ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:7 ,大小:41.50KB ,
资源ID:6117881      下载积分:10 金币
快捷注册下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/6117881.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

开通VIP折扣优惠下载文档

            查看会员权益                  [ 下载后找不到文档?]

填表反馈(24小时):  下载求助     关注领币    退款申请

开具发票请登录PC端进行申请

   平台协调中心        【在线客服】        免费申请共赢上传

权利声明

1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前可先查看【教您几个在下载文档中可以更好的避免被坑】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时联系平台进行协调解决,联系【微信客服】、【QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【版权申诉】”,意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:0574-28810668;投诉电话:18658249818。

注意事项

本文(火电厂循环冷却塔耗水量影响因素分析.doc)为本站上传会员【pc****0】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4009-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

火电厂循环冷却塔耗水量影响因素分析.doc

1、火电厂循环冷却塔耗水量影响因素分析 (《电站辅机》2005年第四期) : r& s6 ]+ X8 w翟培强; c1 v3 d$ ^; B& F  L7 S7 r (三门峡华阳发电有限责任公司  河南  三门峡  472143) 1 |! G5 w+ s/ c: [( \: w' a . {  ?" m& h+ }- c) w0 I摘要:火力发电厂是一个耗水大户,循环冷却塔的耗水量约占整个电厂耗水量的60%以上。文中给出了循环冷却塔耗水量影响因素的定量分析。从影响冷却塔耗水量的因素入手,用计算后的数值说明了冷却塔耗水量并提出一些结论和建议。, {$ d. K7 `5 z1 i/ L/

2、 [: D3 a$ { 关键词:   火电厂      冷却塔        耗水量          分析 / ^6 Y1 \7 U0 J$ h8 i' t3 y2 n8 X. i, F) m8 Y4 O% y   Analysis on Influencing Factor for Recycle Water Consumption of Cooling Tower in Power Plant2 q9 Q, S5 K% F3 U ZhaiPeiQiang # h4 e- e7 u! i$ S! _, l/ ASanmenxia   Huayang  Power   Genera

3、tion  Co.  Ltd.0 w6 r: r3 w" `2 N& Z7 e+ f7 W Henan   Sanmenxia   472143. G3 ?! K! A* P# p7 ? . ?/ l6 F0 i5 r  u5 P' F1 D7 Y" w1 T9 CAbstract: Fossil-fired power plant is a bigger consumer, and the cooling water will take 60 percent water consumption of the whole power plant. In the article, the

4、 quantitative analysis on influencing factor has been given for recycle water consumption of cooling tower in the power plant. A conclusion and some suggestions have also been put forward in the article. , \2 H1 V5 c& w9 i) B7 Vkey words:  power plant   cooling tower   water consumption  analysis

5、5 j5 ?' y! z4 l" `; U0 r& N 3 u8 y( H5 i% A+ l0 d' z我国是一个水资源十分贫乏的国家,一些地区水资源已成为制约经济发展的主要因素之一,节约用水成了一个社会发展所必须面对的问题。火力发电厂是一个耗水大户,其中循环水冷却塔的耗水量约占整个电厂耗水量的60%以上。因此,冷却塔耗水量的变化对整个电厂耗水量有着较明显的影响。那么哪些因素影响冷却塔的耗水量,又是如何影响的呢?下面以一台300MW火电机组为实例具体分析一下其变化的内在规律,以期获得对火电厂节水工作有益的结论。 0 a7 H- L5 o2 ]) `7 x% x1.计算所需数据:(机组在30

6、0MW工况下)4 g' T+ ?* S1 Z& g4 x" { 冷却塔循环水量36000t/h                         循环水温升 9.51℃ 7 }" h& @7 U$ F凝汽器循环水进水温度20℃                      空气湿度61%& W7 X2 y4 v, G$ T 循环冷却塔的端差5℃(端差为冷却塔循环水出水温度与大气湿球温度之差)! x- u0 \( B" Y! q      循环水浓缩倍率3.0* {: x) b! t* e4 T( G3 i 2.影响冷却塔耗水量因素分析:# }! X5 H0 R4 q# ?2 ]' B  

7、   火力发电厂循环水冷却系统运行中,维持系统正常稳定运行的关键是两个平衡,即:水量平衡和盐量平衡。二者相互联系,如果其中一个平衡变化,那么另一个平衡也会随之发生相应变化。 ! I0 A# b) q! p9 ~& l3 R% \# @8 u  y2.1循环水的水量平衡:# R/ G% i8 s0 J8 q: b) {8 ~" t5 R1 x 水量平衡过程是:机组运行过程中,对于敞开式循环冷却水系统来说,水的损失有蒸发损失、风吹损失、排污损失、漏泄损失(由于量较小,一般可略去不计)等,要维持水量平衡就需要同时对系统进行补水。: K) p# G5 @& Z8 L* r 循环水系统的水量平衡数

8、学表达式为:PBu =P1+ P2+ P3 [1]                    公式1 & p! g! D, z2 W( ]" zPBu:补充水量占循环水量的百分率,%   P1:蒸发损失水量占循环水量的百分率,% . _- o; F8 A7 i& A& Z* q0 d; fP2:风吹损失占循环水量的百分率,%    P3:排污损失占循环水量的百分率,%. T2 c8 {- Q" J( n' V 在以上平衡中通常P1所占的份额较大,而它的大小主要取决于凝汽器的热负荷,以及气候条件(主要是温度因素);P2的大小取0.1%(机组冷却塔中装有除水器时);P3的大小主要取决于循环水系统

9、所能达到的浓缩倍率。" t% g2 o* h6 _! S: o 水量平衡的另一种数学表达式为:  M=E+B+D [2]                       公式2   G# j; f+ S& W2 l% _7 LM:补充水量,t/h;  E:蒸发损失量,t/h; B:风吹损失量,t/h;的D:排污损失量,t/h 0 X  `8 u$ D& C* C, J& Q, J8 x其中:自然通风冷却塔的蒸发损失计算公式为: 1 N' q; ?) {: l# r6 `  UE=k×△t×Qm [2]                                             

10、公式3" r8 o2 Q% Q) C3 O  ^ k:与环境大气温度有关的系数,%;△t:循环冷却水温升,℃ ;Qm:循环水量,T。 + T  u# W) R# P: h; l若其它条件不变,仅冷却水量发生变化时,同一机组△t成反比变化,因而蒸发损失水; j) z$ v4 z* @ 量则保持不变的。) D* V# u4 C# R  Q% | 由公式1和公式2可以推出:B=Qm×P2                                公式4 ' w* B6 Q' t/ t% n: m: N% d' o, ZD=Qm×P3                          

11、     公式5  0 b# ?5 R0 @% S, r- k, n 2.2循环水的盐量平衡: & v. @2 @" _* X$ a- P3 J循环水系统的盐量平衡过程是:机组在运行过程中,由于循环冷却系统中水的蒸发作用,循环水中的溶解盐类不断浓缩,因此就需要通过排污等方式降低溶解盐类。当循环冷却水系统中进入和失去的盐类达到平衡后可得:# g4 i3 X4 s9 M0 O8 j+ \2 G K=(P1+ P2+ P3)/( P2+ P3)[1]                                         公式6 : ?: j) ], ?* Y9 M- v. v2 |

12、7 ~由以上两个平衡过程的分析可以得出,影响循环水冷却塔耗水量的主要因素为:环境温度,空气湿度,机组出力,浓缩倍率。) g1 n/ s; u; B1 ]0 e 3.影响耗水量因素的定量分析:& Q. b- E6 |  o/ m) Z 3.1环境温度变化对冷却塔耗水量的影响:(取空气湿度61%,机组出力300MW,浓缩倍率K=3.0)( W8 ?, M# C5 @  T. V( P 3.1.1蒸发损失量的计算:   ( b+ i  K2 i2 ~+ \+ X: q 当循环水进口温度为20℃时,环境(大气)的湿球温度为20-5=15℃,查文献[3]可得,大气的干球温度为21℃。查文献[4]

13、可得,k=0.142%。4 u* J9 t. l5 ^& d 代入公式3可得:E=k×△t×Qm=0.142%×9.51×36000=486t/h - L' ~# N8 P" x, Y3.1.2风吹损失量的计算:3 l. h; s2 w3 R2 i! A 由公式4可得:B= Qm×P2 =36000×0.1%=36 t/h 9 B& t& n- G+ p! P3.1.3排污损失量的计算: ; P- J, `! G7 j9 c6 L% o    由公式6可推导出:P3=[P1+ P2(1- K)]/( K-1)     代入可得:P3=0.575% ! S- U( }- Z" I;

14、r/ o6 t  l由公式5可得:D= Qm×P3 =36000×0.575%=207 t/h1 w& D/ m% a# X" ~4 X) F0 ~' p 3.1.4耗水量情况: + ^3 f$ [, Z3 e4 P, m" a2 d; w  由公式2可得:M=E+B+D =486+36+207=729t/h# W8 X- \8 B" l4 O 运用以上方法,我们可以很方便地计算出当环境温度为6℃、11℃、16℃、26℃、31℃、36℃时循环水冷却塔耗水量的变化情况(具体结果见表1和图1)   L0 t' _# h& ~% m) z表1:              环境温度变化对循环冷

15、却塔耗水量的影响 ' V2 h- B" k' X% K& i# ]环境温度(℃)        6        11        16        21        26        31        36 ! k9 V; S1 o2 ^1 c' o7 t# y; i循环水耗水量( t/h)        575        626        678        729        781        832        8839 b; ]. U* E- f$ k- } # W# Z1 j% ~; a, u/ T' p# J; D + H; P' F9 _1

16、E8 g7 B5 m ; z0 M2 v' }0 n9 u. g8 v  图1:           环境温度变化对循环冷却塔耗水量的影响 2 d& P/ b5 E* Z4 E" M - ^4 I7 x  w) i* ?" r6 [! c3.2环境湿度变化对冷却塔耗水量的影响:(取循环水进水温度20 ℃,机组出力300MW,浓缩倍率K=3.0), l5 x1 h0 R, S3 s3 d) e' v# \ 由3.1的计算结果可知,当环境湿度在61%时,冷却塔的耗水量为729t/h。下面我们来计算一下,当环境湿度为66%时,冷却塔的耗水情况。9 g$ Z/ y, F- h# E2 z

17、7 s5 ] 3.2.1蒸发损失的计算:/ P* E- ^% t" w4 ?3 z5 v# v   当环境湿度为66%时,取循环水进口温度为20℃,则大气的湿球温度为20-5=15℃,根据文献[3 ]可知,大气的干球温度为20℃。查文献[4]可得,k=0.14%, 9 J' _6 o; p0 Q0 X2 p代入公式3可得:E=k×△t×Qm=0.14%×9.51×36000=479t/h : h, O% |) K4 |0 ^; i. K! r, f3.2.2风吹损失量的计算:1 E3 c9 l6 |+ p2 W 由公式4可得:B= Qm×P2 =36000×0.1%=36 t/h"

18、j' U9 F; M* v& j+ L: f 3.2.3排污损失量的计算:% F  C* x/ G6 _   由公式6可推导出:P3=[P1+ P2(1- K)]/( K-1)   代入可得:P3=0.57%! V- Y( H# Y  E3 g0 X3 V) u9 N 由公式5可得:D= Qm×P3=36000×0.57%=205 t/h# f7 A! }8 p# |; u 3.2.4耗水量情况: " K  Y$ |7 J$ P7 ?   由公式2可得:M=E+B+D =479+36+205=720t/h * }( l7 s- k% ?8 Z! u% V- y运用以上方法,我们可以

19、很方便地计算出当环境湿度为71%、76%、56%、51%、46%时循环水冷却塔耗水量的变化情况(具体结果见表2和图2)* B" U: P* H' |. | 表2:                环境湿度变化对循环冷却塔耗水量的影响 # s2 Q5 O1 F$ G% A$ C9 m: G环境湿度(%)        46        51        56        61        66        71        76" h- o. L0 H& R2 C* T 循环水耗水量( t/h)        761        750        739        72

20、9        720        709        698 9 P2 F5 O/ G1 P% A5 O, Y! G0 q $ v; M; \, ^: G! t图2:                环境湿度变化对循环冷却塔耗水量的影响5 c# K' ?* |4 ]- ~) W* m$ P* x 6 D, s0 i, Q& y8 `* w 3.3机组出力变化对循环冷却塔耗水量的影响:(取循环水进水温度为20℃,大气湿度为61%,浓缩倍率K=3.0)# ~3 r& v6 x0 l% x 由3.1的计算结果可知,当机组出力为100%时,循环冷却塔的耗水量为729 t/h。下面我们来

21、计算一下,当机组出力为75%时,循环冷却塔的耗水量情况。& y3 q: |/ K1 k$ x6 m& R 3.3.1蒸发损失的计算:, W2 {( J5 y7 o) O. Z3 s    由公式3可知,当机组出力变化时,△t将会随之而改变。哪么如何变化的呢? 1 u  U' X' N# z  S* F- {0 n   由文献[5]可知,凝汽器的传热方程数学表达式为:D×γ×△t =G×Cp×△t [5]在机组出力变化时,G、Cp 是不变的,而γ将有所变化,但变化很小,在此认为不变。 , {% U$ c! @' v7 l   因此,由上式可推出:△t1/△t= D1/ D       

22、                             公式5 , u! V4 T6 O! E$ b( l1 |% i   我们知道,汽轮机的排汽量变化与机组出力变化基本是成正比的,因此,当机组出力由100%降至75%时,由公式5可得:△t1=75%△t=0.75×9.51=7.13℃ : F8 M/ o- m' N5 h" w0 z代入公式3可得: E=k×△t×Qm=0.142%×7.13×36000=364t/h+ M% U# A' b. g# [5 O" Z 3.3.2风吹损失量的计算: # a( x% P: n" S3 K! s! V1 R* W" |2 z由公式4可得:B

23、 Qm×P2 =36000×0.1%=36 t/h ! u) h5 v( O& g5 A$ ^) \3.3.3排污损失量的计算: 8 i" x3 H" J6 p5 }6 Q    由公式6可推导出:P3=[P1+ P2(1- K)]/(K-1)   代入可得:P3=0.41% " w0 w; K  }5 O. {. i' P* A  g由公式5可得:D= Qm×P3=36000×0.41%=148t/h   u; q( r4 ^1 H& ?& W3.3.4耗水量情况:( m/ ~( R7 _/ s4 \; m- o 由公式2可得: M=E+B+D =364+36+148=548t/

24、h- r/ B; J; D3 T4 T 运用以上方法,我们可以很方便地计算出当机组出力在60%、50%时循环冷却塔的耗水量变化情况(具体结果见表3和图3)/ e; B+ {7 D$ E3 M 表3:            机组出力变化对循环冷却塔耗水量的影响 ; j- h9 G' O- O& A' p+ n机组负荷系数(%)        50        60        75        100 - m3 {8 W6 t3 I' y. E; g循环水耗水量( t/h)        365        438        548        729 . k0 n* U

25、4 D( h6 |    9 W1 G  _/ ~) V6 S 图3:             机组出力变化对循环冷却塔耗水量的影响 ) f, y3 k" r& t; z7 t. u& C ( J' v5 Q0 r6 ?3.4浓缩倍率变化对循环冷却塔耗水量的影响:(取机组出力300MW,循环水进口温度为20℃,大气湿度为61%) ) B+ ~4 @& T4 X6 H( E: u由3.1的计算结果可知,当循环水浓缩倍率为K=3.0时,循环冷却塔的耗水量为729 t/h。 - I$ n4 p. Z' a& x5 k; o8 L下面我们来计算一下,当浓缩倍率K=3.5时,循环冷却塔耗水量

26、的大小。 . c( B7 f. N( u$ X' K' G3.4.1取循环水进口温度为20℃,则大气的湿球温度为20-5=15℃,查文献[ 3]可得,大气的干球温度为21℃。查文献[4 ]可得,k=0.142%,$ O/ @3 V' S& f& C7 ? 代入公式3可得:E=k×△t×Qm=0.142%×9.51×36000=486t/h4 K- g. x/ h- o9 v! F; ` 3.4.2风吹损失量的计算: 1 |$ W/ w7 P2 C由公式4可得:B= Qm×P2 =36000×0.1%=36 t/h 0 q6 n+ C, x5 M# ]- u" u! L4 M: U0

27、g3.4.3排污损失量的计算:! Z0 H) v( E6 d$ U* E     由公式6可推导出:P3=[P1+ P2(1- K)]/( K-1)  代入可得:P3=0.44% % B: o7 {  v& i由公式5可得:D= Qm×P3=36000×0.44%=158 t/h' e, S( h; v9 G# B8 P. j/ ~; \, t- h 3.4.4耗水量情况: # F: x8 D9 ]( [& M& ~: T/ {   由公式2可得:M=E+B+D=486+36+158=680t/h 1 Z/ @1 W0 D, U& c4 Z! e运用以上方法,我们可以很方便地计算出当

28、环境温度为4.0、4.5、5.0、2.5、2.0时循环水冷却塔耗水量的变化情况(具体结果见表4和图4). S0 @! J2 L7 ]& B 表4:               浓缩倍率变化对循环冷却塔耗水量的影响1 k6 U1 V+ B3 D+ |& T* F' p8 v9 ? 浓缩倍率        2.0        2.5        3.0        3.5        4.0        4.5        5.0/ |) F; r8 O' ]% c- w6 A2 d" ? 循环水耗水量( t/h)        972        810        729

29、        680        648        625        608 # E2 d9 R, j" g5 @0 h, `7 h* ~0 g# _ 图4:              浓缩倍率变化对循环冷却塔耗水量的影响8 |3 t4 R- t+ G$ x/ v4 r' @& z, Z ) l: [' D, ~! I) \' D4.结论与建议: + R6 y% R8 d8 l: s5 L! j. p4.1环境温度变化对循环冷却水系统的耗水量影响近似为线性正比关系。环境温度每变化 , }6 K0 P! g- v3 M: J' i' o1℃,循环水耗水量则变化约10 t

30、/h。约相当于循环水量的0.028个百分点。, d8 c9 e/ s& ^7 ~, Z1 D! Y0 e4 a 4.2环境湿度变化对循环冷却水系统的耗水量影响近近似为线性反比关系。环境湿度每变化1个百分点,循环水耗水量则变化约2 t/h。约相当于循环水量的0.0056个百分点。 $ A' P3 @1 m6 C. a# V* {; f8 e4.3机组出力变化对循环冷却水系统的耗水量影响近似为线性正比关系。机组出力每变化1个百分点,循环水耗水量则变化7.3 t/h。约相当于循环水量的0.02个百分点。该结论是依据发电机组推导得出的,对热电联产机组不适用。2 M: _% Z: D1 |* w-

31、 D4 c6 s   建议:1)在机组正常运行中,应重视汽机侧漏入疏水扩容器的疏水量。因为该疏水量的增加相当于增加了凝汽器的热负荷,也即相当于机组出力是增加的。2)应重视冷却塔的日常维护工作,因为若冷却塔的冷却效果较差会引起冷却塔的出水温度上升,这不但会增加其耗水量,同时还导致机组煤耗升高。 - u2 ^# f' ]" V/ L5 s$ I  在3.3的计算中,若不忽略γ的变化,则计算结果与忽略γ变化相比,耗水量将有所增加但增加幅度不会超过10%。! Z0 Z  |: i3 D. h6 m 4.4浓缩倍率变化对循环冷却水系统的耗水量影响是一个反比关系,但不是直线关系。9 o2 |$ M0

32、 n) c  G' b# A 当机组循环水浓缩倍率升至4.0以后时,浓缩倍率的变化对循环水耗水量的影响基本上就已经比较小(循环水浓缩倍率每升高0.1,循环水耗水量则下降1.5 t/h)。即:当浓缩倍率达到4.0以后,再提高浓缩倍率其节水效果已不十分明显。 * L  Z" c3 j  V6 V4.5同类机组若安装的地理位置不同(主要是指年平均温度和湿度的影响)的话,其循环冷却塔的耗水情况也是不同的。因此同类型机组在进行发电耗水率指标的比较时应考虑这方面客观因素。; Y9 n* H* n, D  U - F9 D. T3 O/ h4 Z8 Y0 k" X9 H6 Q 参考文献:   ^.

33、 \& R9 v( D2 S! G5 R9 h& ^1. 能源部西安研究所主编. 热工技术手册 第4卷 电厂化学[M]. 北京:水利电力出版社,  1993.! ^. P: _% V/ Z6 K0 [ 2. 刘希波主编. 火电厂水务管理[M].北京:中国电力出版社,1998.# I+ D) t5 B2 W6 P- P* S 3. 哈尔滨电力学校主编. 热工学理论基础[M].北京:水利电力出版社,1983.: a8 ~# |  a5 I 4. 刘汝义,黄玉坤编著. 发电厂用水与节水[M].北京:水利电力出版社,1990. ( N- T6 }/ ?- Z5.山东电力学校主编. 汽轮机设备及

34、运行[M].北京: 电力工业出版 1、蒸发水量:E=μ•△t•R              8 `, f0 C5 D( z' l        式中:E——蒸发损失水量,m3/h;   $ {0 ?6 I0 i: u5 d5 P$ f △t——冷却水温差,℃; 8 K& O: k5 K9 Q             R——循环水量,m3/h;) t7 R1 F' r9 @! ? μ——蒸发系数,0.00165 o5 ^  h; G' B+ |" D2 T     2、排污水量B # f- v9 c/ _, P& s5 O! [+ v4 }5 k7 }    根据确定的浓缩倍数及物

35、料平衡关系式可知: 6 x+ i' k' j" v- R                     E                5 |0 ?- |) R; A9 F: d) q/ C. n4 |! f              B= ————             " L2 v( g: S$ f4 V                    K—1             , {' U( o5 K0 c2 E. Z# }0 u    式中:B——排污损失水量,m3/h; 2 h: I6 S8 o- Z' i/ w  ^2 A: @' R          E——蒸发损失水量,m

36、3/h;  ?( A. m, ]! q, R- U           K——浓缩倍数。 4 i1 n) t# f6 ?0 f: G8 R4 @7 R! B    3、补充水量& l& a0 r& O1 _5 V6 A  Y- L6 W     循环冷却水系统在运行过程中补充所损失的水量。6 j6 A+ _0 g7 C: b                  M= E+B+W . D* d$ f, U, k$ T/ d6 m    式中:M——补充水量,m3/h; % E$ H6 n4 X3 n4 |# U0 z          E——蒸发水量,m3/h; % p' B4 o4 e1 E$ V# y- y' n( ~          B——排污水量,m3/h; 6 L' Z- b  G' i: S( I5 ^          W——风吹损失及系统渗漏损失的水量,m3/h。

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        抽奖活动

©2010-2025 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:0574-28810668  投诉电话:18658249818

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :微信公众号    抖音    微博    LOFTER 

客服