以一個電廠為例,循環冷卻塔冷卻過程大致如圖2—l所示。
一系列輔助冷卻塔冷卻循環;從屬于經過凝汽器運行的主要冷卻循環。這一系">
冷卻塔冷卻過程的作用原理
以一個電廠為例,循環玻璃鋼冷卻塔冷卻過程大致如圖2—l所示。
一系列輔助冷卻塔冷卻循環;從屬于經過凝汽器運行的主要冷卻循環。這一系列輔助循環的設備,可與主循環系統有關或者無關,由于輔助冷卻所需的冷卻水且很大(參見節1。2)
以及輔助冷卻循環系統管道和被冷卻設備的某些缺陷,故須考慮循環系統的特殊連接方式,或者對較大的機組采用單元供水。在火力發電廠中,冷卻塔的布置如圖7—6所示。
循環冷卻設施可按濕式冷卻(熱交換和物質交換)、干式冷卻(熱交換)兩種基本方案設計,也可按兩者聯合進行設計。循環冷卻也可與直流冷卻聯合來設計。
表2—1和2—2所示作用原理、系統簡圖、優缺點以及達兩種冷卻系統的特點是本章的要點。
聯合系統隨著設計參數差別的增大其作用更顯著。例如,為保證電廠的基本負況在一年中的大部分時間里采用的干式冷卻,只在高峰負荷時采用濕式冷卻。這種聯合系統的原理如表2—3所示。
用濕式冷卻塔作為直流冷卻的輔助措施是一種可以減輕河流負擔的聯合措施。通過直流冷卻而使缺氧的河水得到補氣在經濟上是實際可行的。