EP2275767A2 - Kraftschlussbecken für ein Durchlauf-Kühlsystem insbesondere in Kraftwerken - Google Patents

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EP2275767A2 EP10169835A EP10169835A EP2275767A2 EP 2275767 A2 EP2275767 A2 EP 2275767A2 EP 10169835 A EP10169835 A EP 10169835A EP 10169835 A EP10169835 A EP 10169835A EP 2275767 A2 EP2275767 A2 EP 2275767A2
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Harald Noß
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    • EFIXED CONSTRUCTIONS
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    • E02B7/00Barrages or weirs; Layout, construction, methods of, or devices for, making same
    • E02B7/20Movable barrages; Lock or dry-dock gates
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    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
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    • F28F25/00Component parts of trickle coolers
    • F28F2025/005Liquid collection; Liquid treatment; Liquid recirculation; Addition of make-up liquid

Definitions

  • the invention relates to a traction tank at the outlet end of a continuous cooling system, in particular for power plants, refineries and similar industrial plants with the features specified in the preamble of claim 1.
  • This prior art is shown schematically in the publication " New energy creates safety "of E.ON Kernkraft GmbH, 30457 Hannover, 2nd edition 2003, pp. 1, 12, 13, 34 - 36 ,
  • a so-called traction tank is conventionally installed in the region of the return of the cooling water from the cooling system in the underwater, the rigid, the basin surrounding the side boundary walls and a fixed weir threshold on at least one side of the basin.
  • This weir threshold ensures compliance with a certain level of water level in the traction basin, in order to ensure the traction within the cooling system and thus the aforementioned lifting effect.
  • the attack of the cooling water on this solid weir threshold in the underwater there is a desired oxygen input into the cooling water.
  • the degree of oxygenation into the cooling water depends mainly on two boundary conditions, namely on the one hand the so-called “immersion length” of the Matterfallschwalls, ie the width of the weir threshold, and on the other hand, the drop height of the cooling water in the underwater.
  • the immersion length of the raid beam encounters application limits, since the width of the weir threshold can not be increased arbitrarily.
  • the drop height is influenced by changing levels of the underwater, for example due to tides and high and low water levels in rivers.
  • a low weir threshold in turn means a lowering of the drop height and thus a reduced oxygen input into the cooling water.
  • the invention has for its object to design a power transmission pool so that for the adhesion level an optimal compromise between the highest possible drop height and the lowest possible adhesion level can be set.
  • the weir threshold can be lowered, so that, while maintaining a minimum drop height, the adhesion level is lowered significantly and thus the lifting effect is improved.
  • the applied pumping power, with which the cooling system is operated, can then also be lowered considerably.
  • a significant improvement in the immersion length of the water surge at the weir threshold can be achieved in particular by problematic high water levels in upper and lower water by the preferred embodiment of the invention according to claim 2.
  • the inlet end for cooling water intake is within the basin and the cooling water delivery extend over the underwater.
  • this can be raised so far that the inlet-side ends of the gutters dive into the raid of the Wehrschwelle.
  • the cooling water is introduced into the gutters and can overflow over their entire length on the upwardly facing longitudinal edges and / or run through appropriately distributed over the lengths of the gutters outlet openings in the underwater while overcoming the remaining drop height. Visible is thus the immersion length of the water surge compared to the limited width of the weir threshold increased many times.
  • the height-adjustable weir threshold is designed as a known hook contactor.
  • other conventional height-adjustable weir sleepers may be provided, e.g. a simple contactor, segment or roller weir.
  • the power transmission pool 1 in the region of the underwater 2 of a body of water comprises rigid, the basin 1 on three sides surrounding boundary walls 2, 3, 4.
  • a height-adjustable weir threshold 5 which has a lower, rigid base wall 6 and a height-adjustable hook-mounted thereon 7.
  • the latter is set in a conventional manner from a vertical, over the width of the traction tank 1 extending weir plate 8 and a hook-shaped in cross section, rounded top raid edge 9 together.
  • the height adjustment drive and the sliding support of the hook contactor 7 on the base wall 6 are not shown in detail, since this is the usual components in water technology.
  • the power transmission pool 1 is finally provided with a plurality of above the adjustment path V of the hook guard 7 arranged gutters 10, which extend approximately horizontally and transversely - in the illustrated embodiment, at right angles - the weir threshold 5.
  • the inlet end 11 of the gutters 10 extends over the weir threshold 5 in the Area of the cuspidor 1 into it.
  • the gutters 10 project with their other end (not shown) several meters above the underwater 12.
  • the upward-facing longitudinal edges 13 of the gutters 10 are formed as overflow edges, over which the overflowed into the gutters 10 cooling water 14 and can fall over the entire length of the gutters into the underwater 12.
  • the drainage of the cooling water 14 via the gutters 10 can be supported by distributed over the length of the gutters 10 outlet openings 15.
  • Fig. 3 shows the situation at low water level of the underwater 12.
  • the hook contactor 7 is in its lowest position, so that the determined by the height of the raid edge 9 plus the surge height S adhesion level K of the cooling water 14 in the power fit basin 1 for a maximum lifting effect is minimal.
  • a certain drop height F of the cooling water 14 is ensured.
  • the immersion length of the water surge 16 over the weir threshold 5 corresponds to its width B.
  • Fig. 4 the situation is shown at a mean level of the underwater 12.
  • the hook contactor is a part of its displacement V shifted upward so that the adhesion level K is raised accordingly.
  • the height of fall F thus remains in relation to the low-water situation Fig. 3 virtually unchanged, so that a desired oxygen input is retained in the cooling water. Only the lifting effect is reduced by the higher traction K level.
  • a flood situation is shown in which the hook contactor 7 is raised to the upper end of its adjustment path V.
  • the remaining drop height F is compared to the situations below 3 and 4 significantly reduced, so that the oxygen input leaves something to be desired.
  • the described gutters 10 are provided, which now dive into the overflow surge 16 above the hook protector 7 with their inlet ends 11, so that the cooling water is introduced into the gutters 10. Over the entire length of the cooling water 14 can now fall over the upper longitudinal edges 13 and through the outlet openings 15 with a lower drop height F but a multiplied immersion length in the underwater 12. Despite the reduced fall height, the oxygen input is thus significantly increased.

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Abstract

Ein Kraftschlussbecken am auslaufseitigen Ende eines Durchlauf-Kühlsystems insbesondere für Kraftwerke, Raffinerien und ähnliche Industrieanlagen, umfasst starre, das Becken (1) seitlich umgebende Begrenzungswände (2, 3, 4), und eine Wehrschwelle (5) an mindestens einer Seite des Beckens (1), über die das Kühlwasser (14) in ein Unterwasser (12) abströmt, wobei die Wehrschwelle (5) höhenverstellbar ist.

Description

  • Die Erfindung betrifft ein Kraftschlussbecken am auslaufseitigen Ende eines Durchlauf-Kühlsystems insbesondere für Kraftwerke, Raffinerien und ähnliche Industrieanlagen mit den im Oberbegriff des Patentanspruches 1 angegebenen Merkmalen. Dieser Stand der Technik ist schematisch dargestellt in der Veröffentlichung "Neue Energie schafft Sicherheit" der E.ON Kernkraft GmbH, 30457 Hannover, 2. Auflage 2003, S.1, 12, 13, 34 - 36.
  • Zum Hintergrund der Erfindung ist festzuhalten, dass für Kühlungszwecke in den genannten Anlagen häufig große Mengen an Wasser benötigt werden. Dieses Kühlwasser wird möglichst aus großen Gewässern entnommen, geringfügig aufgewärmt und in das Gewässer zurückgeleitet. Die Entnahmestelle aus dem Gewässer wird dabei in der Regel als "Oberwasser", die Abgabestelle in das Gewässer zurück als "Unterwasser" bezeichnet.
  • Aufgrund der Höhenlage der Wärmetauscher in solchen Kühlsystemen ist dabei oft eine nicht unerhebliche geodätische Förderhöhe zu überwinden und Pumpleistung aufzuwenden. Die genannte geodätische Höhe ist durch den sogenannten "Hebereffekt" teilweise zurück zu gewinnen. Dazu wird herkömmlicherweise im Bereich der Rückleitung des Kühlwassers aus dem Kühlsystem in das Unterwasser ein sogenanntes Kraftschlussbecken installiert, das starre, das Becken seitlich umgebende Begrenzungswände und eine feste Wehrschwelle an mindestens einer Seite des Beckens umfasst. Diese Wehrschwelle gewährleistet die Einhaltung einer bestimmten Wasserspiegellage im Kraftschlussbecken, um damit den Kraftschluss innerhalb des Kühlsystems und damit den erwähnten Hebereffekt zu sichern. Beim Überfall des Kühlwassers über diese feste Wehrschwelle in das Unterwasser kommt es zu einem erwünschten Sauerstoffeintrag in das Kühlwasser. Dieser Nebeneffekt gewinnt aus Naturschutzgründen zunehmend an Bedeutung und wird im Zuge der einschlägigen Genehmigungsverfahren für Großanlagenbauten bereits seitens der Genehmigungsbehörden vereinzelt gefordert.
  • Der Grad der Sauerstoffeintragung in das Kühlwasser hängt hauptsächlich von zwei Randbedingungen ab, nämlich einerseits der sogenannten "Eintauchlänge" des Überfallschwalls, also der Breite der Wehrschwelle, und andererseits der Fallhöhe des Kühlwassers in das Unterwasser.
  • Die Eintauchlänge des Überfallstrahls stößt an anwendungstechnische Grenzen, da die Breite der Wehrschwelle nicht beliebig zu erhöhen ist. Die Fallhöhe wird durch wechselnde Wasserstände des Unterwassers, beispielsweise aufgrund von Tiden sowie Hoch- und Niedrigwasserständen in Flüssen beeinflusst.
  • Gegenläufig zur Forderung einer möglichst hohen Fallhöhe des Kühlwassers in das Unterwasser ist das Bestreben, die zurückgewinnbare geodätische Höhe im geschlossenen Kühlwassersystem durch eine Absenkung des Kraftflussniveaus im Kraftschlussbecken, also eine möglichst niedrige Wehrschwelle zu vergrößern. Eine niedrige Wehrschwelle bedeutet demgegenüber wiederum eine Absenkung der Fallhöhe und damit einen verminderten Sauerstoffeintrag in das Kühlwasser.
  • Ausgehend von diesem Widerspruch liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein Kraftschlussbecken so auszugestalten, dass für das Kraftschlussniveau ein optimaler Kompromiss zwischen möglichst großer Fallhöhe und möglichst niedrigem Kraftschlussniveau eingestellt werden kann.
  • Diese Aufgabe wird laut Kennzeichnungsteil des Patentanspruches 1 dadurch gelöst, dass die Wehrschwelle höhenverstellbar ist.
  • Durch diese Höhenverstellbarkeit ist es möglich, beispielsweise bei hohen Wasserständen von Ober- und Unterwasser das Kraftschlussniveau im Kraftschlussbecken anzuheben, wodurch zwar der Hebereffekt verringert wird, jedoch eine gewisse Fallhöhe zur Erzielung eines Mindest-Sauerstoffeintrages erzielt werden kann. Da Hochwasserstände oftmals in der kalten Jahreszeit zu verzeichnen sind, genügt dann eine geringe Mindest-Fallhöhe zur Erzielung eines ausreichenden Sauerstoffeintrags.
  • Bei Niedrig-Wasserständen kann die Wehrschwelle abgesenkt werden, so dass unter Einhaltung einer Mindest-Fallhöhe das Kraftschlussniveau deutlich abgesenkt und damit der Hebereffekt verbessert wird. Die aufzubringende Pumpleistung, mit der das Kühlsystem betrieben wird, kann dann ebenfalls beträchtlich abgesenkt werden.
  • Eine deutliche Verbesserung der Eintauchlänge des Wasserschwalls an der Wehrschwelle kann insbesondere bei problematischen Hochwasserständen in Ober- und Unterwasser durch die bevorzugte Weiterbildung der Erfindung nach Anspruch 2 erreicht werden. Dazu sind in dieser bevorzugten Ausführungsform der Erfindung oberhalb des Verstellweges der höhenverstellbaren Wehrschwelle vorzugsweise mehrere etwa horizontal und quer zur Wehrschwelle angeordnete Ablaufleitungen, insbesondere -rinnen für das Kühlwasser vorgesehen, deren einlaufseitiges Ende zur Kühlwasseraufnahme innerhalb des Beckens liegt und die sich zur Kühlwasserabgabe über das Unterwasser erstrecken. Bei hohen Wasserständen und einer damit an sich geringen Fallhöhe über der Wehrschwelle kann diese soweit angehoben werden, dass die einlaufseitigen Enden der Ablaufrinnen in den Überfallschwall der Wehrschwelle eintauchen. Damit wird das Kühlwasser in die Rinnen eingeleitet und kann auf deren gesamter Länge über deren nach oben weisenden Längskanten überlaufen und/oder durch entsprechend über die Längen der Ablaufrinnen verteilte Auslauföffnungen in das Unterwasser unter Überwindung der verbleibenden Fallhöhe ablaufen. Erkennbar wird damit die Eintauchlänge des Wasserschwalls gegenüber der begrenzten Breite der Wehrschwelle um ein Vielfaches erhöht.
  • Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist die höhenverstellbare Wehrschwelle als an sich bekannter Hakenschütz ausgebildet. Statt eines solchen Hakenschützes können auch andere übliche höhenverstellbare Wehrschwellen vorgesehen werden, wie z.B. ein einfacher Schütz, Segment- oder Walzenwehr.
  • Zusammenfassend lässt sich mit Hilfe der Erfindung ein bestimmter Sauerstoffeintrag in das Kühlwasser-Entnahmegewässer mit minimalem Verlust an elektrischer Energie hinsichtlich der Pumpförderhöhe realisieren. Auch dann, wenn kein Sauerstoffeintrag notwendig ist, kann zusätzlich der elektrische Eigenbedarf des Kühlsystems verringert werden, da das Kraftschlussniveau im Unterwasser dann maximal abgesenkt werden kann.
  • Weitere Merkmale, Einzelheiten und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung eines Ausführungsbeispiels anhand der beigefügten Zeichnungen. Es zeigen:
  • Fig. 1
    eine ausschnittsweise Draufsicht auf ein Kraftschlussbe- cken,
    Fig. 2
    eine Horizontalansicht des Kraftschlussbeckens von der Un- terwasserseite her, und
    Fig. 3 bis 5
    Vertikalschnitte durch die Wehrschwelle des Kraftschluss- beckens gemäß der Schnittlinie III-III nach Fig. 1 in unter- schiedlichen Stellungen der höhenverstellbaren Wehr- schwelle.
  • Wie aus den Zeichnungen hervorgeht, umfasst das Kraftschlussbecken 1 im Bereich des Unterwassers 2 eines Gewässers starre, das Becken 1 an drei Seiten umgebende Begrenzungswände 2, 3, 4 auf. An der vierten Seite ist das Kraftschlussbecken 1 durch eine höhenverstellbare Wehrschwelle 5 begrenzt, die eine niedrigere, starre Basiswand 6 und einen höhenverstellbar daran gelagerten Hakenschütz 7 aufweist. Letzterer ist in üblicher Weise aus einer vertikalen, sich über die Breite des Kraftschlussbeckens 1 erstreckenden Wehrplatte 8 und einer im Querschnitt hakenförmigen, oben abgerundeten Überfallkante 9 zusammen gesetzt. Der Höhenverstellantrieb und die Verschiebelagerung des Hakenschützes 7 an der Basiswand 6 sind im Einzelnen nicht näher dargestellt, da es sich dabei um in der Wassertechnik übliche Komponenten handelt.
  • Das Kraftschlussbecken 1 ist schließlich mit mehreren oberhalb des Verstellweges V des Hakenschützes 7 angeordnete Ablaufrinnen 10 versehen, die sich etwa horizontal und quer - im gezeigten Ausführungsbeispiel rechtwinklig - zur Wehrschwelle 5 erstrecken. Das einlaufseitige Ende 11 der Ablaufrinnen 10 erstreckt sich dabei über die Wehrschwelle 5 in den Bereich des Kraftschlussbeckens 1 hinein. Die Ablaufrinnen 10 ragen mit ihrem anderen (nicht gezeigten) Ende mehrere Meter über das Unterwasser 12.
  • Die nach oben weisenden Längskanten 13 der Ablaufrinnen 10 sind als Überlaufkanten ausgebildet, über die das in die Ablaufrinnen 10 eingeleitete Kühlwasser 14 überströmen und über die gesamte Länge der Ablaufrinnen in das Unterwasser 12 fallen kann. Das Ablaufen des Kühlwassers 14 über die Ablaufrinnen 10 kann durch über die Länge der Ablaufrinnen 10 verteilte Auslauföffnungen 15 unterstützt werden.
  • Im Folgenden soll die von wechselnden Wasserständen des Unterwassers 12 abhängige Stellung der höhenverstellbaren Wehrschwelle 5 näher erläutert werden. So zeigt Fig. 3 die Situation bei Niedrigwasserpegel des Unterwassers 12. Der Hakenschütz 7 steht in seiner niedrigsten Stellung, so dass das durch die Höhe der Überfallkante 9 zuzüglich der Schwallhöhe S bestimmte Kraftschlussniveau K des Kühlwassers 14 im Kraftschlussbecken 1 für einen maximalen Hebereffekt minimal ist. Dabei ist eine bestimmte Fallhöhe F des Kühlwassers 14 gewährleistet. Die Eintauchlänge des Wasserschwalls 16 über die Wehrschwelle 5 entspricht deren Breite B.
  • In Fig. 4 ist die Situation bei einem mittleren Pegel des Unterwassers 12 gezeigt. Der Hakenschütz ist einen Teil seines Verstellweges V nach oben verschoben, so dass das Kraftschlussniveau K entsprechend angehoben wird. Die Fallhöhe F bleibt damit gegenüber der Niedrigwassersituation in Fig. 3 praktisch unverändert, so dass ein gewünschter Sauerstoffeintrag in das Kühlwasser erhalten bleibt. Lediglich die Heberwirkung ist durch das höhere Kraftschlussniveau K reduziert.
  • In den Fig. 5 und 2 ist eine Hochwassersituation gezeigt, bei der der Hakenschütz 7 bis zum oberen Ende seines Verstellweges V angehoben ist. Die verbleibende Fallhöhe F ist gegenüber den Situationen nach Fig. 3 und 4 deutlich reduziert, so dass der Sauerstoffeintrag an sich zu wünschen übrig lässt. Um dies auszugleichen, sind die beschriebenen Ablaufrinnen 10 vorgesehen, die nun in den Überlaufschwall 16 oberhalb des Hakenschützes 7 mit ihren einlaufseitigen Enden 11 eintauchen, so dass das Kühlwasser in die Ablaufrinnen 10 eingeleitet wird. Über deren gesamte Länge kann nun das Kühlwasser 14 über die oberen Längskanten 13 und durch die Auslauföffnungen 15 zwar mit einer geringeren Fallhöhe F aber einer vervielfachten Eintauchlänge in das Unterwasser 12 fallen. Trotz der reduzierten Fallhöhe ist der Sauerstoffeintrag damit deutlich erhöht.

Claims (6)

  1. Kraftschlussbecken am auslaufseitigen Ende eines Durchlauf-Kühlsystems insbesondere für Kraftwerke, Raffinerien und ähnliche Industrieanlagen, umfassend
    - starre, das Becken (1) seitlich umgebende Begrenzungswände (2, 3, 4), und
    - eine Wehrschwelle (5) an mindestens einer Seite des Beckens (1), über die Kühlwasser (14) in ein Unterwasser (12) abströmt, dadurch gekennzeichnet, dass
    - die Wehrschwelle (5) höhenverstellbar ist.
  2. Kraftschlussbecken nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass oberhalb des Verstellweges (V) der höhenverstellbaren Wehrschwelle (5) mindestens eine, vorzugsweise mehrere etwa horizontal und quer zur Wehrschwelle (5) angeordnete Ablaufleitungen (10) für das Kühlwasser (14) vorgesehen sind, deren einlaufseitiges Ende (11) zur Kühlwasseraufnahme innerhalb des Beckens (1) angeordnet ist und die sich zur Kühlwasserabgabe über das Unterwasser (12) erstrecken.
  3. Kraftschlussbecken nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Ablaufleitungen als Ablaufrinnen (10) oder Ablaufrohre ausgebildet sind.
  4. Kraftschlussbecken nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die nach oben weisenden Längskanten (13) jeder Ablaufrinne (10) als Überlaufkanten für das Kühlwasser (14) ausgebildet sind.
  5. Kraftschlussbecken nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Ablaufrinnen (10) mit über ihre Länge verteilten Auslauföffnungen (15) versehen sind.
  6. Kraftschlussbecken nach einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die höhenverstellbare Wehrschwelle (5) ein Schütz, Hakenschütz, Segmentwehr oder Walzenwehr aufweist.
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