闭式冷却塔供应@采购热点,闭式冷却塔,扬中冷却塔,江都冷却塔,启东冷却塔,海门冷却塔,如东冷却塔,如皋冷却塔,昆山冷却塔,常熟冷却塔,张家港冷却塔本公司4月22号11点02分报道:闭式冷却塔供应@采购热点产品简介
YI、闭式冷却塔介绍:
冷却塔填料采用优质的改性聚氯乙波片,以扩散淋水面积;通过旋转布水方式,实现布水均匀,增强冷却效果。其运行可靠、耐用、装配方便。
产品特点
二、闭式冷却塔产品特点:
1、塔体:型线合理,气流平稳,材质优良,色彩鲜艳,表面胶衣树脂内含有抗紫外线剂,耐老化,强度高,重量轻,耐腐蚀。下塔体按订货要求,可配有溢水、排污、自动给水管,可由此处直接吸水,省去冷却池,上面装有防噪消声垫,有效降低了滴水声
2、填料:采用改性聚氯乙烯波片,横向增加了凸筋,水的再分配能力强,阻力小,热力性能好,耐高温70度、低温-50度,阻燃性好。
3、旋转布水器及布水管:装有不锈钢球轴承,运转灵活可靠,水头低,布水均匀,采用铝合金或制成的布水管,管上安装收水板,克服了飘水现象。
4、风机:由清华大学工程力学系根据系列冷却塔参数设计的低噪声、高效率风机,铝合金板翼型或叶片、噪声小、效率高。
5、电机:由清华大学电机系在Y型系列安装尺寸的基础上,为冷却塔设计的低噪声节能电机、密封防水性能好、耐高温、效率高、噪声小。
6、减速装置:采用了涤纶纤维增强氯丁橡胶动力带传动,耐高温、效率高,遇水不伸展,克服了打滑现象,噪声很小。
7、吸声设施:超低噪声型冷却塔在进风口外增加了带吸声材料的屏蔽,并在上下两部装有吸声栅,以达到的降噪效果。在上塔体出风口安装了带吸声材料的喇叭口屏蔽及吸声栅,降低了风机及电机传出来的声。
8、进风窗:装有百叶片,减少飘水,气流阻力小,特别适合北方地区及全年都需要使用冷却塔的单位。
9、支架:所有风机、填料、进风窗、塔体等处钢支架为装配式,镀锌或涂漆防腐。紧固件都采用镀锌或不锈钢螺栓。
选择要点
三、冷却塔的比较与选用:
1、风机的大直径节能化冷却塔
冷却塔的大型化可以减少占地、节约投资,同时减少了维护工作量,降低了维护费用,这在业内已是共识。当冷却塔的大小确定后,在不影响塔的技术性能的条件下,应选择较大直径的风机,这是因为:在风量相同时,风机直径越大,风机出口空气动压越小,减少了系统的动压损失,从而达到了节能降耗的目的,起到了良好的节能作用。
2、提高风机效率,做好机塔匹配
冷却塔风机的选型关系到冷却塔的效率、系统、能耗、管理维护及噪声影响等。正确选择配套风机已成为冷却塔成功设计的标志之。以往在冷却塔风机的选取上,存在两个方面的问题,方面是根据冷却塔要求的风量和风压,按风机厂家提供的风机性能曲线进行选型,要考虑的是风机的风量、风压能否满足要求,风机的效率次之。另方面,冷却塔设计时的风量和风压,都留有定量的裕度,裕度的大小因设计者的习惯和经验而异,这就造成风机实际塔内的工作点与理论选型时的工作点出现偏离,风机的效率点也随之偏离,甚至下降
也有资料介绍,无电动风机型对这种塔型作过些考察,其主要缺点有二: 是冷却效果不佳,在夏季温降约为6~7℃(中温塔);二是旋转部件的密封存在很大问题。如江西富达盐矿、河南平顶山中盐皓龙公司、安徽定远盐矿均曾采用这种塔型,但运行不到1年,其中的轴承锈蚀严重,致使风扇叶片不能旋转,冷却塔失效,不得不重新改造,又在塔顶安装电动风机,因此,该种塔型的应用越来越少
却风由安装于塔顶的轴流风机提供,轴流风机由电机带动,能保证冷风量,从而比水流带动的风机更能保证冷却效果。水流进入喷嘴后,在喷嘴内旋流片的作用下被雾化成直径0.5~1.0 mm的水雾向上喷射,部分水雾在空中呈云雾状飘流。为减少漂水损失,配套开发出新型收水器,可降低飘水损失
3、喷雾冷却塔
要求进塔水压较高,因而水泵能耗较大。由于不使用填料使全塔总阻力下降,风机能耗下降,为了获得较好的雾化效果,进塔水压较填料塔高,进塔主水管处水压常为0.12~0.15MPa,风机能耗的下降不足以抵消水泵能耗的增高。因此,喷雾塔比填料塔耗能略大。
在同等低进塔水压下,冷却效果不如填料塔好
结论:沿用多年的传统的填料冷却塔是将热水喷洒在塔内填料上,形成水膜,通过水膜与空气的热交换,使热水冷却。实践表明,使用填料的冷却塔效果更好使用良研更节能。
四、冷却塔性能参数:
1、冷却效能
部分人有个错误的概念,就是以冷幅作为冷却水塔效能的标准,并以着来选择合适的散热量,其实冷幅是冷却水塔运作的反映与效能是没有直接之关系。
热量是循环系统内所产生的负荷,它的单位为千卡/小时(Kcal/HR)计算公式如下:
热量=循环水流量×冷幅×比热系数
热量负荷和冷却水塔的效能是没有直接关系,所以无论冷却水塔的体积大小,当热量负荷和循环水流量不变而运作下,在理论上冷幅都是固定的。
若座冷却水塔能适合以下之条件而运作:
i)出水温度为32℃及37℃
ii)循环水流量为 200L/S
iii)环境湿球温度为 27℃
iv)逼近=32-27=5℃
v)冷幅=37-32=5℃
计算其热量应为3600000Kcal/HR
此冷却水塔也能适合以下之条件有效地运作:
i)出水温度为33℃及43℃
ii)循环水流量为 200L/S
iii)环境湿球温度为 23℃
iv)逼近=33-23=10℃
v)冷幅=43-33=10℃
计算其热量应为7200000Kcal/HR
从上述举例可显示出相同冷却水塔可在不同热量下运作,而热量的差别示大,所以不能单靠冷幅来衡量冷却水塔的效能。
文提及冷却水塔的散热量直接受环境湿球温度影响,而以上两列因环境湿球温度有差别,导致逼近不同,所以同冷却水塔能在以上两条件下运作如常,证明冷却水塔的效能是直接与逼近有密切关系而不能单以冷幅计算。
2、蒸发耗损量
当冷却回水和空气接触而产生作用,把其水温降时,部分水蒸发会引起冷却回水之损耗,而其损耗量和入塔空气的湿球温度及流量有关,以数学表达式作如下说明:
令:进水温度为 T1℃,出水温度为T2℃,湿球温度为Tw,则
*:R=T1-T2 (℃)------------(1)
式中:R:冷却水的温度差,对单位水量即是冷却的热负荷或制冷量Kcal/h
对式(1)可推论出水蒸发量的估算公式
*:E=(R/600)×99% ------------ (2)
式中:E----当温度下降R℃时的蒸发量,以总循环水量的百分比表示%,600-----考虑了各种散热因素之后确定之常数。
如:R=37-32=5℃
则E={(5×100)/600}=0.83%总水量
或e=0.167%/1℃,即温差为1℃时的水蒸发量
*:A=T2-T1 ℃ ---------- (3)
式中:A-----逼近度,即出水温度(T2)逼近湿球温度的程度℃,按热交换器设计时冷端温度差取值的惯例,宜取A≥3℃(CTI推进A≥5 oF即2.78℃)A<不是做不到,而是不合理和不经济。
3、漂水耗损量
漂水耗损量的大小是和冷却水塔(是否取用隔水设施),风扇性能(包括风量、风机及风扇叶角度的调整以及它们之间的配合等),水泵的匹配以及水塔的安装质量等因素有关,通常它的耗损量是很少的,大约在冷却器水总流量的0.2%以下。
4、放空耗损量
由于冷却回水不断的蒸发而令其变化(使水质凝结)这凝结了的冷却回水能使整个循环系统内产生腐蚀作用及导致藻类生长,所以部分的冷却回水要定期排出,以便补充更新,而这排出的冷却回水量,就称为〖放空量〗。
通常此放空量控制在冷却回水总量的0.3%或由其所需要水质的优劣而定。
放空量B=E/(N-1)-C
B ----- 放空量(%,L/min)
E ----- 蒸发量(%,L/min)
N ----- 凝结量
C ----- 漂水量(%,L/min)
5、补充量
上述提及的冷却塔回水耗损量要不断补充,而补充量的计算如下:
M=E+C+B
M ------- 补充量
E ------- 蒸发耗损量
C ------- 漂水耗损量
B ------ 放空量
假设:蒸发耗损量=0.83%
漂水耗损量=0.1%
放空耗损量=0.25%
补充量=0.83+0.1+0.25=1.18%
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