Pendingin kering untuk pembangkit listrik siklus gabungan
Pendingin kering untuk pembangkit listrik siklus gabungan
Pembangkit listrik siklus gabungan mencapai efisiensi tinggi dalam pembangkit listrik melalui operasi sinergis dari turbin gas dan turbin uap (setelah turbin gas menghasilkan listrik, limbah panas dari boiler panas limbah menghasilkan uap untuk menggerakkan turbin uap), dan Thependingin keringterutama melayani sistem siklus uap dan peralatan tambahan dari pembangkit listrik siklus gabungan.
Turbin uap menghabiskan kondensasi uap
Gas buang suhu tinggi dari turbin gas memasuki boiler panas limbah, menghasilkan uap tekanan/tekanan sedang untuk menggerakkan turbin uap untuk melakukan pekerjaan, dan uap yang dihabiskan dari turbin uap (uap bertekanan rendah, sekitar 30-50 derajat) perlu dikondensasi ke dalam air dan dikirim kembali ke boiler panas limbah untuk daur ulang. Di sini, pendingin kering menggantikan kondensor berpendingin air konvensional dan mempertahankan loop tertutup dari siklus uap dengan memadatkan uap bekas menjadi kondensat melalui pendinginan udara. Ini adalah aplikasi inti dari pendingin kering di pembangkit listrik siklus gabungan, yang sangat cocok untuk skenario air-curam seperti daerah kering di barat laut Cina dan pembangkit listrik gurun.
Pendinginan sistem tambahan
Sistem oli pelumas turbin gas dan turbin uap: gesekan bantalan lari berkecepatan tinggi menghasilkan panas, dan minyak pelumas perlu didinginkan oleh pendingin kering (biasanya dikendalikan pada 40-55 derajat) untuk mempertahankan viskositas dan kinerja pelumas;
Pendinginan Generator: Generator yang digerakkan oleh turbin gas dan generator yang didukung turbin uap menghasilkan panas elektromagnetik yang beroperasi, dan beberapa model mengadopsi pendingin kering dengan penukar panas udara udara untuk mendinginkan lilitan stator/rotor. Sirkuit bantu boiler panas limbah: Misalnya media bypass untuk pemanas air umpan boiler, perangkap uap, dll., Yang membutuhkan pendingin kering untuk mendingin untuk menstabilkan tekanan sistem.

Pendingin keringdigunakan dalam pembangkit listrik siklus gabungan untuk mencapai pendinginan melalui perpindahan panas konvektif antara udara dan media yang akan didinginkan, dan dirancang agar sesuai dengan parameter uap siklus gabungan (misalnya, tekanan uap bekas, laju aliran) dan kondisi lingkungan:
Proses inti: Media yang akan didinginkan (misalnya, uap bekas, minyak pelumas) mengalir di dalam tabung bersirip dari pendingin kering, dan udara diperkenalkan di luar tabung melalui kipas aksial (ventilasi paksa) atau konveksi alami (ventilasi alami); Udara menyerap panas saat mengalir di atas permukaan bersirip, mendinginkan media di dalam tabung (uap bekas dikondensasi ke air, dan minyak pelumas diturunkan ke suhu target).
Siklus Gabungan kemampuan beradaptasi: Laju aliran uap dari siklus gabungan biasanya lebih rendah dari pada pembangkit listrik hanya uap (karena output uap boiler panas limbah dibatasi oleh volume knalpot turbin gas), sehingga lebih banyak pendingin kering mengadopsi tipe ventilasi ventilasi paksa (dengan compact dalam ukuran yang lebih besar), dan beberapa kapasitas yang lebih besar atau lebih besar dari siklus skala besar (dengan compactan yang lebih besar atau lebih tinggi dari 400. Pesanan untuk mengurangi konsumsi energi (berlaku untuk skenario di mana situs cukup).
Keuntungan dari pendingin kering
Penghematan air terbaik, terobosan dalam batasan geografis
Kondensor berpendingin air tradisional mengkonsumsi 2-5 liter air pendingin untuk setiap kilowatt-jam listrik yang dihasilkan, sedangkan pendingin kering mengkonsumsi hampir nol air pendingin melalui pertukaran panas udara saja, yang memungkinkan pembangkit listrik siklus gabungan terletak di daerah yang lepas air seperti gurun, Gobi, dan pulau lepas pantai.
Karakteristik beban variabel untuk siklus gabungan
Pembangkit listrik gabungan siklus sering ditugaskan untuk pergeseran puncak (memulai dan menghentikan atau meningkatkan atau mengurangi output dengan cepat sebagai respons terhadap beban kisi), dan draft dryer dryer paksa dapat mencocokkan perubahan aliran uap secara real time dengan menyesuaikan kecepatan kipas (misalnya, menaikkan aliran air untuk memenuhi permintaan air karena startup) di atas pipa di atas pipa. pompa.
Mengurangi kompleksitas dan biaya operasi dan pemeliharaan
Menghilangkan menara pendingin, pompa air yang bersirkulasi, peralatan pengolahan air, dan jaringan pipa air jarak jauh dari sistem pendingin air, dan mengurangi pekerjaan tanah (terutama pendingin kering udara paksa dapat diatur secara modular di dekat turbin); Pengoperasian dan pemeliharaan hanya perlu membersihkan sirip (untuk mencegah pasir dan debu dari penyumbatan), dan memeriksa motor kipas, yang jauh lebih mudah daripada pencegahan korosi perpipaan sistem air dan pemantauan kualitas air.






