針對老舊電廠冷卻塔填料塌陷問題,可采取以下改造方案,通過材質升級、結構優化和系統配套實現冷卻效率提升與長期穩定運行:
1.材質選擇依據
1.耐腐蝕性:改性PP填料可耐受pH值1-14的酸堿環境,抗Cl⁻濃度達5000mg/L,遠超老舊電廠循環水水質要求。
2.耐溫性:支持60℃水溫運行,避免夏季高溫導致填料變形(傳統PVC填料耐溫僅45℃)。
3.抗老化性:PP餐盒實測在pH2-12環境中使用3-5年無有害物析出,分子結構穩定,壽命長達25年。
2.結構優化設計
1.波紋振幅與片距:采用大波紋振幅(如15mm)與擴大片距(35mm),減少懸浮物卡滯,同時通過“弓”字形布局增加有效換熱面積。
2.分層布置:總高度1.5m,雙層填料形成細小水滴或薄層水膜,提升熱交換效率。
3.防堵設計:臺階式結構處理懸浮物>50mg/L的水質,片距誤差控制在±1.0mm以內,確保水流均勻分布。
1.舊填料拆除與塔體檢修
1.安全防護:關閉電機電源,拆除填料部位拉筋,使用起重設備逐層拆除舊填料,避免塔壁損傷。
2.塔體修復:檢查防腐涂層,對脫落區域打磨補漆;修復支撐結構裂縫,確保承載力達標;清理集水池淤泥,檢查池壁密封性。
2.新填料安裝與質量控制
1.分層安裝:從下往上逐層安裝,填充密度控制在設計值±5以內,使用專用夾具固定填料,防止運行位移。
2.粘接工藝:填料粘接時確保接觸點在同一水平面,壓接過程受力均勻,粘接點完好率≥90。
3.布水器改造:替換為旋轉式布水器,通過水流推動實現360°旋轉,布水均勻度達95以上,避免固定式噴嘴堵塞導致的局部干斑。
3.系統調試與驗收
1.空載試運行:檢查水泵、風機等設備運轉正常,無異常噪音和振動。
2.負載試運行:逐步增加循環水量,監測出水溫度、布水均勻度、填料壓降等參數。某電廠改造后實測出水溫度降低3℃,布水均勻度達96。
3.長期監測:安裝壓力傳感器與溫度計,實時監控填料壓降與冷卻效率,定期清理布水器噴嘴。
1.經濟性
1.成本對比:改性PP冷卻塔填料生產廠家初始投資高于PVC,但壽命延長至25年,年維護成本降低70,全生命周期成本降低50以上。
2.節能效果:某電廠改造后年節約水量1.8萬噸,減少清洗費用15萬元,投資回收期僅2年。
2.環保合規性
1.飄水率控制:配套波160-45S型收水器,飄水損失降至0.005,滿足《石油化學工業污染物排放標準》要求。
2.節水效益:反滲透系統回收率提升至35,年減少新鮮水取用量67.2萬噸。
3.典型案例
1.某石化企業改造:原PVC填料運行3年后結垢厚度達5mm,改造為PP填料后,結垢厚度僅0.2mm,冷卻效率恢復至設計值。
2.某火力發電廠改造:采用316L不銹鋼波紋填料與阻垢劑系統,通風阻力僅增加10,年節約標煤2400噸,經濟效益顯著。
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