Skip navigation

putin IS MURDERER

Please use this identifier to cite or link to this item: https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/56574
Title: The Research of Circulation Water Supply System of Power unit of Thermal Power Plant with Heller Cooling Tower
Other Titles: Дослідження системи циркуляційного водопостачання енергоблоку теплової електростанції з градирнями Геллера
Authors: Босак, М. П.
Гвоздецький, О. Г.
Піцишин, Б. С.
Вдовичук, С. М.
Bosak, Mykola
Hvozdetskyi, Oleksandr
Pitsyshyn, Bohdan
Vdovychuk, Serhii
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
ПАТ ЛьвівОРГРЕС
Lviv Polytechnic National University
Private Company “LVIVORGRES”
Bibliographic description (Ukraine): The Research of Circulation Water Supply System of Power unit of Thermal Power Plant with Heller Cooling Tower / Mykola Bosak, Oleksandr Hvozdetskyi, Bohdan Pitsyshyn, Serhii Vdovychuk // Theory and Building Practice. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — Vol 2. — No 2. — P. 1–9.
Bibliographic description (International): The Research of Circulation Water Supply System of Power unit of Thermal Power Plant with Heller Cooling Tower / Mykola Bosak, Oleksandr Hvozdetskyi, Bohdan Pitsyshyn, Serhii Vdovychuk // Theory and Building Practice. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — Vol 2. — No 2. — P. 1–9.
Is part of: Theory and Building Practice, 2 (2), 2020
Issue: 2
Issue Date: 23-Mar-2020
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Place of the edition/event: Львів
Lviv
DOI: doi.org/10.23939/jtbp2020.02.001
Keywords: система охолодження циркуляційної води
втрати напору в елементах системи
подача і напір циркуляційних насосів
градирня Геллера
circulating water cooling system
water pressure losses
flow rate and head pressure of circulating pumps
Heller cooling tower
Number of pages: 9
Page range: 1-9
Start page: 1
End page: 9
Abstract: Виконано аналітичні гідравлічні дослідження системи охолодження циркуляційної води (ОЦВ) енергоблоку ТЕС з градирнею Геллера. Аналітичні дослідження виконані на базі експериментальних даних, отриманих у процесі пускових випробувань системи ОЦВ енергоблоку “Раздан-5” потужністю 300 МВт. Дослідження системи ОЦВ проведені при електричній потужності енергоблоку 200–299 МВт, з тепловим навантаженням 320–396 Гкал/год. Основна мета роботи – з’ясувати гідравлічний режим циркуляційної системи охолодження для можливості збільшення подачі води. Величина подачі охолоджувальної води та її температура впливають на вакуум у конденсаторі турбіни. В кінцевому результаті це впливає на потужність турбогенератора ТЕС Максимальна фактична подача води циркуляційною насосною станцією становила 32000 м3 /год, що нижче проєктної. Циркуляційними насосами (ЦН) вода в суміші з конденсатом подається в градирню, звідки вона вертається через гідротурбіну на розприскування форсунками в конденсаторі пари турбіни. Спроба збільшити подачу води в конденсатор збільшенням отворів форсунок не дала бажаних результатів. Величина подачі води в ЦН залежить від втрати напору в системі ОЦВ. Зі складових системи вони найвищі в гідротурбінах, які є в складі циркуляційної насосної станції. Тому регулюючи навантаження гідротурбіни, зі зменшенням втрат напору води, можна збільшити подачу води циркуляційними насосами в конденсатор. Для розрахунків зміненої гідравлічної характеристики системи ОЦВ використано експериментальні дані та розроблені теоретичні залежності. В результаті зменшення втрат напору на ділянці гідротурбіни з 1,04 до 0,15 кгс/см2 диктуючою точкою для напору ЦН буде конденсатор пари турбіни. Слід зауважити, що в такому режимі роботи, у верхніх частинах охолоджувальних секторів градирні можливий вакуум. Градирня ТЕС розрахована на обслуговування двох енергоблоків. В умовах теплового навантаження від одного енергоблоку температура охолодженої води, конденсату була нижчою за проєктні значення. Ввімкнення в роботу секторів пікових охолоджувачів градирні дає зниження на 2–4 °С температури охолодженої води лише з системою зрошення.
Analytical hydraulic researches of the circulating water cooling system of the power unit of a thermal power plant with Heller cooling tower have been performed. Analytical studies were performed on the basis of experimental data obtained during the start-up tests of the circulating water cooling system of the “Hrazdan-5” power unit with a capacity of 300 MW. Studies of the circulating water cooling system were carried out at an electric power of the power unit of 200–299 MW, with a thermal load of 320–396 Gcal/hr. By circulating pumps (CP), water mixed with condensate is fed to the cooling tower, from where it is returned through the turbine for spraying by nozzles in the turbine steam condenser. An attempt to increase the water supply to the condenser by increasing the size of the nozzles did not give the expected results. The amount of the water supply to the circulating pumping station depends on the pressure loss in the circulating water cooling system. The highest pressure losses are in hydro turbines (HT), which are part of the circulating pumping station. Therefore, by adjusting the load of the hydro turbine, with a decrease in water pressure losses, you can increase the water supply by circulating pumps to the condenser. Experimental data and theoretical dependences were used to calculate the changed hydraulic characteristics of the circulating water cooling system. As a result of reducing the pressure losses in the section of the hydro turbine from 1.04 to 0.15 kgf/cm2, the dictating point for the pressure of circulating pumping station will be the turbine steam condenser. The thermal power plant cooling tower is designed to service two power units. Activation of the peak cooler sectors of the cooling tower gives a reduction of the cooled water temperature by 2–4 °C only with the spraying system.
URI: https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/56574
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2020
© Bosak M., Hvozdetskyi O., Pitsyshyn B., Vdovychuk S., 2020
References (Ukraine): M. Deziani, .Kh. Rahmani, S. J. Mirrezaei Roudaki & M. Kordloo, M. (2017) Feasibility study for reduce
water evaporative loss in a power plant cooling tower by using air to Air heat exchanger with auxiliary Fan.
Desalination Volume 40616, 119–124.
Ali Reza Seifi, Omid AliAkbari, Abdullah A.A.A.Alrashed, FazelAfshary, Gholamreza Ahmadi, Sheikh
Shabani, Reza Seifi, Marjan Goodarzi, Farzad Pourfattah (2018) Effects of external wind breakers of Heller dry
cooling system in power plants. Applied Thermal Engineering. Volume 129, Pages 1124–1134.
Reza Alizadeh Kheneslu, Ali Jahangiri & Mohammad Ameri (2020) Interaction effects of natural draft dry
cooling tower (NDDCT) performance and 4E (energy, exergy, economic and environmental) analysis of steam
power plant under different climatic conditions. Sustainable Energy Technologies and AssessmentsVolume 37, 2020Article 100599.
Guangjun Yang, Li Ding, Tongqing Guo, Xiaoxiao Li Wenxin Tian, Zhen Xu, Zhigang Wang, Furong Sun,
JunjieMin, Jingxin Xu, Sheng Wang, Zhaobing Guo. (2020) Study of flue gas emission and improvement measure
in a natural draft dry-cooling tower with flue gas injection under unfavorable working conditions. Atmospheric
Pollution Research. Volume 11, Issue 5, Pages 963–972.
Peixin Dong, Xiaoxiao Li, Kamel Hooman, Yubiao Sun, & Hal Gurgenci. (2019) The crosswind effects on
the start-up process of natural draft dry cooling towers in dispatchable power plants. International Journal of Heat
and Mass Transfer Volume 135, Pages 950–961.
Wenjing Ge, Yuanbin Zhao, Shiwei Song, Wendong Li, Shasha Gao, Tie Feng Chen. (2020) Thermal
characteristics of dry cooling tower reconstructed from obsolete natural draft wet coolingtower and the relevant
thermal system coupling optimization. Applied Thermal Engineering. Volume 174, 115202.
Z. Nourani, A. Naserbegi, Sh. Tayyebi & M. Aghaie. (2019) Thermodynamic evaluation of hybrid cooling
towers based on ambient temperature. Thermal Science and Engineering ProgressVolume 14, Article 100406.
A. Jahangiri, M. M. Yahyaabadi, & A. Sharif. (2019) Exergy and economic analysis of using the flue gas
injection system of a combined cycle power plant into the Heller Tower to improve the power plant performance.
Journal of Cleaner Production, Volume 2331, Pages 695–710.
Peixin Dong, Antonio S. Kaiser, Zhiqiang Guan, Xiaoxiao Li & Kamel Hooman. (2019) A novel method to
predict the transient start-up time for natural draft dry cooling towers in dispatchable power plants. International
Journal of Heat and Mass Transfer, Volume 145, Article 118794.
Xiaoxiao Li, Hal Gurgenci, Zhiqiang Guan, Xurong Wang & Sam Duniam. (2017) Measurements of
crosswind influence on a natural draft dry cooling tower for a solar thermal power plant. Applied EnergyVolume 20615 Pages 1169–1183.
Xuehong Chen, Fengzhong Sun, Youliang Chen, MingGao. (2019) Novel method for improving the cooling
performance of natural draft wet cooling towers. Applied Thermal Engineering. Volume 147, Pages 562–570.
Zhigang Dang, Ming Gao, Guoqing Long, Jian Zou, Suoying He, Fengzhong Sun. (2019) Crosswind
influence on cooling capacity in different zones for high level water collecting wet coolingtowers based on field test.
Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics. Volume 190, Pages 134–142.
Peixin Dong, Xiaoxiao Li, Zhiqiang Guan, & Hal Gurgenci. (2018) The transient start-up process of natural
draft dry cooling towers in dispatchable thermal power plants. International Journal of Heat and Mass Transfer
Volume 123 Pages 201–212.
Bosak M., Cherniuk V., Matlai I., Bihun I. (2019) Studying the mutual interaction of hydraulic characteristics of water distributing pipelines and their
spraying devices in the coolers at energy units. Eastern-European
Journal of Enterpricse Technologies. Volume 3/8 (99). Pages 23–29.
References (International): M. Deziani, .Kh. Rahmani, S. J. Mirrezaei Roudaki & M. Kordloo, M. (2017) Feasibility study for reduce
water evaporative loss in a power plant cooling tower by using air to Air heat exchanger with auxiliary Fan.
Desalination Volume 40616, 119–124.
Ali Reza Seifi, Omid AliAkbari, Abdullah A.A.A.Alrashed, FazelAfshary, Gholamreza Ahmadi, Sheikh
Shabani, Reza Seifi, Marjan Goodarzi, Farzad Pourfattah (2018) Effects of external wind breakers of Heller dry
cooling system in power plants. Applied Thermal Engineering. Volume 129, Pages 1124–1134.
Reza Alizadeh Kheneslu, Ali Jahangiri & Mohammad Ameri (2020) Interaction effects of natural draft dry
cooling tower (NDDCT) performance and 4E (energy, exergy, economic and environmental) analysis of steam
power plant under different climatic conditions. Sustainable Energy Technologies and AssessmentsVolume 37, 2020Article 100599.
Guangjun Yang, Li Ding, Tongqing Guo, Xiaoxiao Li Wenxin Tian, Zhen Xu, Zhigang Wang, Furong Sun,
JunjieMin, Jingxin Xu, Sheng Wang, Zhaobing Guo. (2020) Study of flue gas emission and improvement measure
in a natural draft dry-cooling tower with flue gas injection under unfavorable working conditions. Atmospheric
Pollution Research. Volume 11, Issue 5, Pages 963–972.
Peixin Dong, Xiaoxiao Li, Kamel Hooman, Yubiao Sun, & Hal Gurgenci. (2019) The crosswind effects on
the start-up process of natural draft dry cooling towers in dispatchable power plants. International Journal of Heat
and Mass Transfer Volume 135, Pages 950–961.
Wenjing Ge, Yuanbin Zhao, Shiwei Song, Wendong Li, Shasha Gao, Tie Feng Chen. (2020) Thermal
characteristics of dry cooling tower reconstructed from obsolete natural draft wet coolingtower and the relevant
thermal system coupling optimization. Applied Thermal Engineering. Volume 174, 115202.
Z. Nourani, A. Naserbegi, Sh. Tayyebi & M. Aghaie. (2019) Thermodynamic evaluation of hybrid cooling
towers based on ambient temperature. Thermal Science and Engineering ProgressVolume 14, Article 100406.
A. Jahangiri, M. M. Yahyaabadi, & A. Sharif. (2019) Exergy and economic analysis of using the flue gas
injection system of a combined cycle power plant into the Heller Tower to improve the power plant performance.
Journal of Cleaner Production, Volume 2331, Pages 695–710.
Peixin Dong, Antonio S. Kaiser, Zhiqiang Guan, Xiaoxiao Li & Kamel Hooman. (2019) A novel method to
predict the transient start-up time for natural draft dry cooling towers in dispatchable power plants. International
Journal of Heat and Mass Transfer, Volume 145, Article 118794.
Xiaoxiao Li, Hal Gurgenci, Zhiqiang Guan, Xurong Wang & Sam Duniam. (2017) Measurements of
crosswind influence on a natural draft dry cooling tower for a solar thermal power plant. Applied EnergyVolume 20615 Pages 1169–1183.
Xuehong Chen, Fengzhong Sun, Youliang Chen, MingGao. (2019) Novel method for improving the cooling
performance of natural draft wet cooling towers. Applied Thermal Engineering. Volume 147, Pages 562–570.
Zhigang Dang, Ming Gao, Guoqing Long, Jian Zou, Suoying He, Fengzhong Sun. (2019) Crosswind
influence on cooling capacity in different zones for high level water collecting wet coolingtowers based on field test.
Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics. Volume 190, Pages 134–142.
Peixin Dong, Xiaoxiao Li, Zhiqiang Guan, & Hal Gurgenci. (2018) The transient start-up process of natural
draft dry cooling towers in dispatchable thermal power plants. International Journal of Heat and Mass Transfer
Volume 123 Pages 201–212.
Bosak M., Cherniuk V., Matlai I., Bihun I. (2019) Studying the mutual interaction of hydraulic characteristics of water distributing pipelines and their
spraying devices in the coolers at energy units. Eastern-European
Journal of Enterpricse Technologies. Volume 3/8 (99). Pages 23–29.
Content type: Article
Appears in Collections:Theory and Building Practice. – 2020. – Vol. 2, No. 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2020v2n2_Bosak_M-The_Research_of_Circulation_Water_1-9.pdf462.12 kBAdobe PDFView/Open
2020v2n2_Bosak_M-The_Research_of_Circulation_Water_1-9__COVER.png422.6 kBimage/pngView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.