Použití vysokoteplotních a nízkoteplotních suchých chladičů v nemrznoucích směsích elektráren ve vysokých-nadmořských výškách

一. Body proti zamrzání elektráren ve vysokých{1}}nadmořských výškách jsou složité a překrývají se a tradiční metody ochrany proti zamrzání mají často svá omezení. Na jedné straně v systému stlačeného vzduchu v elektrárnách mohou nízké teploty způsobit kondenzaci a zamrzání vodní páry ve vzduchu, ucpání potrubí, ventilů a pneumatických komponentů, což vede k poruchám při otevírání a zavírání zařízení, zkratům v řídicích systémech a v těžkých případech dokonce k odstavení jednotek; Na druhé straně zařízení pro výměnu tepla a části těsnění vrat elektrárny jsou snadno ovlivněny statickým tlakem ledu a silou přitahování ledu, což má za následek strukturální deformaci, poškození těsnění a další problémy. Tradiční elektrické tavení ledu, ruční ořezávání ledu a další metody mají nejen vysokou spotřebu energie a náročnou údržbu, ale také potenciální bezpečnostní rizika. Ve vysokých-nadmořských výškách je navíc velký teplotní rozdíl mezi dnem a nocí a kolísání teplot je velké, což klade vyšší nároky na přizpůsobivost a stabilitu nemrznoucího zařízení. Existuje naléhavá potřeba řešení, které dokáže vyvážit účinnou nemrznoucí směs, úsporu energie a snížení spotřeby a inteligentní řízení.

2. Vysokoteplotní a nízkoteplotní suché chladiče dosáhly transformace z „pasivního odmrazování“ na „aktivní ochranu proti zamrzání“ tím, že se přesně přizpůsobily klimatickým charakteristikám- regionů s vysokou nadmořskou výškou a jejich hlavní výhody se odrážejí ve vícerozměrných technologických inovacích. Toto zařízení je založeno na základním principu parního kompresního chladicího cyklu, který využívá změnu fáze chladiva k absorpci tepla a snížení teploty stlačeného vzduchu. Kondenzuje vodní páru na kapalnou vodu a odděluje ji pro vypouštění, čímž snižuje obsah vody ve vzduchu ze zdroje a zabraňuje námraze a problémům s ucpáním. Pro prostředí s extrémně nízkými teplotami je zařízení optimalizováno s obtokovým ventilem horkého plynu, který se může automaticky nastavit podle změn zatížení, aby se zabránilo zamrznutí chladicího kompresoru. Současně je na chladicí systém a vnější povrch výparníku aplikována izolační úprava, aby se snížily ztráty chlazením a zajistil se stabilní provoz i v extrémně chladném prostředí -40 stupňů.

Pokud jde o přizpůsobení se scénářům elektráren ve vysokých{0}}nadmořských výškách, byly provedeny cílené modernizace vysokoteplotních a nízkoteplotních suchých chladičů, čímž bylo dosaženo dvojího zlepšení jak v oblasti ochrany proti zamrzání, tak v oblasti úspory energie-. Ve srovnání s tradičním nemrznoucím zařízením má design s velkou odpařovací plochou, která má vyšší účinnost přenosu tepla a stabilnější kontrolu rosného bodu. Dokáže stabilizovat rosný bod stlačeného vzduchu na 2-10 ​​stupňů, čímž účinně zabraňuje zamrzání vlhkosti a korozi zařízení. Zařízení zároveň integruje inteligentní systém řízení teploty a ochrany proti poruchám, který v reálném čase monitoruje teplotu prostředí a stav provozu zařízení. Když je teplota pod kritickou hodnotou, automaticky se aktivuje funkce ohřevu proti zamrznutí. Při zastavení stroje lze nahromaděnou vodu automaticky vypustit, čímž se zásadně zabrání riziku poškození zamrznutím a výrazně se sníží náklady na ruční údržbu. Některé modely, které jsou vhodné pro scénáře ve velkých nadmořských výškách, navíc obsahují technologie, jako je dynamické zónové řízení a plně procesní inteligentní řízení, které dokáže flexibilně upravovat provozní parametry podle provozních podmínek elektrárny. Ve srovnání s tradičním 24hodinovým provozním režimem šetří více než 40 % energie, čímž je dosaženo koordinovaného vývoje bezpečné nemrznoucí směsi a úspory zelené energie.

 

Application Of High And Low Temperature Dry Coolers in Antifreeze Of Power Plants in High-altitude Regions

3. V současné době jsou vysokoteplotní a nízkoteplotní suché chladiče široce používány v elektrárnách v chladných oblastech, jako je Vnitřní Mongolsko, Jilin a Liaoning, a staly se „standardním vybavením“ pro zajištění bezpečného provozu elektráren v zimě. V přečerpávací elektrárně Qingyuan v provincii Liaoning jsou vysokoteplotní a nízkoteplotní suché chladiče kombinovány s bublinkovou technologií proti námraze, aby poskytovaly podporu vysoušení pro systém stlačeného vzduchu, zajišťující stabilní spuštění-zařízení proti námraze při extrémně nízkých teplotách, dosahující pokrytí bez ledu kolem vstupu a výstupu a zajišťující, že provoz jednotky není ovlivněn zamrznutím; V elektrárně na skladování solární energie Pamir Plateau v Tádžikistánu vysokoteplotní a nízkoteplotní suché chladiče přizpůsobené vysoko-nadmořskému a chladnému prostředí účinně řeší problém námrazy systému stlačeného vzduchu, pomáhají elektrárně poskytovat stabilní napájení v extrémně chladných a-nadmořských výškách -40 stupňů a poskytují spolehlivou podporu pro dodávky energie ve vzdálených a odlehlých oblastech. Tyto postupy plně prokázaly, že vysokoteplotní a nízkoteplotní suché chladiče dokážou přesně vyřešit nemrznoucí bolesti elektráren ve vysokých nadmořských výškách, zlepšit provozní spolehlivost zařízení a snížit náklady na provoz a údržbu.

S prohlubováním čínské energetické strategie se rozsah výstavby elektráren ve vysokých{0}}nadmořských výškách neustále rozšiřuje a požadavky na nemrznoucí technologie a vybavení také neustále rostou. Vysokoteplotní a nízkoteplotní suchý chladič se svými hlavními výhodami odolnosti vůči extrémně nízkým teplotám, vysokou účinností, úsporou energie a inteligentním pohodlím nejen řeší technické překážky ochrany proti zamrzání elektráren ve vysokých-nadmořských výškách, ale také odpovídá koncepci vývoje zeleného a nízkouhlíkového-uhlíku. V budoucnu, s nepřetržitou iterací technologie, budou vysokoteplotní a nízkoteplotní suché chladiče dále optimalizovat svůj adaptační výkon, integrovat inteligentnější řídicí technologie a kombinovat více nemrznoucích řešení, aby poskytly pevnější technickou podporu pro bezpečný a stabilní provoz energetických zařízení, jako jsou elektrárny a přečerpávací elektrárny v chladných oblastech, což pomůže optimalizovat rozložení energie a zlepšit schopnosti energetické bezpečnosti v chladných oblastech Číny.

Mohlo by se Vám také líbit

Odeslat dotaz