇制烯烴裝置急冷塔優(yōu)化的改造措施
甲醇制烯烴裝置急冷塔優(yōu)化的改造措施李繼翔,張可坤(南京誠志清潔能源有限公司, 江蘇 南京 210047)甲醇制烯烴工藝技術生產以乙烯、丙烯為主的低碳烯烴,同時具有低碳烯烴收率高、甲醇消耗低的特點,是近十年成熟起來的新型化工生產工藝。南京誠志清潔能源有限公司的甲醇制烯烴裝置急冷塔運行不穩(wěn)定一直是裝置長滿優(yōu)生產的瓶頸,急冷水中的催化劑含量較高, 不但堵塞換熱器,降低換熱效率, 還會磨損機泵,減少使用壽命,嚴重影響著裝置的長期、穩(wěn)定運行。公司技術人員研究甲醇制烯
遼寧化工 2021年1期2021-02-22
- 解決甲醇制烯烴和分離裝置長周期運行瓶頸的措施
懸浮物含量高,急冷塔堵塞快,烯烴分離裝置急冷水換熱器清洗頻繁;三是DMTO裝置反應氣中催化劑含量高,甲醇反應氣換熱器換熱效率下降,反應氣進入急冷塔溫度高;四是DMTO裝置水洗塔塔盤容易堵蠟,造成水洗塔壓差上漲;五是DMTO裝置污水汽提塔上部塔盤堵塞,不能長周期運行;六是DMTO裝置再生滑閥容易卡澀,造成催化劑中斷;七是烯烴分離裝置水洗塔塔盤堵塞;八是烯烴分離裝置堿洗塔塔盤黃油多,造成堿洗塔壓差上漲;九是解決循環(huán)水無法保證各裝置在夏季穩(wěn)定運行,存在的問題是,
化工管理 2021年34期2021-01-09
- 大型鋼結構間冷塔展開平臺施工技術
陜能麟游鋼結構間冷塔項目位于陜西省寶雞市麟游縣兩亭鎮(zhèn)園子坪村,西靠S210省道,東鄰天堂河。項目位于凹地,四面高坡,距離甘肅省靈臺縣20 km,距離陜西省寶雞市100 km。間冷塔為純鋼結構,底部為錐體,上部為圓柱塔體,塔體結構與基礎通過預埋件進行連接[1-5]。間冷塔主要包括6個部分:下部錐體底部直徑為147.5 m,高度55.0 m;圓柱塔體直徑98.5 m,高度114.5 m;加強環(huán)共4道;展開平臺環(huán)繞錐段第2、3層;檁條及鋁蒙皮布設于第4層至塔頂以
建筑施工 2020年6期2020-11-05
- MTO裝置急冷水系統(tǒng)問題分析與處理
S-MTO裝置急冷塔與分離塔工藝簡介MTO裝置急冷塔(C-2101)用于產品氣冷卻、洗滌產品氣中催化劑,也洗去一部分酸性氣體。分離塔(C-2102)用于繼續(xù)冷卻,回收余熱,中和pH值,將產品氣中的氧化物、水分離出來。在SEI原設計中急冷塔內含6層人字塔盤,分離塔自下而上內含14層浮閥塔盤,富含未回收的催化劑粉及乙烯、丙烯等產品氣進入急冷塔底部,經(jīng)過內設的6層人字擋板,與急冷塔頂兩段冷卻水逆流接觸,降低反應氣的溫度,洗滌產品氣中攜帶的催化劑粉末。經(jīng)過急冷后的
河南化工 2020年9期2020-10-28
- 硫磺尾氣CONSOLV工藝下設備腐蝕及防護
成SO2,后經(jīng)急冷塔、過冷塔冷卻后進入吸收塔胺液吸收后外排,胺液再生產生的SO2送回克勞斯反應爐。新工藝與原SCOT工藝路線不同,中間產物及選擇吸收的胺液組分也發(fā)生了變化,新工藝下應對尾氣吸收裝置的防腐工作需要重新認識與評定。1 裝置腐蝕現(xiàn)狀表1 腐蝕現(xiàn)狀表2 腐蝕成因分析2.1 煙氣露點腐蝕經(jīng)焚燒爐反應后的尾氣會在燃燒產物中形成SO2、SO3。尾氣從焚燒爐進入急冷塔冷卻至80℃再經(jīng)過冷塔冷卻至40℃后進入吸收塔。在急冷塔至吸收塔入口段工況溫度已低于煙氣露
石油和化工設備 2020年10期2020-10-27
- 間接空冷機組同負荷下真空偏低的分析與處理
0 MW 機組間冷塔換熱效果降低,凝汽器真空下降。新#5機組與新#6機組負荷相同情況下,凝汽器真空偏低2 kPa 以上。新#5 機凝汽器真空異常偏低,嚴重影響機組高溫天氣帶負荷能力,同時使機組發(fā)電煤耗增加,機組經(jīng)濟性下降。為此必須找到凝汽器真空偏低之原因,并結合機組檢修進行徹底處理。1 間接空冷系統(tǒng)簡介某電廠2×350 MW 機組配置2 座自然通風間冷塔,采用一機一塔形式配置,循環(huán)水系統(tǒng)按照單元制布置,每臺機組配3臺循環(huán)水泵。間冷塔系統(tǒng)主要由充、排水系統(tǒng)(
冶金動力 2020年9期2020-10-22
- 急冷塔運行工況參數(shù)的數(shù)值模擬分析
法[1]。煙氣急冷塔是一種迅速降低煙氣溫度、控制二噁英類污染的常用設備[2]。本論文采用商用fluent流體力學計算軟件進行數(shù)值計算,根據(jù)某垃圾焚燒系統(tǒng)急冷塔按1:1建立模型,急冷塔選用雙流體單噴嘴結構,噴嘴型號和霧化數(shù)據(jù)參考Spraying公司樣本,模型中簡化了噴嘴和噴嘴保護套管的結構。模型主要采用結構體網(wǎng)格法,煙道彎頭及安裝噴嘴處采用的是四面體網(wǎng)格化方法,整個模型的網(wǎng)格數(shù)量約為26萬個單元。急冷塔內噴入的霧化液滴蒸發(fā)降溫過程是非常復雜的傳質傳熱過程,并
廣州化工 2020年9期2020-05-31
- “三塔合一”技術在1000MW 機組的成功應用
施工。本文所述間冷塔塔高196m,出口直徑100m,喉部直徑96m,由環(huán)板基礎、X 柱、塔筒三部分組成。塔筒為雙曲線形現(xiàn)澆鋼筋混凝土殼體結構,殼體最大厚度1.9m。采用46 對X 支柱作為支撐,環(huán)形基礎、X 支柱和塔筒均為現(xiàn)澆鋼筋混凝土結構,鋼筋總量9000 余噸,混凝土總量4 萬余立方。過程施工管理注重施工技術創(chuàng)新,環(huán)形基礎施工中改良大模板支護方案,X 柱采用CAD 三維空間立體建模、全站儀坐標定位,有效的保證X 支柱定位施工偏差。施工過程中創(chuàng)新、優(yōu)化了
商品與質量 2019年35期2019-11-28
- 電廠間冷塔工程分析
要:火力發(fā)電廠間冷塔施工前期策劃與主要節(jié)點。本文對富平熱電廠和山西介休崇光發(fā)電廠間冷塔施工布置、工藝進行對比,通過富平電廠和山西崇光電廠間冷塔找出策劃和施工中的存在問題、分析得失,對以后間冷塔施工具備借鑒意義。Abstract: The pre-planning and main nodes of the intercooling tower construction in the thermal power plant. This paper compa
價值工程 2019年27期2019-11-11
- 周圍建筑物對660 MW SCAL型間冷塔傳熱性能的影響
1003)間接空冷塔(簡稱間冷塔)作為火電廠一種冷端設備,在我國北方地區(qū)得到廣泛應用,如陽城電廠二期工程2臺600 MW機組表面凝汽式間接空冷系統(tǒng)[1];然而北方地區(qū)常年多風,嚴重影響了間冷塔的傳熱性能,夏季尤為嚴重[2-3]。近年來越來越多學者對環(huán)境風下間冷塔的傳熱特性進行過深入研究。黃春花等[4]利用風洞模型通過實驗研究了環(huán)境側風對空冷塔的影響機理;楊立軍等[5]對空冷塔的結構參數(shù)進行優(yōu)化分析;王藍婧等[6]研究并指出考慮廠房影響后,空冷塔的通風質量流
發(fā)電設備 2019年5期2019-10-08
- 影響蒸發(fā)急冷塔濕壁腐蝕的因素分析
系統(tǒng)都包含蒸發(fā)急冷塔。蒸發(fā)急冷塔在危廢焚燒中應用廣泛,又處于關鍵工藝路徑上,一旦腐蝕穿透,將嚴重影響整個焚燒系統(tǒng)的正常運行。本研究重點對其濕壁腐蝕問題進行分析。1 蒸發(fā)急冷塔在危廢焚燒系統(tǒng)中的作用在危廢焚燒系統(tǒng)中,蒸發(fā)急冷塔的主要作用是利用噴霧冷卻技術[5]對焚燒后的高溫煙氣進行急冷,在極短的時間(通常要求是1 s)內將高溫煙氣的溫度降至200℃附近,避開二噁英的再生溫度區(qū)域(250~400℃),最大程度地降低焚燒產生的煙氣中二噁英的量,以減輕環(huán)境負擔和二
上?;?2019年5期2019-06-03
- 丙烯腈裝置急冷塔應用情況分析
損失主要發(fā)生在急冷塔,損失量約占總丙烯腈產量的6%以上,占全部損失的75%左右[2]。急冷塔是丙烯腈回收工段的重要設備, 主要用于絕熱冷卻反應氣體, 中和未反應的氨, 并脫除帶出的催化劑粉塵。丙烯腈主要損失原因是反應氣體通過急冷塔時,丙烯腈會自聚或與剩余氨反應,生成大分子重組分,造成丙烯腈損失。急冷塔的優(yōu)化設計以及工藝參數(shù)調整是丙烯腈裝置提高精制回收率的主要手段之一,相關設計單位及生產廠家均作了大量的工作,本文將進行進一步的梳理分析。1 丙烯腈裝置急冷塔設
山東化工 2019年4期2019-02-16
- 5#制氧機空冷塔液位波動的分析與處理
預冷系統(tǒng)主要由空冷塔、冷水機組、水冷塔及2 臺高壓(6000V)水泵和2 臺低壓(380V)水泵組成[1]。2 空氣預冷系統(tǒng)原理及流程簡圖空冷塔內部裝有三層填料,壓縮空氣約90~110℃送入空冷塔的中下部,由下往上穿過各填料層,被從上往下的冷卻水和冷凍水冷卻,并同時洗滌空氣中部分氧化物、氮化物、二氧化硫、氯離子等有害雜質,最后穿過頂部的捕霧的絲網(wǎng)分離器,進入分子篩系統(tǒng),通常情況下,在設計的時候,出空冷塔空氣的溫度應小于15℃,如果以12℃為設計點,裝置在運
銅業(yè)工程 2019年6期2019-02-11
- 間冷塔散熱器圓環(huán)布置對換熱性能的影響
間接空冷。間接空冷塔(簡稱間冷塔)因具有顯著的節(jié)水優(yōu)點,逐漸成為大型空冷機組的發(fā)展方向。由于間冷塔的冷卻效率易受環(huán)境溫度、環(huán)境風大小和方向等因素影響,越來越多學者對影響間冷塔的換熱機理進行了深入的研究。近幾十年來,數(shù)值模擬研究[2]和實驗研究[3]都得出了一個相似的結論,環(huán)境風能夠降低空冷塔的冷卻效率。楊立軍等[4]研究了散熱器翅片結構尺寸對間冷塔傳熱性能的影響;杜小澤等[5]通過CFD模擬了不同溫度、不同風速和不同風向下間冷塔散熱器的運行特性;忻煒等[6
電力科學與工程 2018年11期2018-12-06
- 煤基烯烴氣體分離急冷水pH值優(yōu)化研究
190℃進入預急冷塔,急冷水洗滌后的工藝水從塔底進入急冷塔,因反應產物中含有少量有機酸,此時工藝水pH值約3~4,因酸類對碳鋼具有腐蝕性,急冷塔材料為碳鋼,為減少對急冷塔的腐蝕,在洗滌時需往預急冷塔中添加濃度約10%的NaOH溶液進行中和[1]。工藝控制出預急冷塔和急冷塔的混合水樣pH在7~9,考慮節(jié)能降耗,降低堿液濃度,如何達到控制指標,是當前工藝急需解決的問題。(圖1為MTP氣體分離單元流程圖)2 試驗部分2.1 堿液濃度的理論計算中和急冷塔中酸性物質
中小企業(yè)管理與科技 2018年2期2018-11-06
- 間冷塔凍結機理分析及防凍措施研究
工況下百葉窗對間冷塔散熱情況的影響,僅降低迎風、背風區(qū)域的百葉窗開度,反而會惡化其他扇段的運行環(huán)境。溫新宇[9]認為中間隔板短路是造成間冷塔循環(huán)水管束凍裂主要原因,針對此原因提出了解決方案。邢照凱[10]研究了低溫條件下間冷塔的運行策略。高運[11]分析間接空冷循環(huán)水系統(tǒng)的水阻特性,對間接空冷循環(huán)水系統(tǒng)的啟動模式和旁路運行模式進行了論述。雖然間冷塔一周有開度可控的百葉窗,但由于環(huán)境溫度過低,負荷變化頻繁導致投切列頻繁、百葉窗縫隙不嚴等原因,間冷塔結凍事件時
機械工程師 2018年10期2018-10-13
- 空分裝置預冷系統(tǒng)改進及分析
部分純氮)進入水冷塔,與水直接接觸,制取冷凍水[2]。在冶金企業(yè)中,制氧機的氧氮產量按照用戶的使用量來確定,通常為 1∶1~1.2。隨著市場行情的變化,對工業(yè)氣體的需求正不斷發(fā)生變化,主要體現(xiàn)在氮氣需求量不斷上升,而氧氣實際使用較計劃減少,氧氮的使用比例已逐步超過 1∶1.2,常導致用戶氮氣平衡緊張。為了保證氮氣的供需平衡,維持整個工廠的氧氮供應,根據(jù)目前制氧工藝,可以通過增設冷凍機組置換去水冷塔的純氮氣,增加氮氣產量的同時保證進入空冷塔上部的冷凍水溫度。
冶金動力 2018年10期2018-09-22
- 環(huán)境風速對SCAL型間接空冷塔性能的影響
礎上,考慮利用空冷塔自抽吸力抬升煙氣,將脫硫塔及煙囪修建在間接空冷塔內,簡稱“三塔合一”[6]。間接空冷塔的自然抽吸作用源于塔進出口空氣密度差引起的循環(huán)推動力[7],而環(huán)境風速變化對空冷塔進風口及出口羽流截面的影響較為明顯,進而影響空冷塔的進風量和散熱性能[8-9],影響機理十分復雜。相關院校[10-12]、科研院所[13-14]及學者從空冷塔結構、塔內外空氣流場和運行性能等方面進行了一系列研究工作。Derkson[15]和Benderjt等[16]通過風
西北工業(yè)大學學報 2018年3期2018-07-14
- 660 MW SCAL型間接空冷塔夏季安全運行改造方案研究
間接空冷機組的空冷塔時,會留出一定的通風裕量,在環(huán)境風速較小時可保證空冷塔的換熱量仍能滿足機組安全運行的需要.但在夏季大風期,空冷塔的流動傳熱性能大幅下降,機組必須降負荷運行,甚至可能出現(xiàn)機組跳機的情況.因此,為保障間接空冷機組在夏季大風期也能夠安全穩(wěn)定運行,需對空冷塔進行安全運行改造.近幾十年來,國內外學者采用不同方法對空冷塔的流動傳熱性能進行了研究.Leene[4]、翟志強等[5]采用冷態(tài)試驗法分析了空冷塔的流場特性;Chen等[6]、黃春花等[7]利
動力工程學報 2018年1期2018-01-29
- 硫磺回收裝置尾氣處理單元腐蝕問題分析
檢查,發(fā)現(xiàn)尾氣急冷塔底回流線、尾氣加熱器等存在明顯腐蝕問題,其腐蝕類型主要是濕H2S腐蝕、高溫硫腐蝕和露點腐蝕。對相應的腐蝕機理以及運行情況進行了分析,針對腐蝕問題采取了材質升級等防護措施。建議繼續(xù)做好工藝防腐蝕控制及腐蝕監(jiān)測工作。硫磺回收 尾氣處理 腐蝕 分析硫磺回收裝置用于處理煉油廠中脫硫處理后的氣體,將這些氣體中的硫化物轉化成單質硫,并冷凝成液態(tài)除去。從硫磺回收裝置排出的制硫尾氣中,仍含有少量的H2S及SO2等有害物質,直接焚燒排放達不到國家規(guī)定的環(huán)
石油化工腐蝕與防護 2017年3期2017-07-18
- 激冷水系統(tǒng)油水分離裝置優(yōu)化研究
品氣首先進入預激冷塔冷卻,在自塔頂注入的工藝水的作用下,部分水和重烴被冷凝下來,經(jīng)收集器降液管到達塔底部。水和重烴經(jīng)沉降分離后,形成水/重烴界位。當重烴的液位高過溢流槽時,重烴溢流到烴側,實現(xiàn)水/重烴分離。重烴經(jīng)排出管線輸送至后續(xù)壓縮單元。預激冷塔底部水側需排出的激冷水,流經(jīng)防渦流擋板后經(jīng)激冷水輸送管線排出。氣態(tài)烴從預激冷塔頂部離開,經(jīng)氣態(tài)烴輸送管線被送到激冷塔中進行再次冷凝,使水和重烴進一步被冷凝下來。壓縮單元主要是進一步脫除激冷單元氣態(tài)烴中水,避免除水
當代化工 2017年7期2017-07-10
- 淺談空分分子篩帶水后處理措施
人員把A/B套空冷塔頂部冷凍水切至消防水,同時安排檢修人員把A/B套1#水泵進口改為連接臨時消防水管線,19:20 461#循環(huán)水開始加藥,20:20 A/B套空冷塔阻力開始出現(xiàn)上升趨勢,工藝人員檢查V1252A/B未帶水,班長安排中控人員降A/B套空壓機負荷運行,20:27 A套空冷塔阻力漲至23 kPa,20:40 B套空冷塔阻力漲至30 kPa,20:48 B套CO2超量程至10×10-6,查看進分子篩吹除閥V1252B有大量水噴出,將后B套空壓機進
河南化工 2017年5期2017-06-09
- 改善間接空冷塔傳熱性能的方案與研究
年多風,影響了空冷塔的流動傳熱性能,夏季尤為嚴重[2-3]。有關研究表明,當環(huán)境風的風速為5~15 m/s時,對空冷塔性能的影響效果分別相當于環(huán)境溫度升高2~14℃[4]???span id="j5i0abt0b" class="hl">冷塔流動傳熱性能的下降,將導致汽輪機背壓升高,直接影響機組的安全經(jīng)濟性[5-6]。因此,采取相應的改善措施,削弱環(huán)境風對空冷塔流動傳熱性能的影響,對于提高空冷機組運行水平具有重要意義。國內外諸多學者對空冷塔進行了廣泛而深入研究,為間接空冷機組的發(fā)展奠定了很好的基礎。在設計方面,Good
電站輔機 2017年4期2017-04-11
- 電廠間冷塔X柱施工技術創(chuàng)新與探索
0013)電廠間冷塔X柱施工技術創(chuàng)新與探索張啟亮(山東電力工程咨詢院有限公司, 山東濟南 250013)文章以某熱電廠間冷塔X型支柱(以下簡稱“X柱”)的施工為例,針對該間冷塔X柱施工中的具體難點,對支模架搭設、模板安裝與加固、鋼筋安裝、混凝土澆筑環(huán)節(jié)進行了大膽創(chuàng)新和探索,并取得了良好的施工效果,X柱混凝土外光內實,顏色一致,外觀工藝質量達到了清水混凝土標準,可為今后類似工程的施工提供借鑒。間冷塔; X柱; 施工; 創(chuàng)新與探索1 工程概況某熱電廠2×350
四川建筑 2017年4期2017-04-06
- 丙烯腈裝置高負荷下回收率提高措施
硬件措施1.1急冷塔系統(tǒng)裝置標定表明丙烯腈產品的主要損失在急冷塔,損失量占總丙烯腈產量的6%以上,占全部損失的75%。急冷塔內損失主要是聚合及加成反應損失。反應氣體在堿性環(huán)境下丙烯腈會自聚或者與剩余氨反應,生成大分子量重組分,經(jīng)噴淋洗滌隨廢水排出。急冷塔pH過高和氣液接觸不良,是導致?lián)p失的原因。技術改造就是從這方面入手解決。(1)增設急冷塔下段加酸系統(tǒng)L(見圖)急冷塔下段(汽相入口與塔釜之間)增設一個箱式內釜,急冷塔下段循環(huán)中引出一支DN50管線進入內釜上
科學與財富 2016年30期2017-03-31
- 660 MW直接空冷機組鋼結構小機間冷塔流動阻力特性研究
機組鋼結構小機間冷塔流動阻力特性研究王林,楊博,普建國,郭三虎,劉愛軍,趙如宇,宋曉輝,康嘉林(西安熱工研究院有限公司,西安 710054)為研究鋼結構小機間冷塔的阻力特性,以某電廠660 MW直接空冷機組小機間冷塔為研究對象,運用流體力學方程建立計算模型,借助ICEM-CFD及Meshing軟件完成網(wǎng)格劃分,利用Fluent軟件計算了模型各處的流場特性,使用ANSYS軟件計算了小機間冷塔各部位的阻力系數(shù)。結果表明,鋼制空冷塔喉部區(qū)域負壓最大,空氣流速最大
綜合智慧能源 2016年10期2016-12-28
- 間接空冷散熱器和空冷塔的流動傳熱特性研究
接空冷散熱器和空冷塔的流動傳熱特性研究張薇1,2,杜小澤1,楊立軍1,楊勇平11.華北電力大學電站設備狀態(tài)監(jiān)測與控制教育部重點實驗室,北京1022062.華北水利水電大學環(huán)境與市政工程學院,河南鄭州450001環(huán)境風對間接空冷散熱器和空冷塔的性能影響顯著。本文基于2×350 MW間接空冷機組散熱器塔外垂直布置空冷系統(tǒng),采用CFD數(shù)值模擬的方法對空冷散熱器和空冷塔的流動換熱特性進行了分析,獲得了空冷散熱器和空冷塔在不同環(huán)境條件下的流場、溫度場和空冷機組的風量
山東農業(yè)大學學報(自然科學版) 2016年2期2016-10-21
- 1 000 MW機組間接空氣冷卻塔的三維數(shù)值模擬
性能進行研究???span id="j5i0abt0b" class="hl">冷塔和散熱器的不同工藝組合給間接空冷系統(tǒng)的冷端冷卻性能預測增加了難度,傳統(tǒng)的經(jīng)驗公式以及一、二維計算方法已經(jīng)不適應復雜結構空冷塔的性能預測,因此開展三維數(shù)值計算十分必要?,F(xiàn)有的間接空冷塔三維數(shù)值模擬計算主要集中于環(huán)境風對空冷塔熱力性能和表面風壓的影響等方面。宮婷婷[1]采用Fluent軟件對有、無導風板情況下散熱器垂直外置的空冷塔進行了三維數(shù)值模擬,并提出熱效能系數(shù)和熱效能改進系數(shù)的概念,用于分析外界側風作用時間接空冷塔的性能變化。石磊等[
廣東電力 2016年9期2016-10-12
- 660 MW機組四合一式空冷塔變工況運行的數(shù)值模擬
W機組四合一式空冷塔變工況運行的數(shù)值模擬周二奇,陳 龍,侯艷峰(華北電力大學能源動力與機械工程學院,河北保定071000)四合一式空冷塔由脫硫塔、濕式除塵器、煙囪和原始空冷塔組合而成。以某2×660 MW間接空冷機組的四塔合一式空冷塔為模型,通過CFD模擬,在空冷塔變工況條件下,分析了環(huán)境溫度、熱負荷、自然風速、風向和百葉窗角度等因素對換熱的影響。計算結果表明,調節(jié)迎風側百葉窗的角度,可明顯提高四塔合一式空冷塔的通風量。間接空冷;空冷塔;模擬;溫度;負荷;
電站輔機 2016年2期2016-06-01
- 低溫天氣下間接空冷系統(tǒng)控制策略研究
天氣下必須保證間冷塔循環(huán)水出水溫度高于防凍所需的設定值,否則將可能由于出水溫度過低造成間冷塔內散熱器受凍甚至破裂的情況。針對上述情況,提出了低溫天氣下間接空冷系統(tǒng)需要采取的控制策略,為應對此種天氣影響提供了可行的方案。低溫天氣;間接空冷;控制策略引言對于間接空冷系統(tǒng),在低溫天氣下必須保證間冷塔循環(huán)水出水溫度高于防凍所需的設定值,否則將可能由于出水溫度過低造成間冷塔內散熱器受凍,如未及時發(fā)現(xiàn),甚至會出現(xiàn)間冷塔散熱器大面積受凍、破裂的情況[1]。針對上述情況,
現(xiàn)代工業(yè)經(jīng)濟和信息化 2016年23期2016-02-28
- 硫磺回收尾氣加氫反應活性下降的原因分析及采取的措施
理單元試車階段急冷塔系統(tǒng)、煙氣SO2濃度和加氫反應系統(tǒng)出現(xiàn)的異常現(xiàn)象和原因,初步判斷為加氫反應活性下降。探討其活性下降的原因,并通過停工檢查確認了主要原因為氣體在加氫反應器床層產生了偏流。針對偏流現(xiàn)象產生的原因采取了有效的措施:對反應器入口分布器部分開孔封堵,在床層催化劑頂端裝填瓷球篩網(wǎng),調整反應系統(tǒng)的操作。實施措施再次開工后,反應器床層催化劑的偏流得到了有效抑制,加氫活性明顯提高,確保了硫磺回收尾氣處理單元各項操作指標正常。硫磺回收 尾氣 加氫反應 活性
石油煉制與化工 2015年7期2015-09-03
- SCAL型間接空冷塔動態(tài)特性研究
SCAL型間接空冷塔動態(tài)特性研究李嵐1,馬歡1,司風琪1,章義發(fā)2,??灯?(1.東南大學 能源與環(huán)境學院,能源熱轉換及過程測控教育部重點實驗室,南京 210096; 2.安徽淮南平圩發(fā)電有限責任公司,安徽淮南 232089; 3.中電神頭發(fā)電有限責任公司,山西朔州 036800)以某600 MW機組大型SCAL型間接空冷塔為對象,建立了空冷塔的動態(tài)特性數(shù)學模型,并采用Euler算法完成了模型求解,進而分析了循環(huán)冷卻水進口水溫、循環(huán)水質量流量、環(huán)境溫度和環(huán)
動力工程學報 2015年2期2015-08-17
- 石墨急冷塔的特性及應用分析
6011)石墨急冷塔通常用于高溫氣體 (腐蝕性煙道氣、含氯廢液焚燒氣體)的急速冷卻。對腐蝕性強的氣體能完美的替代不銹鋼的設備和其他非金屬材質的設備。1 應用背景工業(yè)廢棄物、生活垃圾、醫(yī)療垃圾及有毒有害物質的熱解焚燒處理后,其煙氣中含有大量的酸性氣體等有害成份,必須經(jīng)處理后才能排放,煙氣中有機物、重金屬、二惡英、呋喃等污染物,二惡英在300 ℃左右還能合成,因此需要進行快速冷卻,而環(huán)境中的二惡英很難自然降解消除,包括210 種化合物,毒性大,是砒霜的900
中國氯堿 2015年2期2015-06-15
- 垃圾焚燒發(fā)電廠煙氣干法脫酸系統(tǒng)溫度的控制
干法脫酸系統(tǒng)由急冷塔、袋式除塵器和堿性脫酸劑系統(tǒng)構成,工藝流程為:來自垃圾焚燒爐鍋出口煙道的煙氣由急冷塔上部進氣口進入塔內,經(jīng)過噴水霧化降溫,使煙氣溫度快速下降,再由急冷塔下部側面排氣口,通過煙道進入袋式除塵器。堿性脫酸劑通過羅茨風機送至煙管內,煙氣中含有的酸性物質在煙道和除塵器內與脫酸劑發(fā)生脫酸反應,反應產物被除塵器過濾捕集。干法脫酸工藝中的脫酸效率與鈣硫比、鈣氯比、煙氣溫度和濕度等因素有關。本文對影響脫酸效率的煙氣溫度這一因素進行簡要分析。2 煙氣溫度
中國環(huán)保產業(yè) 2014年12期2014-03-10
- 丙烯腈裝置催化劑使用周期對效益的影響分析
增加,聚合物在急冷塔系統(tǒng)生成量增加。主要表現(xiàn)有以下幾點:(1)急冷塔上段循環(huán)泵過濾器中聚合物增加、清理頻次增加催化劑使用初期,急冷塔上段循環(huán)泵過濾器每兩個月定期打開檢查一次,過濾器中基本沒有聚合物。目前急冷塔上段循環(huán)泵每月需切換2-3遍,過濾器中聚合物較多。(2)急冷塔上段PH計更換頻次增加催化劑使用初期,急冷塔上段PH計每個運行周期更換1-2個,目前由于急冷塔系統(tǒng)中聚合物增加,聚合物附著在PH計電極上,使PH計損壞、失效。2014年2月共更換急冷塔上段P
化工管理 2014年14期2014-02-27
- 間接空冷塔內外流動和傳熱性能的數(shù)值模擬研究
證汽輪機滿發(fā)???span id="j5i0abt0b" class="hl">冷塔內外空氣的流動和傳熱性能受環(huán)境風影響較大,因此,研究環(huán)境風速變化對空冷塔性能的影響規(guī)律對于實時運行調控和提高機組真空具有重要意義。針對環(huán)境風對空冷塔性能的影響,國內外學者進行了諸多研究。A.F.du Preez和D.G.Kriiger[1,2]指出,側風對空冷塔的影響與風速、空冷塔結構、壓力損失系數(shù)及散熱器的具體布置情況等有關。D.D.Derkson[3]通過風洞實驗模擬,從外部流動形式、壓力特性、入口流率等方面研究了側風對空冷塔的影響
電力科學與工程 2013年12期2013-09-19
- 篩板空冷塔改造成填料塔的效果分析
8天,原因都為空冷塔布水盤堵塞造成,嚴重影響空分設備的安全生產,降低吸附器分子篩的使用壽命,帶來很大的經(jīng)濟損失。1 事故分析及改造措施1998年2月12日15:58分A2分子篩帶水,當時考慮到液位計指示失靈,故對正壓管進行疏通后,即加熱分子篩,然后開機。到2月13日6:43分A2分子篩第二次帶水,經(jīng)檢查分析原因為空冷塔下部布水盤上的降水孔被空冷塔及篩板的銹渣堵塞,引起空冷塔液泛,在空冷塔的空氣挾帶水分進入分子篩。1.1 改進措施(1)對空冷塔進行徹底清理,
科技視界 2013年23期2013-08-22
- KDON-4500空分水冷空氣系統(tǒng)循環(huán)水工藝優(yōu)化
全平穩(wěn)運行。將空冷塔下段壓力為0.47MPa、溫度為30~40℃的79t/h循環(huán)水回水引入冷水機組循環(huán)水供水管線,與冷水機組循環(huán)水混,冷水機組循環(huán)水溫度升至22~24℃,保證了冷水機組正常運行;同時實現(xiàn)循環(huán)水的二次利用,節(jié)約了循環(huán)水79m3/h,年節(jié)約循環(huán)水的費用19.5萬元?;?循環(huán)水工藝 優(yōu)化 穩(wěn)定 節(jié)水大慶油田化工集團KDON-4500空分裝置采用水冷空氣、低壓分子篩凈化、增壓透平膨脹、高效規(guī)整填料塔和全精餾制氬工藝,生產氧氣、氮氣和氬氣等三種產品
石油石化節(jié)能 2012年7期2012-10-13
- 間接空冷塔加肋設計
)0 引言間接空冷塔(以下簡稱間冷塔)由于具有節(jié)水的特點,運行費用比直接空冷塔低,近年來在缺水地區(qū)的電廠已得到廣泛應用。但是與同等容量機組的濕冷塔相比,間冷塔塔體規(guī)模、設計難度和風險較大。風荷載是間冷塔承受的主要荷載,在塔筒外表面加肋,可以大大降低由風壓引起的塔筒、支柱及環(huán)基內力。為保證間冷塔結構的安全性,需要對間冷塔塔筒加肋技術進行專門研究,為間冷塔的結構設計提供理論依據(jù)。郭維勝在《通風筒的加肋技術》[1]中,對國內外的塔筒加肋現(xiàn)狀進行了詳細的調查研究,
電力建設 2012年4期2012-02-13
- “煙塔合一”脫硫技術應用中應注意的問題
統(tǒng)采用的煙囪、間冷塔、吸收塔“三塔合一”項目為例,分析了濕法脫硫技術運用在煙塔合一項目中的特點及所需要注意的問題。煙塔合一;濕法脫硫;高溫環(huán)境;保護系統(tǒng);運行維護1 “煙塔合一”技術簡介采用間接空冷干式自然通風冷卻塔技術的主要目的是節(jié)約用水,適用于缺水地區(qū),如我國的山西、陜西等北方缺水省份。間接空冷干式自然通風冷卻塔(下稱間冷塔)的冷卻原理是將需要冷卻的熱水在散熱翅管內流動,依靠其與管外空氣的溫差,形成接觸傳熱而冷卻。間冷塔的外形與常規(guī)雙曲線濕式冷卻塔相似
中國環(huán)保產業(yè) 2011年10期2011-11-20
- HT-L煤氣化裝置空分預冷系統(tǒng)存在的問題與改進
≤96℃)進入空冷塔AT4101的下部,與從水泵WP4101來的外界冷卻水在空氣冷卻塔的下段逆流直接接觸,進行質熱交換,使空氣初步冷卻;空氣上升到空氣冷卻塔的上段,與來自水冷塔底部并經(jīng)過水泵WP4103增壓后的冷卻水作進一步質熱交換,使空氣冷卻到低于10℃,出空冷塔,進入水分離器WS4101進行水分離,出分離器的飽和空氣去分子篩吸附系統(tǒng)。空冷塔的冷卻水來自兩個方面:其一,為來自公用冷卻水系統(tǒng),溫度為32℃、壓力為0.4MPa的冷卻水,由水泵增壓后進入空冷塔
化工設計通訊 2011年5期2011-03-05
- φ2800/φ4800/φ3200外冷碳化塔技術改造
0/φ3200外冷塔 ,由于其單塔產量大被一些廠家所采用,但作為一項新技術畢竟會存在一些問題。我公司2006年新上了 1臺 φ2800/φ4800/φ3200外冷碳化塔,5月份投運以后出現(xiàn)了一些工藝問題:運行周期短,出現(xiàn)架空現(xiàn)象,浮堿多,使系統(tǒng)生產指標出現(xiàn)混亂。通過對 φ2800/φ4800/φ3200外冷碳化塔的分析總結,我廠多次對該塔進行技術改造,至2008年3月份使該塔日產達330t,單塔產量由設計能力年產7萬t提高至11萬t,作業(yè)周期提高至30~3
純堿工業(yè) 2010年5期2010-12-03
- 垃圾焚燒中抑制二噁英二次生成的方法探討
出后立即被送入速冷塔,在速冷塔中直接噴入霧化水與煙氣進行快速熱量交換,冷至300℃出塔。出塔煙氣可用作一、二次風空氣預熱器(將空氣預器設為煙氣—空氣預熱器)的熱源。以某城市垃圾為例,其低位發(fā)熱量4 800~7 500 kJ/kg,元素分析如表1。經(jīng)計算,燃燒每1 kg垃圾需要空氣量2.65 m3,產生煙氣量3.41 m3。某城市垃圾的元素分析結果見表1,進入急冷塔的煙氣成分見表2。表1 某城市垃圾的元素分析 %表2 煙氣成分 %計算結果表明,每1 kg垃圾
電力與能源 2010年3期2010-08-31