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发布时间:2020-03-05 03:19:28
干湿两用冷却塔 节能干湿两用冷却塔,分为节能空冷低温防垢冷却段和***喷淋蒸发冷却冷凝段两大换热组件。节能空冷低温防垢冷却段由高传热率的全铝翅片管组成。 高温介质通过高传热率的全铝体翅片管节能空冷低温防垢装置,使低温空气与冷却器内的高温介质进行充分热交换,从而将低冷却器内介质温度,将低温度后的介质再通过由蒸发冷凝盘管装置二次冷却。使用范围:适用于干旱少水地区,夏季高温、温热天气的天数不多,冬季和过度季节较多,适用于干、湿球温度较低,被冷却的流体温度较高,一般比干球温度达到15℃以上的项目。产品特点:换热机理***,将水蒸发与空气冷却,传热与传质过程融为一体;利用空气冷却的翅片预冷段和水膜减压蒸发段相结合,强化换热遇冷后流体进入蒸发温度低,不易结垢,将空冷的通风机和蒸发的引风机合二为一;能效比高,节水节电,运行费用低,性能优异,能达到更高工艺参数要求,***效益高。干湿两用冷却塔冷却塔
严格来讲,开式系统与闭式系统并不以系统内水是否和空气接触区分,比如膨胀水箱定压的冷冻水系统,膨胀水箱内的水是和空气接触的,再如冷却水系统,冷却塔内的水是和空气接触的,但冷却水系统更加接近一个闭式系统,详见下文。
个人以为开式系统与闭式系统的严格区分应该以系统水泵运行过程中是否需要克服水的势能做功。
图1.开式系统
如图1,为一水池蓄冷系统简图,在利用水池冷水供冷时,水泵要克服从水池吸入点到系统高点的水柱压力,此外还要克服左侧部分水路的管件、管路、冷水机组以及末端设备阻力。这样泵的扬程为上述阻力与水柱压力之和。
图2.闭式系统
如图2,注塑冷却塔,为典型膨胀水箱定压空调冷冻水系统简图,水在膨胀水箱处是与空气接触的,对系统腐蚀是不利的。但该系统是一个闭式系统。因为右侧水柱压力与左侧水柱压力互相抵消,莱西冷却塔,水泵运行时不需要克服水柱的势能,只要克服系统(左侧部分与右侧部分)水路的管件、管路、冷水机组以及末端设备阻力,所以楼高、楼正、楼歪影响不大。这样泵的扬程为上述阻力之和。
图3.接近闭式系统
如图3,为空调冷却水系统简图,如果安装系统是否与空气接触判断,这一系统应该时开式系统。然而,右侧冷却管内的水柱静压可以和左侧部分抵消,水泵不需要克服这部分阻力。但是从冷却塔接水盘到系统高点这部分的高差形成的水压,需要水泵克服。此外,冷却塔喷嘴也需要一定的水压进行喷水,所以水泵的扬程应该为系统(左侧部分与右侧部分)水路的管件、管路、冷水机组的阻力加上高差h以及喷嘴前的必要压头之和。
对开式系统,管路水力曲线如图4中1所示,其表达式如下:
H=h SQ2
h即为泵要求克服的系统静水压力。
对闭式系统,管路水力曲线如图4中2所示,冷却塔风机,其表达式如下:
H=SQ2
图4.管路阻力曲线
对上述开式系统和闭式系统,利用水泵变频进行节能计算时,区别很大,因为在曲线2上各点为相似工况点,遵循水泵功率与转速3次方成正比的关系,但是对曲线1,水泵变频调速后与1的新交点与原来的工作点不是相似工况点,3次方关系不成立,常常见到需要商家不论系统情况上来就以三次方关系计算节能量,夸大了水泵调速的节能效果。
工业生产或制冷过程中产生的余热通常是由冷却水引导的。冷却塔的作用是利用塔内余热的冷却水与空气进行热交换,从而将余热传递到空气中并扩散到大 气中。例如,在火力发电厂中,锅炉将水加热成高温高压蒸汽,从而驱动汽轮机工作并发电。
汽轮机工作后,废蒸汽排入冷凝器,与冷却水进行热交换,冷凝成水,然后泵回锅炉进行再循 环。在此过程中,废蒸汽的废热被转移到冷却水中,使水温上升,并携带废热。热被转移到冷却塔中的空气,并从空气管排出到大 气中。
冷却塔应用范围:主要用于空调冷却系统、制冷系列、注塑成型、制革、发泡、发电、汽轮机、铝型材加工、空气压缩机、工业水冷等领域,应用*** 广 泛的是空气公司。制冷、制冷、塑料化工。
为了节约能源,大型冷却塔采用自然通风冷却塔,由通风机、人字形、环形底座、喷水器和塔芯材料组成。
通风管道多为钢筋混凝土双曲旋转壳,具有良好的结构和水动力特性。壳体的下边缘支撑在等距的V或X倾斜柱上,以形成冷却塔的空气入口。壳体的载荷通过斜柱传递到基础。基础大多做成具有斜面的圆形基础,以承受部分由斜柱传递的环向拉力,也可以做成单独的单个基础或桩基础。冷却塔
通风筒的喉部直径小,当计算壳体受压稳定时,壳壁*** 薄,由此向上直径逐渐增 大构成气流出口扩散段,塔顶处设有刚性环,喉部以下按双曲 线形逐渐扩大,下段壳壁也相应加厚,形成一个具有一 定刚度的下环梁。
通风筒也可做成截头锥壳或组合锥壳,或用钢构架外包木护板或石棉水泥护板的多边形塔筒。德国在施梅豪森的电站的一座高146米的干式冷却塔中采用了网索结构的塔筒,电炉冷却塔,外包铝质护板,外包铝质护板,具有较好的抗震和抗 风性能冷却塔
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