可消除风机进风口处负压的直接空冷机组空冷单元的制作方法

文档序号:11853083阅读:369来源:国知局
可消除风机进风口处负压的直接空冷机组空冷单元的制作方法与工艺

本实用新型涉及一种直接空冷机组的空冷三角,特别涉及一种在风机进口设置有消漩装置的直接空冷机组的空冷三角。



背景技术:

受水资源匮乏的制约,直接空冷机组在富煤缺水的地区得到了较快的发展。直接空冷机组凝汽器是由若干个空冷单元组成,每个空冷单元呈等边三角形布置。等边三角形的两个倾斜面布置翅片管束,底面布置轴流风机。工作时,轴流风机抽吸冷却空气并使其横向掠过翅片管束,从而将翅片管束内的汽轮机乏汽凝结成水,吸热后的空气从空冷单元上部排出。空冷单元在运行过程中,其轴流风机的性能受环境风的影响很大。在环境风的作用下,空冷单元轴流风机吸入口附近,特别是靠近进风筒筒壁一侧,会产生负压区,冷却空气在此处容易形成涡流,造成空冷单元的空气流量减少,导致冷却效果变差,严重影响了空冷凝汽器的换热性能,使凝汽器真空度大幅降低。



技术实现要素:

本实用新型提供了一种可消除风机进风口处负压的直接空冷机组空冷单元,解决了空冷单元轴流风机吸入口附近容易产生负压区的技术问题。

本实用新型是通过以下技术方案解决以上技术问题的:

一种可消除风机进风口处负压的直接空冷机组空冷单元,包括蒸汽分配管、空冷翅片管束、凝结水管和空冷轴流风机,在空冷轴流风机的下端设置有钟形进风筒,在钟形进风筒的进风口处设置有防护格栅,在防护格栅的中央位置上安装有锥形导风筒,锥形导风筒进风口的直径与空冷轴流风机的直径的比为0.5-0.8,锥形导风筒出风口的直径与空冷轴流风机的直径的比为0.3-0.6。

锥形导风筒的侧壁的纵剖面为双曲线型面。

本实用新型缩减轴流风机风筒进风口下方负压区的范围,消除了进风筒附近的负压漩涡区,提高轴流风机的性能。

附图说明

图1是本实用新型的结构示意图;

图2是本实用新型的锥形导风筒6的结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型进行详细说明:

一种可消除风机进风口处负压的直接空冷机组空冷单元,包括蒸汽分配管1、空冷翅片管束2、凝结水管3和空冷轴流风机4,在空冷轴流风机4的下端设置有钟形进风筒5,在钟形进风筒5的进风口处设置有防护格栅7,在防护格栅7的中央位置上安装有锥形导风筒6,锥形导风筒进风口8的直径d1与空冷轴流风机4的直径d0的比为0.5-0.8,锥形导风筒出风口9的直径d2与空冷轴流风机4的直径d0的比为0.3-0.6。

锥形导风筒6的侧壁10的纵剖面为双曲线型面。

运行时,空冷轴流风机4从空冷单元的下部空间通过钟形进风筒5抽吸冷却空气并使其横向掠过空冷翅片管束2,从而将空冷翅片管束2内的汽轮机乏汽凝结成水,吸热后的空气从空冷单元上部排出。消漩装置6安装在轴流风机4的钟形进风筒5的下方,并固定于轴流风机4的防护格栅7上;所述锥形导风筒6呈锥形筒状,加装了锥形导风筒6即消漩装置后,轴流风机4进风通道可分为中央进风通道与四周进风通道;中央进风通道的通风量基本不受环境风的影响;锥形导风筒6的侧壁10与钟形进风筒5之间所形成的四周进风通道,在锥形导风筒6的侧壁10和钟形进风筒5的导向作用下,冷却空气被引导进入风机,从而消除了进风筒筒壁一侧的漩涡,提高了风机的通风量。

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