System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种间冷塔风场优化对比计算方法及装置制造方法及图纸_技高网

一种间冷塔风场优化对比计算方法及装置制造方法及图纸

技术编号:40164967 阅读:4 留言:0更新日期:2024-01-26 23:37
本发明专利技术涉及燃煤机组节能降耗技术领域,公开了一种间冷塔风场优化对比计算方法及装置,本发明专利技术提供的一种间冷塔风场优化对比计算方法,方法包括:在间冷塔目标扇段的翅片管束上设置温度测点,测试目标扇段的进风温度和出风温度;根据目标扇段的进风温度和出风温度,利用第一预设公式,计算目标扇段的空气侧换热量和水侧换热量;根据换热系数计算目标扇段的散热量;根据目标扇段的空气侧换热量、水侧换热量及目标扇段的散热量,计算目标扇段风场改造后循环水出水温度。本发明专利技术提供的方法,通过风场改造后,循环水出水温度获得投运风场优化系统后机组能耗的变化,准确计算优化装置投运效果。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及燃煤机组节能降耗,具体涉及一种间冷塔风场优化对比计算方法及装置


技术介绍

1、电站空冷技术发展为我国北方地区富煤缺水的问题提供了有效的解决方案,间接空冷技术兼具节水与防风效果较好的特点,在我国三北地区得到了广泛的应用。出于间冷塔本身设计以及周围建筑物的影响,间冷塔存在着不可避免风场分布不均的问题,针对于此,部分电厂采用了风场优化装置以提高间冷塔翅片管束的利用率。为衡量风场优化装置投运效果,并为改进装置提供数据支持,一般会进行优化装置投运前后对比试验。然而,进行对比的两个工况,空冷散热器的清洁度往往不同,这对结果计算影响极大。因为空冷翅片管束的脏污对背压的影响远远高于风场优化装置投运带来的正面效应,因此,试验结果往往难以获得,且精度较差。因此亟需一种间冷塔风场优化对比算法,准确计算优化装置投运效果。


技术实现思路

1、有鉴于此,本专利技术提供了一种间冷塔风场优化对比计算方法及装置,以解决间冷塔风场优化对比计算不准确的问题。

2、第一方面,本专利技术提供了一种间冷塔风场优化对比计算方法,所述方法包括:

3、在间冷塔目标扇段的翅片管束上设置温度测点,测试目标扇段的进风温度和出风温度;

4、根据目标扇段的进风温度和出风温度,利用第一预设公式,计算目标扇段的空气侧换热量和水侧换热量;

5、根据换热系数计算目标扇段的散热量;

6、根据目标扇段的空气侧换热量、水侧换热量及目标扇段的散热量,计算目标扇段风场改造后循环水出水温度。

7、在一种可选的实施方式中,温度测点分别设置于间冷塔第i目标扇段各三角单元左右两侧翅片管出风口,其中,

8、翅片管顶部布置第一预设数值的行数、底部布置第二预设数值的行数及翅片管中间位置布置两行,其中,

9、在顶部布置中,最后一行的测点与翅片管上部的蒸汽分配管的距离小于第一预设数值;

10、在底部布置中,最上方的测点与翅片管底部的凝结水管的距离小于第二预设数值。

11、本专利技术提供的间冷塔风场优化对比计算方法,通过风场改造后,循环水出水温度获得投运风场优化系统后机组能耗的变化,准确计算优化装置投运效果。

12、在一种可选的实施方式中,通过以下公式计算空气侧换热量:

13、q1i=liρcp(ta2i-ta1)

14、其中,li表示间冷塔目标扇段i的有效风量,ρ表示空气密度,cp表示空气定压比热容,ta1表示间冷塔目标扇段i的进风温度,ta2i表示间冷塔目标扇段i的出风温度。

15、在一种可选的实施方式中,通过以下公式计算水侧换热量:

16、q2i=qiρwcwp(tw2i-tw1)

17、其中,qi表示间冷塔目标扇段i的循环水量,ρw表示循环水密度,cwp表示水定压比热容,tw2i表示间冷塔目标扇段i的出水温度,tw1表示间冷塔的进水温度。

18、在一种可选的实施方式中,通过以下公式计算目标扇段的散热量:

19、

20、其中,k表示间冷塔目标扇段i的换热系数,tw1i表示间冷塔目标扇段i的段进水温度,ta2i表示间冷塔目标扇段i的出风温度,ai表示间冷塔目标扇段i的散热面积。

21、在一种可选的实施方式中,根据目标扇段的空气侧换热量、水侧换热量及目标扇段的散热量,计算目标扇段风场改造后循环水出水温度,包括:

22、当空气侧换热量等于水侧换热量时,具体表示如下:

23、

24、改造前和改造后空冷风机有效风量之比通过以下公式计算:

25、

26、其中,l*表示改造后空冷风机有效风量,表示改造后间冷塔目标扇段i的出水温度,表示改造后间冷塔目标扇段i的出风温度;

27、当空气侧换热量等于目标扇段的散热量时,具体表示如下:

28、

29、基于风场改造前和改造后参数k、a、ρ、cp保持不变,改造前和改造后空冷风机有效风量之比通过以下公式计算:

30、

31、相同热负荷条件下,改造前和改造后空冷风机有效风量之比联立方程组,通过以下公式计算风场改造后循环水出水温度:

32、

33、其中,t*w2i表示改造后循环水出水温度。

34、第二方面,本专利技术提供了一种间冷塔风场优化对比计算装置,所述装置包括:

35、第一计算模块,用于在间冷塔目标扇段的翅片管束上设置温度测点,测试目标扇段的进风温度和出风温度;

36、第二计算模块,用于根据目标扇段的进风温度和出风温度,利用第一预设公式,计算目标扇段的空气侧换热量和水侧换热量;

37、第三计算模块,用于根据换热系数计算目标扇段的散热量;

38、第四计算模块,用于根据目标扇段的空气侧换热量、水侧换热量及目标扇段的散热量,计算目标扇段风场改造后循环水出水温度。

39、第三方面,本专利技术提供了一种计算机设备,包括:存储器和处理器,存储器和处理器之间互相通信连接,存储器中存储有计算机指令,处理器通过执行计算机指令,从而执行上述第一方面或其对应的任一实施方式的间冷塔风场优化对比计算方法。

40、第四方面,本专利技术提供了一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质上存储有计算机指令,计算机指令用于使计算机执行上述第一方面或其对应的任一实施方式的间冷塔风场优化对比计算方法。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种间冷塔风场优化对比计算方法,其特征在于,所述方法包括:

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,温度测点分别设置于间冷塔第i目标扇段各三角单元左右两侧翅片管出风口,其中,

3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,通过以下公式计算空气侧换热量:

4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,通过以下公式计算水侧换热量:

5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,通过以下公式计算目标扇段的散热量:

6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,根据目标扇段的空气侧换热量、水侧换热量及目标扇段的散热量,计算目标扇段风场改造后循环水出水温度,包括:

7.一种间冷塔风场优化对比计算装置,其特征在于,所述装置包括:

8.一种计算机设备,其特征在于,包括:

9.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质上存储有计算机指令,所述计算机指令用于使计算机执行权利要求1至6中任一项所述的间冷塔风场优化对比计算方法。

【技术特征摘要】

1.一种间冷塔风场优化对比计算方法,其特征在于,所述方法包括:

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,温度测点分别设置于间冷塔第i目标扇段各三角单元左右两侧翅片管出风口,其中,

3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,通过以下公式计算空气侧换热量:

4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,通过以下公式计算水侧换热量:

5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,通过以下公式计算目标扇段的散热量:

...

【专利技术属性】
技术研发人员:李明涛刘春晓荆涛孟勋彪孙新峰张焱白爱平高利孝刘杜伟
申请(专利权)人:陕西榆林能源集团横山煤电有限公司
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1