黃在京 王天剛 羅繼亮
(廣西北部灣新材料有限公司,廣西 北海 536017)
目前,高爐采用的是敞開式循環冷卻系統(也叫凈循環冷卻系統),即從高爐被冷卻構件流出來的熱水經管道流入泵站熱水池,用泵送上冷卻塔,經蒸發與空氣的熱交換,被冷卻的降溫水流回泵站冷水池,再用水泵加壓送至高爐被冷卻構件的循環系統。
為了使送上冷卻塔的熱水快速冷卻,需在冷卻塔上安裝風機,通過風機的抽風使進入冷卻塔的水流快速散熱冷卻。沒有改造的風機均是需要電動機驅動的,經過對部分風機的改造,目前高爐一期冷卻塔上的10臺風機已有5臺是水輪機驅動風機。
水輪機是把水流的能量轉換為旋轉機械能的動力裝置,按工作原理可分為沖擊式水輪機和反擊式水輪機兩大類。沖擊式水輪機是通過水流沖擊轉輪旋轉來實現能量轉換,主要是動能的轉換。反擊式水輪機則是利用水流的反作用力推動轉輪旋轉,工作過程中水流的壓
力能和動能都得到了利用[1]。
高爐一期凈循環冷卻水系統采用的混流反擊式水輪機型,該水輪機工作過程為:熱水經過管道進入蝸殼后,隨著蝸殼引到座環,又通過導水葉片流向轉輪,推動轉輪旋轉。從轉輪出來的水排向出水管,最后從出水管排除進入冷卻塔填料,主軸隨轉輪轉動從而帶動風葉旋轉,產生的風與進入填料的水進行換熱。
用于高爐被冷卻構件的水溫要求:≤30℃,進入循環水池的熱水和出循環水池的冷水水見表1。一般情況下,高爐下來是熱水進入熱水池后溫度會降至32 ℃~36 ℃,經過冷卻塔冷卻后的水溫在30 ℃以下,冷卻塔的降溫幅度在5 ℃左右。
冷卻塔改造的水輪機結構簡圖如圖1所示。

表1 進入循環水池的熱水和出循環水池的冷水水溫
通過對原有電機驅動的風機進行改造,可以實現使用水輪機驅動風機,冷卻塔改造前、后對比圖如圖2所示。主要改造步驟有2個。1)先將原電機、傳動軸、減速機等拆除,安裝新型水輪機。2)將原進水管向上延伸至水輪機入水口高度,水輪機入水口連接進水管,出口連接布水管。而原進水管與布水管相連處安裝調節閥,用于調節水輪機進水量,其他部件不變[2]。

圖1 水輪機結構簡圖

圖2 冷卻塔改造前、后對比圖
此次水輪機改造如圖3所示。

圖3 水輪機改造
高爐一期凈循環冷卻塔建設初期,10個風機均設計為電機驅動,配置45 kW功率的電機。改為水輪機驅動后,進水管揚程變長,再加上水輪機的阻力,供水流量減少。另外,電動風機轉速為1 480 r/min,而水輪機驅動風機轉速只有100 r/min~300 r/min,轉速降低意味著單位時間內冷卻效果的降低。考慮到在不增加水泵功率及明顯降低冷卻效果的情況下,此次采取間隔式改造,這樣匯集到冷水池的水混合后,加上補充水,水溫就能滿足高爐要求。
按改造1臺電動風機計算,電機功率為45 kW,電機日耗電量為:45×24=1080kW·h,年耗電量為:1080×360=388800 kW·h(冷卻塔為全年全天候運行,除去停機維修時間約5 d)。按平均電價0.5元/ (kW·h)計,每年約需電費為:0.5/10000×388800=19.44萬元。
水輪機的能源由加壓水泵提供,以上改造是在不增加水泵功率的前提下進行,因此風機改成水輪機驅動后,加壓水泵無耗電量增長。那么,每年可以減少電耗為:5×388800=1944000 kW·h,節約電費為:5×19.44=97.2萬元。
高爐一期凈循環冷卻塔節能改造,是基于不增加水泵功率、不降低水處理量和不超高爐對冷水水溫要求的前提下進行,改造后效果見表2。

表2 改造后效果
冷卻塔水輪機代替電機驅動風機可以將水流能量利用起來,達到降低能耗的目的,為企業節約成本。
受水泵功率、冷水溫度要求以及水處理量的限制,不能對電動風機進行全部改造。采用間隔式改造,既可以達到節能的目的,又不會影響冷卻效果,在一定程度上減少了水霧對周邊設施的影響。