Добавил:
Благодарность, кошелек qiwi - 79648586382 Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Магистратура 2 сем ТЭС / girshfeld_v_ya_rezhimy_raboty_i_ekspluataciya_tes.doc
Скачиваний:
77
Добавлен:
06.06.2019
Размер:
28.87 Mб
Скачать

Характеристик градирен методом «пассивного» эксперимента

В качестве выходной величины при испытаниях гра­дирни принимается температура воды на выходе из гра­дирни , °С.

Переменными факторами, определяющими режим ра­боты градирни, являются:

температура воды на входе в градирню , °С;

температура наружного воздуха , °С;

относительная влажность воздуха φ, %;

скорость ветра υ, м/с;

барометрическое давление В, мм рт. ст.;

гидравлическая нагрузка q, м3/(м²·ч).

Таким образом, для градирни имеем:

(5-13)

Из шести переменных факторов только гидравличе­ская нагрузка является управляемым путем изменения расхода охлаждающей воды. Четыре фактора являются метеорологическими и, следовательно, не­управляемыми.

Температура воды на входе в градирню зависит от паровой нагрузки конденсатора. При блочном водоснаб­жении конденсатор - градирня - циркуляционные насо­сы - конденсатор является управляемой величиной:

(5-14)

Таблица 5-3

Испытание конденсатора кг-6200

Опыты

, мм

, т/ч

, м³/ч

, °С

, МПа

1

2

3

4

5

6

7

8

4,0

6,7

4,0

6,7

4,0

6,7

4,0

6,7

-1

+1

-1

+1

-1

+1

-1

+1

133

134

163

165

132

130

165

160

-0,8

-0,734

+1,2

+1,33

-0,865

-1

+1,33

+1

6000

6100

6000

6000

10000

9900

9800

10000

-1

-0,95

-1

-1

+1

+0,95

+0,9

+1,1

24,7

24,55

24,7

24,55

24,7

24,7

24,55

24,55

+1

+0,94

+1

+0,94

+1

+1

+0,94

+0,94

0,0098

0,0105

0,0107

0,0118

0,008

0,0087

0,0087

0,0094

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2,7

7,3

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

-1,682

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

143

145

120

170

142

137

134

144

140

138

143

140

-1,33

0

-1,682

+1,682

-0,20

-0,533

-0,734

-0,067

-0,333

-0,466

-0,133

-0,333

8100

8000

8100

8100

4800

11360

8200

8300

8000

8000

8100

8000

+0,05

0

+0,05

+0,05

-1,60

+1,682

+0,1

+0,15

0

0

+0,05

0

19,95

19,95

19,95

19,95

19,9

19,9

24,7

24,7

19,9

19,9

19,9

19,9

-0,98

-0,98

-0,98

-0,98

-1

-1

+1

+1

-1

-1

-1

-1

0,0063

0,0075

0,0063

0,0072

0,0082

0,00435

0,0088

0,0088

0,0063

0,00630

0,00645

0,0069

Испытание градирни проводится методом пассивного эксперимента. Так, при проведении испытаний градирни 1520 м2 [5-8] измерения перечисленных выше парамет­ров проводились трижды в сутки в течение трех месяцев. Измерения температуры охлаждающей воды производи­лись с помощью лабораторного ртутного термометра с ценой деления 0,1 °С. Общий расход циркуляционной воды на градирню измерялся с помощью трубок Прандт-ля, установленных на двух подводящих водоводах. Пос­ле детального просмотра собранных данных была состав­лена выборка из 87 опытов. Результаты обрабатывались по программе регрессионного анализа на цифровой ЭВМ.

В результате расчетов было получено следующее уравнение:

(5-15)

В уравнение (5-15) все факторы входят в натураль­ном масштабе в единицах измерения, указанных выше.

При блочном водоснабжении температура охлаждаю­щей воды определяется режимами работы конденсато­ра и градирни.

Совместным решением уравнений (5-14) и (5-15) можно определить при заданной паровой нагрузке , гидравлической нагрузке q и определенных метеорологи­ческих факторах.

К турбине Т-250-240 устанавливают башенную гипер­болическую градирню с площадью орошения F=3200 м2.

Обработка результатов наблюдений, проведенных в летний период по методике пассивного эксперимента, позволила получить аналитическую характеристику гра­дирни в виде полинома второй степени:

(5-15а)

где - температура воды на входе в градирню, °С; - температура наружного воздуха, °С; - относительная влажность воздуха, %; - скорость ветра, м/с; - барометрическое давление, ммрт. ст.; - расход охлаждающей воды, т/ч.

Если к уравнениям конденсатора и градирни доба­вить уравнение мощности турбины и характеристику циркуляционных насосов, то можно аналитически ре­шить задачу оптимизации давления в конденсаторе.