kun je het MER rapport downloaden - Ademloos

kun je het MER rapport downloaden - Ademloos kun je het MER rapport downloaden - Ademloos

13.09.2013 Views

Recirculatiekoelwatersysteem In een recirculatiesysteem wordt het koelwater rondgepompt in een gesloten circuit. Hierbij wordt het opgewarmde koelwater afkomstig van de condensor afgekoeld in een koeltoren waarna het weer naar de condensor wordt geleid. Voor de koeltoren zijn er in principe twee uitvoeringen mogelijk of op basis van natuurlijke trek of kunstmatige trek. Bij natuurlijke trek wordt gebruik gemaakt van een grote hyperboolvormige koeltoren. De hoogte van meer dan 100 m en de vorm bepalen dat er een natuurlijke trek van omgevingslucht ontstaat van onder naar boven. Bij kunstmatige trek wordt met behulp van ventilatoren een luchtstroom van onder naar boven gecreëerd. Voor beide uitvoeringen zijn diverse varianten beschikbaar afhankelijk van specifieke omstandigheden en omgeving. In een koeltoren op basis van kunstmatige trek wordt een deel van het koelwater in de lucht gesproeid waarbij het water verdampt en de lucht afkoelt. Met de opwaarts langsstromende koude lucht wordt het koelwater dat in de koeltoren door pijpen stroomt afgekoeld. Deze pijpen zijn voorzien van koelvinnen die het koeloppervlak en daarmee ook het koeleffect vergroten. In een koeltoren op basis van natuurlijke trek regent het koelwater vanuit een soort douchekop neer op een horizontaal rooster en wordt daarbij gekoeld door de opwaartse luchtstroom. In Figuur 2.19 zijn een aantal voorbeelden weergegeven van recirculatiesystemen met een koeltoren. Figuur 2.19: Schematische weergave recirculatiesysteem; (a) koeltoren op basis van natuurlijke trek, (b) natte koeltoren op basis van kunstmatige trek Condenser Exhaust steam Cold CW Pump Condensate Hot CW Cooling Tower SGS Belgium NV Juni 2009 Projectomschrijving 182 Projectnummer: 07.0309 a Exhaust steam Cold CW Condenser Hot CW Pump Condensate Wet CT Hybride koelsysteem Een hybride koelsysteem is een speciale uitvoering van een recirculatiesysteem met koeltorens die zowel nat als droog bedrijf mogelijk maken, waarmee de vorming van zichtbare waterdamppluimen kan worden verminderd. Het koelwater doorloopt eerst een droge sectie (zonder direct contact tussen koelwater en de luchtstroom) waar het voor een deel wordt gekoeld door de passerende luchtstroom. Verdere koeling vindt plaats in de natte sectie (met direct contact tussen koelwater en de luchtstroom waarbij water zal verdampen). De opgewarmde lucht van de droge sectie wordt gemengd met de waterdamprijke lucht van de natte sectie, waarbij de relatieve vochtigheid van de totale luchtstroom wordt verlaagd en de grootte van de pluim wordt verminderd. In Figuur 2.20 is een hybride koeltoren schematisch weergegeven. Air b

Figuur 2.20: Schematische weergave van speciaal recirculatiesysteem; hybride koeltoren Exhaust steam Cold CW Condenser Condensate Hot CW Pump Wet-Dry CT Air Aërocondensor Voor de uitvoering van een aërocondensor wordt gebruik gemaakt van kunstmatige trek met behulp van ventilatoren. De stoom afkomstig van de stoomturbine wordt verdeeld middels grote verdeelbalken over een serie koelcellen. Iedere cel heeft een aantal pijpen naast elkaar gerangschikt typisch in de vorm van een omgedraaide ‘V’ waarbij de stoomverdeelbalk bovenaan zit. De pijpen zijn voorzien van koelvinnen die het koeloppervlak en daarmee ook het koeleffect vergroten. De ventilatoren zorgen ervoor dat er een luchtstroom om de pijpen heen stroomt waarbij de stoom in de pijpen condenseert en beneden in verzamelbalken wordt opgevangen. In Figuur 2.21 is een koelcel van een aërocondensor schematisch weergegeven. Figuur 2.21: Schematische weergave koelcel van een aërocondensor to boiler Exhaust steam Air Air Bepaling van de keuze van de koelmethode voor de nieuwe centrale Uiteindelijk heeft elke koelmethode een aantal parameters, op basis waarvan een bepaalde methode wordt geselecteerd voor een specifiek project. De sleutelparameters zijn de impact op het watergebruik (of waterinname), de geluidsimpact, de visuele impact (fysieke grootte) en de impact op de prestaties (productiecapaciteit en rendement). De grootte van de impact van deze parameters voor de vijf belangrijkste koelmethodes toegepast op de nieuwe centrale staat hieronder beschreven. 1. Open koelwatersysteem Dit koelconcept resulteert in het hoogste elektrisch rendement en dus ook in de laagste CO2emissie. Aangezien de benodigde gebouwen voor dit koelconcept (koelwaterpompengebouwen) zeer laag zijn (circa 7m), is de visuele impact voor dit gebouw laag. Doordat er geen sprake is van ventilatoren of vallend water, is tevens de geluidsbelasting lager. De beperkte stijging van de temperatuur van het te lozen koelwater die is toegestaan om schade aan flora en fauna in het oppervlaktewater te voorkomen, betekent dat grote hoeveelheden SGS Belgium NV Juni 2009 Projectomschrijving 183 Projectnummer: 07.0309

Recirculatiekoelwatersysteem<br />

In een recirculatiesysteem wordt <strong>het</strong> koelwater rondgepompt in een gesloten circuit. Hierbij<br />

wordt <strong>het</strong> opgewarmde koelwater afkomstig van de condensor afgekoeld in een koeltoren<br />

waarna <strong>het</strong> weer naar de condensor wordt geleid. Voor de koeltoren zijn er in principe twee<br />

uitvoeringen mogelijk of op basis van natuurlijke trek of <strong>kun</strong>stmatige trek.<br />

Bij natuurlijke trek wordt gebruik gemaakt van een grote hyperboolvormige koeltoren. De hoogte<br />

van meer dan 100 m en de vorm bepalen dat er een natuurlijke trek van omgevingslucht<br />

ontstaat van onder naar boven. Bij <strong>kun</strong>stmatige trek wordt met behulp van ventilatoren een<br />

luchtstroom van onder naar boven gecreëerd.<br />

Voor beide uitvoeringen zijn diverse varianten beschikbaar afhankelijk van specifieke<br />

omstandigheden en omgeving. In een koeltoren op basis van <strong>kun</strong>stmatige trek wordt een deel<br />

van <strong>het</strong> koelwater in de lucht gesproeid waarbij <strong>het</strong> water verdampt en de lucht afkoelt. Met de<br />

opwaarts langsstromende koude lucht wordt <strong>het</strong> koelwater dat in de koeltoren door pijpen<br />

stroomt afgekoeld. Deze pijpen zijn voorzien van koelvinnen die <strong>het</strong> koeloppervlak en daarmee<br />

ook <strong>het</strong> koeleffect vergroten. In een koeltoren op basis van natuurlijke trek regent <strong>het</strong> koelwater<br />

vanuit een soort douchekop neer op een horizontaal rooster en wordt daarbij gekoeld door de<br />

opwaartse luchtstroom.<br />

In Figuur 2.19 zijn een aantal voorbeelden weergegeven van recirculatiesystemen met een<br />

koeltoren.<br />

Figuur 2.19: Schematische weergave recirculatiesysteem; (a) koeltoren op basis van natuurlijke trek, (b) natte koeltoren<br />

op basis van <strong>kun</strong>stmatige trek<br />

Condenser<br />

Exhaust steam<br />

Cold CW<br />

Pump<br />

Condensate<br />

Hot CW<br />

Cooling<br />

Tower<br />

SGS Belgium NV Juni 2009 Pro<strong>je</strong>ctomschrijving 182<br />

Pro<strong>je</strong>ctnummer: 07.0309<br />

a<br />

Exhaust steam<br />

Cold CW<br />

Condenser<br />

Hot CW<br />

Pump<br />

Condensate<br />

Wet CT<br />

Hybride koelsysteem<br />

Een hybride koelsysteem is een speciale uitvoering van een recirculatiesysteem met koeltorens<br />

die zowel nat als droog bedrijf mogelijk maken, waarmee de vorming van zichtbare<br />

waterdamppluimen kan worden verminderd. Het koelwater doorloopt eerst een droge sectie<br />

(zonder direct contact tussen koelwater en de luchtstroom) waar <strong>het</strong> voor een deel wordt<br />

gekoeld door de passerende luchtstroom. Verdere koeling vindt plaats in de natte sectie (met<br />

direct contact tussen koelwater en de luchtstroom waarbij water zal verdampen). De<br />

opgewarmde lucht van de droge sectie wordt gemengd met de waterdamprijke lucht van de<br />

natte sectie, waarbij de relatieve vochtigheid van de totale luchtstroom wordt verlaagd en de<br />

grootte van de pluim wordt verminderd. In Figuur 2.20 is een hybride koeltoren schematisch<br />

weergegeven.<br />

Air<br />

b

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!