本文档涉及西北热电厂的间接冷却塔,该塔是生产超超临界煤热能的冷库项目的一部分。塔架和肋式塔架进行了结构优化优化,并获得了推荐的最佳塔架类型,这为风冷塔架结构的后续设计提供了技术支持。
火电厂西北部的2×1000 MW超超临界储煤机组项目中,为了根据当地缺水的实际情况降低运行成本,必须通过空气建造一个间接冷却塔,其中包括数百万个冷库。据工艺要求,本项目间接空气冷却塔的热控制尺寸如下:塔高:190 m;出口直径:101 m;喉径:96 m;入口高度:31.5 m;直径0.0m:158m;散热器的外径为:168 m,两塔的总布局为:239.25 m。
项目计划使用高达190.0 m的塔,该塔超过了《火力发电厂火力设计规范》和《工业循环水冷却设计标准》。用于“塔高≤165 m”的极限,属于超大型冷却塔。前,尽管在世界范围内已建造了200 m高的自然通风冷却塔,但中国没有190 m以上的冷却塔。于冷却塔的大小及其对工厂的重要性,为了确保其结构的可靠性,保证项目的安全性,减少投资并减少施工时间,必须对冷却塔进行冷却。据塔的类型进行了优化。却塔结构的优化是基于专业水循环系统的优化结果:根据当地的风荷载,温度,塔的重量以及对冷却塔的要求。造,塔架的形状(包括所选曲线),壁厚,塔架下倾斜角,塔架上角和优化了冷却塔的支柱类型,对数,直径,基本类型和宽度以及所有几何尺寸。以使用最合理的混凝土和钢制技术棒来获得塔的类型。对对安全性和经济性影响最大的冷却塔进行研究,以确保冷却塔设计的安全性,经济性和合理性。本文中,ANSYS软件以及用户开发的预处理和后处理程序允许根据热尺寸选择合适的双曲线,并根据稳定性确定壁厚全局和局部稳定性,以及电池的体积,平板和支撑的计算。较了相应车床图的几何尺寸和技术量,以在相同的稳定性条件下获得最经济的最佳解决方案。却塔是薄壳结构,风荷载对它的影响很大,这取决于进风的特性,冷却塔的几何形状和冷却塔表面的特性。却塔可分为两种类型:“肋式塔”和“无臂塔”,具体取决于外壳的外表面是否为纵向肋。
于塔的粗糙度不同,风压在圆周方向上的平均分布曲线也不同。常认为,肋骨塔的负峰会因风而减小,并且塔的风力和相同的屈曲状态会略有减小,并且塔中的钢筋数量会减少冷却也减少了。式塔在国外更为普遍:国家肋骨塔绝大多数是没有翼的塔,近年来,几座肋塔相继建成。肋骨塔的建造方面积累了一些经验。项目冷却塔的风压比较小,冷却塔的规模也不会太大。虑到在冷却塔的外表面上建造肋式冷却塔的难度, Cold Project采用光滑塔作为模型。曲式自然通风冷却塔是这种大体积的薄壳结构,具有屈曲稳定性,对于结构的安全性至关重要。据规范,冷库安装必须检查塔架的稳定性,并且屈曲稳定性的安全系数KB不小于5.0。
却塔结构的最佳选择是在基本主载荷组合的条件下选择不同的结构几何参数,使冷却塔能够满足整体屈曲稳定性和安全性的安全系数。部屈曲稳定性的最小安全系数大于5.0,并且混凝土塔的工程体积(塔体积)最小。却塔结构的几何参数的选择包括选择母线的类型和塔壁的厚度。对塔架结构进行优化比较时,采用三维全局模型。此,在确定塔的耦合参数时,还需要确定冷却塔的其他部件的几何参数。于冷却塔,通过热计算确定入口直径或直径,喉部直径,出口直径,入口高度和冷却塔的几何形状为0.0 m。却塔的曲线和其他几何尺寸由该结构计算。定要确定塔架曲线的类型,可控制的参数是凹槽的高度,转塔子午线的倾斜度和塔架出口的出口角。弯确定凹槽的高度和塔架的底部。线的倾斜度和塔顶的打开角度。了选择转弯类型的曲线,为了使所选的塔架类型更加通用和完整,请选择凹槽下方和凹槽上方的两段式超级螺栓进行安装,如下所示:如下图2所示。计经验,以及大量的模型测试,塔型优化比较,冷却塔其他组件的基本几何参数最初定义如下:塔的列选择为X形列,48对,截面尺寸:BXH = 1.1x1。6米。
的底部尺寸:BXH = 10.0 x 2.2 m。的壁厚参数由进气口底壁的厚度决定,塔直接与斜柱相连,根据施工及施工要求:塔的内外表面以及倾斜支柱的内外表面不得小于50 mm,因此壁的最大厚度T_max = 1.70 m;对于壁的最小厚度,由塔颈的壁厚确定,根据“安全系数Del-Fidler的整体稳定性验证公式”确定壁的厚度一般取最小值5.0并取回。过一系列的凹槽高度比测试后,凹槽的最小壁厚为250 mm,冷库安装即塔的最小壁厚为T_min = 0.25米对于塔的双曲方程的一般公式:根据表中参数的组合,可以得出不同车床方案的方程。了使计算结果具有代表性,比较了塔的喉高比和塔底子午线的五组典型值,根据设计实验,塔顶的散射角为塔对塔的技术量影响很小,因此请在组合中选择一组典型的上部散射角参数。据表中确定的每个模型的曲线方程式,对每个模型进行三维综合有限元建模分析,计算塔架各部分的局部稳定安全系数,并计算壁厚不断调整塔的每个部分的船体以获得塔。柱体的最小局部稳定系数趋于达到规范要求的最小值5,这时将计算模型塔壁的工程体积。3.3.1-4显示,在塔的整体稳定性和局部稳定性的条件下,当高/槽比为0.825且船体子午线的倾斜角为17°时,塔的船体体积最小,即型号M18。
览的类型是最佳的。文涉及容量为2×1000 MW的超超临界燃煤冷库机组项目的大型间接冷却塔。据热尺寸条件,在现有技术经验和技术成果的基础上,根据几种方案对冷却塔的塔管进行了计算和分析,并与技术论证进行了比较,从而得出了冷却塔的经济方案。
好的技术经济。果塔筒符合规定的稳定性要求,则可优化塔曲线和壁厚,建议的优化塔类型如下:槽高比为0.825,且下壳子午线的倾斜角度为17°。的最大壁厚为1.7 m,最小壁厚为0.25 m,壁厚变化的类型采用指数变化且厚度等于分段。
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