Издаётся с сентября 1923 года
DOI: 10.33622/0869-7019
Russian Science Citation Index (RSCI) на платформе Web of Science


  • СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
  • Легкая градирня для тепловой электростанции
  • УДК 624.97:621.175.3 DOI: 10.33622/0869-7019.2021.09.71-76
    Мухамед Нургалиевич КОКОЕВ, доктор технических наук, профессор, советник РААСН, генеральный директор, e-mail: kbagrostroy@yandex.ru
    АО «Каббалкагропромстрой», 360001 г. Нальчик, просп. Кулиева, 10
    Виктор Тихонович ФЕДОРОВ, доктор технических наук, советник, e-mail: fedorovsteer@gmail.com
    ЗАО «Концерн «Наноиндустрия», 119334 Москва, ул. Бардина, 4, корп. 1
    Аннотация. Летние потери воды на испарение и унос ветром в испарительных градирнях с тепловой мощностью 2000 МВт равны потреблению воды города с населением 200 тыс. человек. Высокая влажность и отрицательная температура способствуют образованию гололеда в радиусе одного-двух километров от электростанций. Уже давно появились на электростанциях так называемые сухие градирни, у которых отсутствуют недостатки испарительных градирен. Однако "сухие" градирни имеют главный недостаток - высокую стоимость. Отмечается, что градирни часто строятся с башнями из монолитного или сборного железобетона. Это трудоемко, требует много времени и дорого. Для снижения стоимости строительства "сухих" градирен предложено строить сейсмостойкие сборные башни из пневматических конусных балок. Пневматические балки сварены из прочной комбинированной технической ткани с климатостойким покрытием. Как показывают расчеты, для больших диаметров пневматических балок при требуемом давлении воздуха прочности ткани недостаточно. Для усиления балок должны применяться сетки из прочных шнуров или канатов с климатостойким покрытием. Сделан расчет башни градирни для тепловой электростанции высотой 100 м.
    Ключевые слова: тепловая электростанция, испарительная и "сухая" градирни, сборные башни из пневматических балок, сейсмостойкость, технические ткани с климатостойким покрытием.
  • ЛИТЕРАТУРА
    1. Lovelock James E. The future: the next evolution of Gaia [Будущее: следующая эволюция Геи]. Allen Lane. 2014. 240 p.
    2. Елизаров Д. П. Теплоэнергетические установки электростанций. М. : Энергоиздат, 1982. 264 с.
    3. Данилов-Данилян В. И., Лосев К. С. Экологический вызов и устойчивое развитие. М. : Прогресс-Традиция, 2000. 414 с.
    4. Garmize L. H., Dashkov G. V., Soloduchin A. D., Fisenko S. P. Laboratory modeling of heat transfer enhancement in evaporative cooling towers [Лабораторное моделирование интенсификации теплоотдачи в испарительных градирнях]. Journal of Engineering Physics, 1994, vol. 66, pp. 143-150.
    5. Петручик А. И., Солодухин А. Д., Столович Н. Н., Фисенко С. П. К анализу экспериментальных данных о тепловой эффективности башенной испарительной градирни // Известия РАН. Серия: Энергетика. 2000. № 6. С. 142-149.
    6. Mathys W., Stanke J., Harmuth M., Junge-Mathys E. Occurrence of legionella in hot water systems of single-family residences in suburbs of two German cities with special reference to solar and district heating [Возникновение легионеллы в системах горячего водоснабжения одноквартирных домов в пригородах двух немецких городов с особым упором на солнечную энергию и централизованное отопление]. International Journal of Hygiene and Environmental Health, BRD, 2008, vol. 211, no. 1-2, pp. 179-185.
    7. Cunha B. A, Burillo A., Bouza E. Legionnaires' disease [Болезнь легионеров]. Lancet, 2016, рр. 376-385. DOI: 10.1016/S0140-6736(15)60078-2.
    8. Ernst G., Leidinger B., Natusch K., Petzel H., Scholl G. Kьhlturm und Rauchgas-entschwefelungs-anlage des Modelkraftwerkes Vцlklingen [Градирня и система десульфуризации дымовых газов модельной электростанции]. VDI-Verlag,1986. 366 S.
    9. Болдырев В. М. "Сухие" градирни на тепловых и атомных электростанциях как средство снижения антропогенных выбросов // Промышленные ведомости. 2008. № 3-4. URL: https://www.promved.ru/articles/article.phtml?id=1412&nomer=50 (дата обращения: 17.08.2021).
    10. Болдырев В. М., Клейменов П. Г. Значимость "сухих" градирен для АЭС и других тепловых электростанций // Промышленные ведомости. 2015. № 3. URL: https://www.promved.ru/articles/article.phtml?id=2843&nomer=95 (дата обращения: 17.08.2021).
    11. Федоров В. Т., Кокоев М. Н. Градирня из технической ткани (градирня воздухоопорной конструкции для тепловой электростанции) // Энергия: техника, экономика, экология. 1998. № 6. С. 56-59.
    12. Кокоев М. Н. Технические ткани в строительстве // Строительные материалы. 1998. № 1. С. 24-26.
    13. Федоров В. Т., Кокоев М. Н. Новые материалы для строительства градирен электростанций // Вестник отделения строительных наук РААСН. 2012. Вып. 16. Т. 2. С. 158-164.
    14. Moritz K., Barthel R. Transparente architektur - bauen mit ETFE-Folien [Прозрачная архитектура -- здание из пленки ETFE]. Detail, 2002, no. 12, pp. 1616-1620.
    15. Kaiser W. Kunststoffchemie fьr Ingenieure [Химия пластмасс для инженеров]. 3. Auflage. Mьnchen, Carl Hanser, 2011. 20 S.
    16. Дыховичный Ю. А., Жуковский Э. З., Ермолов В. В. [и др.]. Современные пространственные конструкции. М. : Высшая школа, 1991. 543 с.
    17. Koltzenburg S., Maskos M., Nuyken O. Polymere: synthese, eigenschaften und anwendungen [Полимеры: синтез, свойства и применение]. 1. Auflage, Springer Spektrum, 2014. 406 S.
    18. Hong Li, Richards Ch., Watson J. High-performance glass fiber development for composite applications [Разработка высокоэффективного стекловолокна для композитных приложений]. International Journal of Applied Glass Science, 2014, no. 5 (1), pp. 65-81.
    19. Greif H., Limper A., Fattmann G., Seibel S. Verfahrenstechnik der Thermoplastextrusion [Технологический процесс экструзии термопластов]. Mьnchen, Carl Hanser Verlag, 2012. 403 S.
  • Для цитирования: Кокоев М. Н., Федоров В. Т. Легкая градирня для тепловой электростанции // Промышленное и гражданское строительство. 2021. № 9. С. 71-76. DOI: 10.33622/0869-7019.2021.09.71-76.


НАЗАД