火电机组间接空冷塔冬季防冻措施模拟研究

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我国北方的火电机组在冬季时需要承担抽气供暖任务,这会使得火电机组的汽轮机排汽流量降低,从而导致间接空冷塔的冷却水入口温度降低,使散热管束面临冻结的风险.因此本文以宁夏某电厂双间接空冷塔系统为研究对象,建立了数值计算模型.以目标电厂的冬季气象资料为初始条件,利用Fluent对采用改变冷却水流量、关闭百叶窗、修建挡风墙等防冻措施下的间接空冷塔流动换热特性进行模拟,进而对不同防冻措施在冬季大风条件下的防冻性能进行评估.结果表明:迎风扇段的冷却水出口温度与冷却水流量呈正相关关系,而两侧扇段的冷却水出口温度受到的影响较小,进而可以通过调控冷却水流量来降低迎风扇段的冻结风险.在关闭迎风扇段的百叶窗后,其冷却水出口温度大幅提升,塔内的空气温度上升了约5℃,这表明百叶窗是一种较为有效的防冻措施.挡风墙可以提升迎风扇段的冷却水出口温度,但同时会降低背风扇段的冷却水出口温度.挡风墙高度越高,提升和降低的程度越大;挡风墙直径越小,防冻的效果越好.在本文的计算条件下,高度35 m、直径180 m的挡风墙的防冻效果最好.
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为揭示电伴热布置方式对熔盐冻堵管道解冻特性的影响,构建了电伴热熔盐管道二维模型并开展了熔盐解冻过程的模拟计算,探讨了电伴热根数、敷设面积和加热功率对水平管道内二元熔盐熔化过程的影响.研究结果表明:在保持总功率一定条件下,多根小面积电伴热代替单根大面积电伴热进行分散对称布置时,熔盐熔化过程的温度均匀性提升,熔盐完全熔化所需的时间减少;单位长度电伴热的圆周敷设弧长从10 mm扩大到188.4 mm,管内熔盐解冻过程中温度梯度降低了20.3%,同时熔盐完全熔化所需的时间缩短了20.6%.当管外壁均匀受热时,提高