-
公开(公告)号:CN107462083B
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN201710823109.9
申请日:2017-09-13
Applicant: 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司
Abstract: 一种应用于多台机组能够分区运行的横流塔,包括中央立体通流竖井以及与之通过辐射配水槽相连的内环配水槽和外环配水槽;配水槽根据机组数量划分成若干个扇区,中央立体通流竖井由竖井内层与竖井外层组成,竖井内层是与扇区数量一致的多边体,多边体的各顶点通过竖井分扇区隔墙与竖井外层连接;竖井内层在竖直方向上分隔为若干层,不同层对应不同的机组,竖井内层形成连通同一机组不同扇区的流道;中央立体通流竖井将冷却水分配到对应机组的辐射配水槽,再进入内环配水槽和外环配水槽,最终通过配水管连通喷溅装置,流经淋水填料的水汇集至扇形集水池;不同机组的进水管之间与出水管之间通过带有联络阀的联络管连通。本发明能实现分区检修及维护。
-
公开(公告)号:CN113074564A
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202110460988.X
申请日:2021-04-27
Applicant: 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司
Abstract: 本发明属于冷却技术领域,公开了一种多级切除散热装置及基于其的空冷系统,包括散热装置进水管、散热装置出水管以及若干依次串联的散热器;各散热器上均设置散热器进水管和散热器出水管;散热装置进水管的一端用于输入循环水,另一端与第一散热器的散热器进水管连通,散热装置出水管的一端用于输出循环水,另一端与第二散热器的散热器出水管连通;第二散热器的散热器出水管上设置散热器出水阀;散热器进水管上均设置散热器进水阀和散热器旁路管,散热器进水阀位于散热器旁路管和散热器之间;各散热器旁路管均与散热装置出水管连通,各散热器旁路管上均设置散热器旁路阀。实现多级散热器的切除,调节灵活且范围大,能够在冬季低温下稳定运行。
-
公开(公告)号:CN112710117A
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN202110038534.3
申请日:2021-01-12
Applicant: 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司
Abstract: 一种多热源的空冷立体配水系统及扇区布置方法,配水系统包括两种以上热源的冷却系统散热器,各个冷却系统散热器分层上下叠放在同一座自然通风冷却塔外周的进风面;任意热源的冷却系统散热器能够分为若干个扇区,每个扇区的冷却系统散热器设有独立的进水阀、出水阀、排水阀以及排气管,每种热源的冷却系统散热器设置有冷却水热水管以及冷却水冷水管。本发明取消了风机,没有风机的噪音和能耗,没有热风回流问题,减少了电厂占地面积,各热源散热器沿塔周整层布置,适应环境风影响的能力较强,散热量较大的区域和较小的区域可以相互补偿均衡,满足冷却需求和防冻需求,有利于散热、防冻以及降低水阻。
-
公开(公告)号:CN111735320A
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN202010614365.9
申请日:2020-06-30
Applicant: 陕西榆林能源集团杨伙盘煤电有限公司 , 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司
IPC: F28B11/00
Abstract: 本发明公开了一种空冷凝汽器的温度控制方法,属于凝汽器防冻领域。本发明的温度控制方法,根据环境风对塔周不同位置空冷凝汽器散热量的影响,凝结水管温度低于设定值时,逐步关闭分布在迎风面1/6~1/8圆周上及与其中心对称的圆周上的若干个冷却三角单元的调风装置,再关闭这些冷却三角的进汽管阀门,可快速提升凝结水温度,均衡运行散热单元的散热量,降低冰冻的风险;空冷凝汽器的凝结水管的温度高于设定值时,逐个开启分布在迎风面及与其中心对称的圆周上的一组冷却三角单元的进汽管阀门,之后逐步加大冷却三角对应的调风装置的开度,直至所有冷却三角按上述步骤投入运行或者凝结水管温度低于设定值,使凝结水温度平稳降低。
-
公开(公告)号:CN110779263A
公开(公告)日:2020-02-11
申请号:CN201911203673.6
申请日:2019-11-29
Applicant: 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种双工质间接空冷系统及其控制方法,属于热电厂主机或辅机间接空冷系统领域。一种双工质间接空冷系统,除盐水储水箱的出水管路上设有泵,防冻液储水箱的出水管路上设有泵,除盐水储水箱的出水管路接入工作设备的进水管路下游,防冻液储水箱的出水管路接入上游,下游与上游之间设有切换阀门;工作设备的出水管路接入散热器进水管路,散热器的第一出水管路接工作设备的进水管路,第二出水管路分别接除盐水、防冻液的回水管路,除盐水回水管路上设有回水阀门,防冻液回水管路上设有回水阀门;以上管路上均设有阀门。本发明的双工质间接空冷系统及其控制方法,满足严寒时防冻、炎热时的冷却效果。
-
公开(公告)号:CN107356129A
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201710632825.9
申请日:2017-07-28
Applicant: 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司
IPC: F28C1/10
Abstract: 本发明公开了一种机械通风冷却塔的降噪装置,目的在于,降低机械通风冷却塔的噪声,同时在保证机械通风冷却塔的通风条件下,对冷却塔进风阻力影响小,所采用的技术方案为:包括在冷却塔底部的进风口上设置的进风消声器,以及在冷却塔顶部的风筒上部设置的排风消声器,进风口的风道和风筒安装平台外采用隔墙封闭,所述进风消声器和排风消声器固定在隔墙上,所述进风消声器和排风消声器均包括若干个消声单元,若干个消声单元呈阵列化布置,进风消声器的消声单元轴线沿水平向设置或与水平向呈角度设置,排风消声器的消声单元沿竖直向设置,相邻消声单元间的间隙为风道。
-
公开(公告)号:CN105716441A
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201510919807.X
申请日:2015-12-10
Applicant: 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司
IPC: F28B1/06
CPC classification number: F28B1/06
Abstract: 本发明公开了一种散热器垂直布置有效抽力可调的自然通风空冷塔,包括自然通风空冷塔、沿塔外圆周布置的垂直散热器或凝汽器、散热器或凝汽器至间冷塔塔身之间的展宽平台和开孔于展宽平台密封板上的进气窗;进气窗进气口上设有能够启闭的活动密封板,通过控制活动密封板调节进气窗进气口的空气流量,进而调节流经散热器或凝汽器进塔的空气流量和流速;本发明具有结构简单、空冷塔有效抽力可调节幅度大、抗冻措施调节手段灵活、冬季发电煤耗低、经济性好等优点;本发明既可用于新建工程也可用于现有自然通风空冷系统的防冻改造。
-
公开(公告)号:CN212778847U
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN202021851234.4
申请日:2020-08-28
Applicant: 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司
Abstract: 本实用新型提供的一种立体旋转支架式冲洗装置,包括轨道、导块、套筒和冲洗管道;所述轨道垂直设置在冷却三角散热器的交点位置,导块配装在轨道上,并能沿轨道上下移动,所述冲洗管道的一端与套筒1连接,另一端沿散热器的水平方向延伸,并且冲洗管道能够沿其轴向转动,用于调节冲洗角度,所述套筒通过旋转机构与导块连接,旋转机构用于调节冲洗管道的水平位置;该冲洗装置实现冲洗管路在高度、水平角度和水流喷射角度的调节,对散热器的无死角冲洗,并且能够大大提高冲洗效率,提高散热器的散热效率,既可应用于直接空冷散热器,也可应用于间接空冷散热器,具有较高的推广和应用价值。
-
公开(公告)号:CN212227779U
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN202021248803.6
申请日:2020-06-30
Applicant: 陕西榆林能源集团杨伙盘煤电有限公司 , 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司
Abstract: 本实用新型公开了一种自然通风空冷凝汽器防冻系统,属于火力发电厂自然通风空冷领域。一种自然通风空冷凝汽器防冻系统,自然通风冷却塔的进风口均布有若干个三角冷却单元;每个三角冷却单元由调风装置和两个空冷凝汽器围成,所述调风装置均设在迎风面;每个三角冷却单元的进气口接有进汽管,进汽管上设有阀门,每个三角冷却单元的出口接有凝结水管,每个凝结水管汇入凝结水总管。本实用新型的系统,将空冷凝汽器中引进调风装置,组成三角冷却单元,平衡了占用空间和受风面的通风性能;而调风装置设置在迎风面,通过调节调风装置的开度调节空冷凝汽器的速,减小或增大其冷却速度,减少空冷凝汽器因水冻结而出现的冻裂情况的发生。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
-
公开(公告)号:CN209054968U
公开(公告)日:2019-07-02
申请号:CN201821743214.8
申请日:2018-10-25
Applicant: 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司
IPC: F28B1/06
Abstract: 本实用新型公开了一种发电厂自然通风空冷系统,空冷换热器采用非圆形平面布置垂直排列在自然通风空冷塔的外周圈;空冷换热器冲洗机构垂直布置在空冷换热器内侧或外侧的弧形轨道上;空冷换热器顶至自然通风空冷塔塔体的密封展宽平台支撑在自然通风空冷塔斜支柱上或支撑在独立于自然通风空冷塔塔体布置的竖向支撑柱上。与传统的空冷换热器采用圆形平面布置的发电厂自然通风空冷系统相比,本实用新型能充分、合理地利用自然通风空冷塔周边的厂区场地,通过增加空冷换热器的布置周长来增加空冷换热器布置数量,从而降低空冷换热器的垂直高度,达到降低空冷换热器自身的水阻,降低循环水泵的功率和电耗的目的。
-
-
-
-
-
-
-
-
-