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直接空冷凝汽器讲课内容 - 图文

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1.4.1空冷凝汽器入口压力 PD: 空冷凝汽器入口平面处蒸汽平均静压力, Pa. 1.4.2空冷凝汽器入口温度 TD: 与空冷凝汽器入口蒸汽压力对应的饱和温度℃. 1.4..3空冷凝汽器入口焓 hD: 空冷凝汽器入口平面处湿蒸汽焓, J/kg. 1.5 凝结水参数

基准点位于凝结水箱与凝结水泵之间的管道处. 示于图1.

1.5.1 凝结水温度: 凝结水箱出口凝结水平均温度 TK, ℃. 1.5.2 凝结水焓: 凝结水箱出口凝结水焓 hK, J/kg

1.5.3 含氧量: 凝结水箱或凝结水泵吸入口处溶解于凝结水的相对氧量, kg/kg.

1.6 空气入口参数

基准点位于空冷凝汽器空气入口处. 示于图1,2. 1.6.1大气压力: 平均环境空气压力 PL, hPa.

1.6.2空气入口温度: 空气入口处冷空气平均温度 tL1, ℃.

1.6.3 空气入口密度: 对应于空气入口温度和大气压力的空气入口密度 ?L1, kg/m3 . 1.6.4 空气比热: 对应于空气入口状态参数的空气比热 CPL, J/kgK. 1.6.5 空气动力粘度: 对应于空气入口状态参数的空气动力粘度?L, Pa?s. 1.7 空气出口参数

基准点位于空冷凝汽器单元上方空气出口截面处.

1.7.1 空气出口温度: 空气出口处冷空气温度的热平均值 tL2, ℃.

1.7.2 空气出口密度: 对应于空气出口温度和大气压力的空气出口密度 ?L2, kg/m3 .

1.8 质量流量

1.8.1 排汽质量流量: 流经汽机排汽口处的总的湿蒸汽质量流量, kg/s .

1.8.2 空冷凝汽器质量流量: 空冷凝汽器入口截面处总的湿蒸汽质量流量, kg/s . 1.8.3 凝结水质量流量: 通过凝结水泵出口的凝结水质量流量, kg/s .

1.8.4 渗入空气质量流量: 由抽气器抽出的全部不凝气体质量流量(包括工艺过程产生的气体), kg/s .

1.8.5 空气质量流量: 冷空气全部质量流量, kg/s . 1.9 其它空气側参数

1.9.1 空气流速: 在空冷凝汽器顶端上方约1m处, 未受干扰的环境空气平均风速, m/s. 1.9.2 空气体积流量: 风机出口处空气体积流量, 通常正压分布的空气体积流量为空气质量除以入口处空气密度, m3/s.

1.9.3 静压升值: 用于克服空冷凝汽器空气入口至出口全部流动阻力的风机静压升值, Pa.

1.9.4 风机拖动功率: 风机轴处输入的功率, W.

1.9.5 风机静压效率: 空气体积流量与风机静压升值的乘积除以风机拖动功率.

1.10 传热参数

1.10.1 传热面积: 冷却元件与冷却空气接触的总的外表面积, 不包括与空冷凝汽器接触的管道的表面积, m2 .

1.10.2 空冷凝汽器热流量: 包括: 热流体凝结热量, 冷流体吸热量, 冷热流体传热量, W.

1.10.3 对数平均温差?tLMTD: 蒸汽与冷却空气间温度降的平均值. ℃. 以式 表示:

?tLMTD?(TACC?t1)?(TACC?t2)

TACC?t1LNTACC?t2

式中: TACC : 与空冷凝汽器入口蒸汽压力对应的饱和温度, ℃.

t1,t2 : 空冷凝汽器空气进、出口温度,℃.

蒸汽側按等温凝结计算, 切不可考虑凝结水的过冷, 如此必将引起不可容忍的偏

差.

不可采用与排汽压力对应的TACC 为与空冷凝汽器入口蒸汽压力对应的饱和温度,

饱和温度TBS进行计算。

1.10.4 传热系数: 在一定的传热面积A, 在冷热流体温降按对数平均温差计算时的传热量Q, w/m2℃;即: K?

1.10.5 入口温差ITD:空冷凝汽器凝结温度与进口空气温度之差℃. 实为接近温差

“ITD”即:

?TACC?t1 ITDQ

A??tLMTD 本文作者认为:此ITD的确切含义为空冷凝汽器ITD,即 ITDACC ,而作为

空冷

系统ITD,则应为 ITDSYSTEM ,以式表示:

ITDSYSTEM?TTB?t1

1.10.6 传热单元数NTU:定义如下式:

NTU?

t?tK?A 或: NTU?21

?tLMTDMA?CPA式中: MA : 进入空冷凝汽器空气质量流量, kg/s

CPA : 进入空冷凝汽器空气比热,J/kg.℃ .

1.10.7 温度效率E: 定义为 E?

或表示为 E?NTU?

对直接空冷系统, 在传热和变工况计算中, 下列关联式是非常有用的:

E?1?e?NTU

1.10.8 凝结水过冷度 ?TW:汽机排汽温度与凝结水温之差, ℃

?TW?TTB?TW

当前对凝结水过冷度?TW的定义, 国内空冷界人士有不同的理解.

1.10.9 凝结水过冷度

凝结水过冷度是一个非常复杂的现象。在凝结水过冷度测量中易于产生较大的偏差. 如果没有其它协议, 可采用供货商提供的保证值.。关于这个问题: 国内有电厂在投标中要求凝结水过冷度在某一范围内。电站空冷器凝结水过冷度在(2-4)℃范围内。 1.11热风在循环(热风再回流)

空冷器的热风再循环(或热风再回流)是指空冷器排出的热气流,在某种特定的条件下被风机吸入,提高了进入空冷器冷空气的温度,导致空冷器冷却能力下降。电厂运行时,冷空气通过散热器排出的热气上升,呈现羽流状况。当大风从炉后吹向平台散热器,风速度超出8m/s,羽流状况要被破坏而出现热风再回流。热气上升气流被炉后来风压下至钢平台以下,这样的热风又被风机吸入,形式热风再循环。甚至最

?tLMTD ITDt2?t1 ITD

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1.4.1空冷凝汽器入口压力 PD: 空冷凝汽器入口平面处蒸汽平均静压力, Pa. 1.4.2空冷凝汽器入口温度 TD: 与空冷凝汽器入口蒸汽压力对应的饱和温度℃. 1.4..3空冷凝汽器入口焓 hD: 空冷凝汽器入口平面处湿蒸汽焓, J/kg. 1.5 凝结水参数 基准点位于凝结水箱与凝结水泵之间的管道处. 示于图1. 1.5.1 凝结水温度: 凝结水箱出口凝结水平均温度 TK, ℃. 1.5.2 凝结水焓: 凝结水箱出口凝结水焓 hK, J/kg 1.5.3 含氧量: 凝结水箱或凝结水泵吸入口处溶解于凝结水的相对氧量, kg/kg. 1.6 空气入口参数 基准点位于空冷凝汽器空气入口处. 示于图1,2. 1.6.1大气压力: 平均环境空气压力 PL, hPa. 1

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