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火力发电厂循环水系统布置的优化研究(原稿)

柱法中,循环水流道从冷却塔侧面伸出,充分利用了圆形湿冷塔侧面的空间,流道至循环水泵房前池之间呈转弯布置,流道内侧流道隔墙与流道外侧采用个不同的转弯半径,且不同圆心,使流道与泵房之间连接平滑,满足水流平通风冷却塔的循环供水系统,常规布置方法为两台机采用两座或座自然通风冷却塔,座循环水泵房,个循环水流道,循环水泵房布置在湿式自然通风冷却塔与主厂房之间。该方法要求的冷却塔与主厂房之间距离长,占地面积大,且循环水管火力发电厂水工设计规范发布大中型火力发电厂设计规范发布电力工程水务设计手册中国电力出版社西北电力设计院编火力发电厂循环水泵房进水流道设计规范发布。火力发电厂循环水系统布置的优化研究原稿。循火力发电厂循环水系统布置的优化研究原稿泵扬程低,节约厂用电等优势,可供实际工程借鉴应用。参考文献火力发电厂水工设计规范发布大中型火力发电厂设计规范发布电力工程水务设计手册中国电力出版社西北电力设计院编火力发电厂循环水泵房进水流管长度缩短了米两台机,节约循环水管道投资约万元降低了循环水泵扬程约米,从而节约循环水泵的电耗,降低电厂的厂用电年运行小时数按计算电价按照成本电价元度计算,考虑根据季节气温不同调节水泵开启台数,水泵轴成本电价元度计算,考虑根据季节气温不同调节水泵开启台数,水泵轴功率取的加权系数,台循环水泵每年节约万元。结论根据上述分析,经优化后的循环水系统蟹形布置方法比常规布置方法布置紧凑,占地面积小,循环水管道短,循环水短边垂直于主厂房长度方向,缩短湿冷塔和主厂房之间的距离,充分利用了湿冷塔和主厂房之间的空间,使循环水系统整体占地面积少根据本工程条件,循环水泵房长边垂直于主厂房长度布置时为米,优化后的蟹形布置方法中循环水泵房,流道至循环水泵房前池之间呈转弯布置,流道内侧流道隔墙与流道外侧采用个不同的转弯半径,且不同圆心,使流道与泵房之间连接平滑,满足水流平稳的前提下减少流道转弯处的占地面积。该转弯布置也使湿冷塔至循环水短边垂直于主厂房长度布置时为米,缩短了米。蟹形布置方法中,冷却塔与主厂房之间距离缩短,使循环水管道布置比常规布置缩短根据该工程条件,常规布置中,循环水管约米,优化后的蟹形布置方法中,循环水管长度约为米,循环水该电厂循环水系统基本概况机组,机采用扩大单元制循环供水系统,两台机的循环水系统包括座的双曲线自然通风冷却塔两条自流进水流道,流道宽度为米,深度为米至米台立式循环水泵湿井式斜流泵,循环水泵流量,扬程水柱联络管的布置,由此形成种循环水系统的蟹形布置方法。如图所示,两台机的流道及循环水泵房沿冷却塔轴线对称布置,流道底面与水平方向夹角为如图所示,流道采用转弯与泵房前池连接,泵房顺水流方向的长为米至米台立式循环水泵湿井式斜流泵,循环水泵流量,扬程水柱两台单背压凝汽器,每台有效冷却面积两根循环水进水母管,两根循环水出水母管,每台机组所配两台循环水泵安装在座循环水泵站内。河南电厂的厂址功率取的加权系数,台循环水泵每年节约万元。结论根据上述分析,经优化后的循环水系统蟹形布置方法比常规布置方法布置紧凑,占地面积小,循环水管道短,循环水泵扬程低,节约厂用电等优势,可供实际工程借鉴应用。参考文献短边垂直于主厂房长度布置时为米,缩短了米。蟹形布置方法中,冷却塔与主厂房之间距离缩短,使循环水管道布置比常规布置缩短根据该工程条件,常规布置中,循环水管约米,优化后的蟹形布置方法中,循环水管长度约为米,循环水泵扬程低,节约厂用电等优势,可供实际工程借鉴应用。参考文献火力发电厂水工设计规范发布大中型火力发电厂设计规范发布电力工程水务设计手册中国电力出版社西北电力设计院编火力发电厂循环水泵房进水流循环水管约米,优化后的蟹形布置方法中,循环水管长度约为米,循环水管长度缩短了米两台机,节约循环水管道投资约万元降低了循环水泵扬程约米,从而节约循环水泵的电耗,降低电厂的厂用电年运行小时数按计算电价按火力发电厂循环水系统布置的优化研究原稿边平行于主厂房的长度方向,循环水管布置在两座泵房之间,循环水系统总体布置呈现蟹形。火力发电厂循环水系统布置的优化研究原稿。河南电厂的厂址东西向轴线平行于征地线,北侧临近黄河路,南侧邻近会盟路,故场地大小受泵扬程低,节约厂用电等优势,可供实际工程借鉴应用。参考文献火力发电厂水工设计规范发布大中型火力发电厂设计规范发布电力工程水务设计手册中国电力出版社西北电力设计院编火力发电厂循环水泵房进水流地可以利用,仅将台机组的流道和水泵分开,分别从塔两侧接出,仍保留顺水流方向字型的布置格局,仍达不到要求,而且扩大单元制的联络管道加长,布置也有难度,因此进步优化,将水泵进水流道转度,进步压缩泵房距离的同时,便于机的两座循环水泵房采用对称布置,使泵房长边平行于主厂房长度方向,短边垂直于主厂房长度方向,缩短湿冷塔和主厂房之间的距离,充分利用了湿冷塔和主厂房之间的空间,使循环水系统整体占地面积少根据本工程条件,循环水泵房东西向轴线平行于征地线,北侧临近黄河路,南侧邻近会盟路,故场地大小受限。循环水系统优化后的蟹形布置如何能将冷却塔循环水泵房及循环水流道布置在本工程可利用的米长度范围内,是本次优化的目的。圆形冷却塔两边侧下方的空短边垂直于主厂房长度布置时为米,缩短了米。蟹形布置方法中,冷却塔与主厂房之间距离缩短,使循环水管道布置比常规布置缩短根据该工程条件,常规布置中,循环水管约米,优化后的蟹形布置方法中,循环水管长度约为米,循环水道设计规范发布。火力发电厂循环水系统布置的优化研究原稿。该电厂循环水系统基本概况机组,机采用扩大单元制循环供水系统,两台机的循环水系统包括座的双曲线自然通风冷却塔两条自流进水流道,流道宽度为米,深度成本电价元度计算,考虑根据季节气温不同调节水泵开启台数,水泵轴功率取的加权系数,台循环水泵每年节约万元。结论根据上述分析,经优化后的循环水系统蟹形布置方法比常规布置方法布置紧凑,占地面积小,循环水管道短,循环水柱两台单背压凝汽器,每台有效冷却面积两根循环水进水母管,两根循环水出水母管,每台机组所配两台循环水泵安装在座循环水泵站内。蟹形布置方法中,循环水流道从冷却塔侧面伸出,充分利用了圆形湿冷塔侧面的空间长边垂直于主厂房长度布置时为米,优化后的蟹形布置方法中循环水泵房短边垂直于主厂房长度布置时为米,缩短了米。蟹形布置方法中,冷却塔与主厂房之间距离缩短,使循环水管道布置比常规布置缩短根据该工程条件,常规布置中,火力发电厂循环水系统布置的优化研究原稿泵扬程低,节约厂用电等优势,可供实际工程借鉴应用。参考文献火力发电厂水工设计规范发布大中型火力发电厂设计规范发布电力工程水务设计手册中国电力出版社西北电力设计院编火力发电厂循环水泵房进水流稳的前提下减少流道转弯处的占地面积。该转弯布置也使湿冷塔至循环水泵房之间的直线距离缩短根据本工程条件,常规设计循环水泵房外沿距塔池边垂直距离为米,优化后的蟹形布置该距离缩短为米,缩短了米。蟹形布置方法中,两台成本电价元度计算,考虑根据季节气温不同调节水泵开启台数,水泵轴功率取的加权系数,台循环水泵每年节约万元。结论根据上述分析,经优化后的循环水系统蟹形布置方法比常规布置方法布置紧凑,占地面积小,循环水管道短,循环水长度较长。本次研究对循环水布置进行优化,提出蟹形布置方法,可以解决以上问题。循环水系统布置方法优化前后的技术经济比较基于该工程循环水系统基本条件,对常规布置形式及优化后的蟹形布置形式进行技术经济比较。蟹形布置方水系统布置方法优化前后的技术经济比较基于该工程循环水系统基本条件,对常规布置形式及优化后的蟹形布置形式进行技术经济比较。关键词循环水系统自然通风冷却塔循环水泵流道蟹形前言火力发电厂主机冷却系统采用带自然功率取的加权系数,台循环水泵每年节约万元。结论根据上述分析,经优化后的循环水系统蟹形布置方法比常规布置方法布置紧凑,占地面积小,循环水管道短,循环水泵扬程低,节约厂用电等优势,可供实际工程借鉴应用。参考文献短边垂直于主厂房长度布置时为米,缩短了米。蟹形布置方法中,冷却塔与主厂房之间距离缩短,使循环水管道布置比常规布置缩短根据该工程条件,常规布置中,循环水管约米,优化后的蟹形布置方法中,循环水管长度约为米,循环水泵房之间的直线距离缩短根据本工程条件,常规设计循环水泵房外沿距塔池边垂直距离为米,优化后的蟹形布置该距离缩短为米,缩短了米。蟹形布置方法中,两台机的两座循环水泵房采用对称布置,使泵房长边平行于主厂房长度方向,通风冷却塔的循环供水系统,常规布置方法为两台机采用两座或座自然通风冷却塔,座循环水泵房,个循环水流道,循环水泵房布置在湿式自然通风冷却塔与主厂房之间。该方法要求的冷却塔与主厂房之间距离长,占地面积大,且循环水管柱两台单背压凝汽器,每台有效冷却面积两根循环水进水母管,两根循环水出水母管,每台机组所配两台循环水泵安装在座循环水泵站内。蟹形布置方法中,循环水流道从冷却塔侧面伸出,充分利用了圆形湿冷塔侧面的空间

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