[发明专利]空气加载的冷凝器无效

专利信息
申请号: 200780008571.8 申请日: 2007-03-13
公开(公告)号: CN101400958A 公开(公告)日: 2009-04-01
发明(设计)人: H·舒尔策 申请(专利权)人: GEA能量技术有限公司
主分类号: F28B1/06 分类号: F28B1/06;F28B9/00;F28D5/00;F28F25/04;F24F5/00
代理公司: 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 代理人: 沈英莹
地址: 德国*** 国省代码: 德国;DE
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摘要:
搜索关键词: 空气 加载 冷凝器
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种具有权利要求1的前序部分所述特征的空气加载的冷凝器。

背景技术

已知通过冷却空气的预先湿润、就是说所谓的绝热冷却,空气冷却的冷凝器的冷却效率特别是在夏季运行中能够显著提升。特别是在发电站领域中较大的设备上,迄今为止没能找到该问题的实用而可靠的解决方法,如H.B.Goldschagg在《从世界上最大的鼓风机由空气直接冷却的冷凝器所得到的教训》(EPRI大会、华盛顿,1993年3月1日至3日)所描述的那样。另一方面,此类设备的经营者也不断对可发挥作用和高效的预先湿润装置提出要求。

已知绝热冷却的根本缺点在于冷却部件、支承结构和其他位于冷却部件下方的设备构件的湿透。冷却元件的湿透长期导致不可溶的材料的不希望的沉积,同时电构件例如变压器必须完全保护不被弄湿,以便避免短路。无论水的精确计量还是水的分配都很难计算,因为例如水滴的分配依赖于风向和温度分配。一不均匀的分配必然导致局部湿透和水滴形成,就是说,水滴落到冷凝器和支承结构上。即使使用不含矿物质的水,这也能够导致不希望的腐蚀。

发明内容

以此为出发点,本发明的目的在于,改进一空气加载的冷凝器,即冷凝元件不被用于绝热冷却冷却空气的所设置的器件湿透,其中用于绝热冷却的器件也能够以微小的花费加装。

该目的通过具有权利要求1所述特征的一空气加载的冷凝器实现。

本发明的核心在于,用于绝热冷却的器件为可装载有待汽化的水的接触体,它们设置在冷却气流区域内,也就是说设置在冷凝元件的入流侧面上。接触体具有一大的表面积,在所述接触体上进入接触体的水能够被气化。水在任何时候都不自由地位于冷却气流中,如同其借助喷嘴喷雾一样。与雾化或者喷雾不同,几乎不需要任何剩余水,因为在接触体中容纳的水只通过材料转换亦即气化转为冷却气流。由此也保证避免

由不希望的对位于附近的构件例如鼓风机的湿润造成的腐蚀损害。

在按本发明设计的空气冷却的冷凝器上,在投资成本适当增加时预期明显地提高效率。如果一绝热冷却借助接触体设置的话,需要新制造的设备也能够在规定的效率下设计成更小的。由此,新设备的制造成本预计能够减少。另一优点在于,例如,由热气再循环导致的效率降低能够减少,另一方面,一发电厂的效率通过减少蜗轮废气压力也能够提高几十kPa。

本发明的思想的有利设计为从属权利要求的对象。

按本发明的空气加载的冷凝器优选地设置用于水汽的冷凝。特别是涉及用于冷凝由一发电厂的涡轮中排出的废气气流的冷凝器。但是,原则上也能够想象的是,空气加载的冷凝器设置用于冷凝其他材料,例如用于冷凝丙烷。本发明的思想并不限于水汽冷凝。按本发明的空气加载的冷凝器同样也并不限于一冷凝器的特定结构形式。可装载有待汽化的水的接触体原则上能够与A形、V形、垂直或者水平设置的冷凝元件组合使用。被看作特别有利的是与A或者屋顶形设置的冷凝元件关联地使用此类接触体。

在冷却气流区域内设置接触体方面,出现不同的变形方式。接触体能够在一第一实施方式中设置在连接在冷凝元件之前的鼓风机的吸入区域内,就是说,它沿气流方向位于鼓风机之前。以这种方式预先湿润的空气穿流过鼓风机,接着进入例如成A形设置的冷凝元件之间的三角形内腔中。例如,接触体能够与一固定在鼓风机之前的保护格栅相连地安装。

在一第二变形方式中,接触体也能够设置在从鼓风机出来的冷却气流的流出区域中,也就是说沿冷却气流方向设置在鼓风机后面。

原则上也能够想象的是,在不通过冷凝元件挤压、而是抽吸冷却空气的地方使用用于绝热冷却的器件。在该情况下,鼓风机后接于冷凝元件,这丝毫不改变绝热冷却的效果。

另一变形方式规定,接触体直接设置在冷凝元件之前并遮盖冷凝元件迎流表面的至少一部分。其中,接触体能够遮盖冷凝元件的整个迎流表面或者只是一部分平面。能够想象的是,例如,只有几个冷凝元件设置接触体,而其他的不设置。例如,冷凝元件的局部遮盖能够在上方、中间或者下方的三分之一上进行。各个遮盖程度和接触体准确的定位必须依赖于实地情况。这里不能够提及任何死板的规定。

被看作特别有利的是,迎流表面的遮盖程度通过接触体的移动能够调节。对于接触体不激活的情况,就是说不希望冷却空气预先湿润的情况,例如,它们可以旋转并以某种方式从冷却气流中取出,使得对于纯粹的干式冷却释放冷凝元件的更大的迎流表面。转出的优点还在于,没有额外的压力损失通过接触体产生。

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