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安乡喷雾冷却塔供应

简要描述:选用斜梯形波方塔填料,热力性能、通风阻力小,使该类冷却塔达到结构紧凑、占地面积小的目的;安乡喷雾冷却塔供应

  • 更新时间:2023-08-10
  • 访  问  量:286
  • 生产地址:衡水市
  • 厂商性质:生产厂家
详细介绍
品牌其他品牌噪声级别普通型冷却塔
热水和空气流动方向混流式热水和空气接触方式干湿式
通风方式机械通风材质玻璃钢
塔高6m占的面积79m2
重量3900kg应用领域医疗卫生,环保,农业

安乡喷雾冷却塔供应


技术参数
1、标准工况:干球温度31.5℃,湿球温度28℃,大气压力99400Pa,进水温度42℃,出水温度32℃;
2、选用斜梯形波方塔填料,热力性能、通风阻力小,使该类冷却塔达到结构紧凑、占地面积小的目的;
3、采用机翼型空腹结构大直径、大面积、低转速、低动压玻璃钢风机叶片,使用该类冷却塔具有节能、低噪的特点;
4、超低噪声冷却塔于进出风口及淋雨区设置降噪装置,使冷却塔降噪达5dB(A);
5、可以进行多种形式的并联组合,更适合大水量的循环冷却水系统使用;
6、采用固定布水系统,选用ABS多层流低压淋水喷头,布水均匀、使用寿命长,且配水压头低,有利于节省系统配水动力;
7、布水管上设置BO-160/45不对称收水器装置,收水效果佳,使冷却塔的飘水损失降至0.01%以内;
8、塔体框架可选用Q-235型材、304不锈钢型材、FRP型材制作,“304/FRP”框架可适用于循环水PH低至1.0以内的酸性环境下使用;
9、水量800m3/h的冷却塔框架可采用钢筋混凝土框架,该框架虽施工周萁略长,但具使用寿命长、维护费用低等,用户可视实际情况选择;
10、如循环水浊度长期高至50ppm以上,或含油污等杂质,则需视水质条件选用PVC网格填料或304不锈钢挂板点滴填,该填料适用循环水浊度可扩展至450ppm;
11、结构稳固,塔顶设置检修平台,维护检修更为方便;
防冻
北方地区冬季气温通常在零度以下,密闭式冷却塔的运行防冻问题日益突出,如果解决的不好,可能冻坏换热管或冷却塔其他部件。根据不同的工艺特点,密闭式冷却塔有的冬季全天运行,有的部分时间段运行,有的几乎不用。但都需要考虑防冻问题。
1、冬季基本不用的场合防冻措施
如果在冬季密闭式冷却塔不需要运行,停机时,须将喷淋水和内部循环水排空。内部循环水建议采用大于4公斤以上压力的压缩空气强制排空,碳钢管换热器不建议采用排空的方式来防冻。
2、部分时间段运行的场合防冻问题
密闭式冷却塔的防冻有两部分:喷淋水系统和内部循环水系统(软化水)。
喷淋水系统的防冻问题通常在积水盘内增加电加热器,一般在喷淋水低于5℃时开启,8℃以上停掉。温度探头将信号传递至控制柜,自动控制电加热器的启停。电加热器的功率选择依据循环水量和外界气温确定。
内部循环水系统的防冻可以加乙二醇溶液或者增加电加热设备。乙二醇溶液的冰点温度要求选在当地历史低温度以下。
对于较大的冷却系统场合,可以考虑挖水池将喷淋水入其内,能够节约因电加热运行的耗电费用,还可以在水池内投放药品,改善喷淋水的水质。
3、运行的场合防冻问题
运行的密闭式冷却塔,如果配有电控系统,可能会因主系统的负荷变化带来冷却塔台数运行的变化,所以也需要考虑防冻的问题。不用的设备可在冬季以前进行排空处理来防冻。
随着技术的不断发展,密闭式冷却塔必然会迎来更大的发展和应用空间。
基本原理
从热力学角度,无填料喷雾冷却塔和传统填料冷却塔都属于湿式冷却塔,主要通过水与空气直接接触时的热湿交换进行热量传递。热湿交换的结果是热量由水传给空气,水温下降,空气温度和含湿量增加。
由热力学理论可知,温差是传热过程的推动力,而水蒸汽分压力则是湿(质)交换的推动力。空气与水接触时,部分水吸收主体水的热量,蒸发形成水蒸汽,水蒸汽很快进入附近空气中,在水表面形成饱和空气边界层。饱和空气边界层和主流水之间存在热传导,同时与主流空气之间存在分子扩散和紊流扩散。正是这些扩散作用,使得边界层的饱和空气与主流空气不断掺混,主流空气越来越接近饱和状态,因此,水与空气的热湿交换过程可以视为水蒸发吸热过程、水与饱和空气边界层之间的导热过程和主流空气与边界层空气不断混合过程的叠加。假定与空气接触的水质量无限大,空气与水的接触时间无限长,即在所谓限条件下,那么全部空气都能达到等于水温的饱和状态。而在冷却塔系统中,限情况就是水温降低到进入冷却塔的空气初状态下的湿球温度。
(1)利用塔内高度
现在的喷雾冷却塔在喷头上有的缺陷,因为在热水上塔压力较高时,由于目前采用的喷头技术上的缺陷,水被喷头喷出的高度有限,为了使向上喷出的水达到高点(即以不飞出收水器为限),喷雾喷头的位置也相应较高,这样液滴在下落时利用了塔内的高度,但喷头以下的高度在水滴向上飞行过程中没有利用,损失了水的压力,其次使水在塔内的停留时间减少。在热水上塔压力较低的情况下,喷雾喷头的位置就必须得较低,利用静压使热水从喷头喷出时具有的喷出速度,以保证热水能形成喷雾状态。但在这种情况下,液滴无法达到收水器的高度,喷头上部的部分空间没有被地利用,难以达到理想的冷却效果。可以说,现有的喷雾式冷却塔主要受喷头喷水高度的限制,因此喷头的结构还有待地改进。
(2)减少喷头数量,提高喷头效率
水从喷头飞出后以细小液滴的形式和空气进行换热是佳的,但是塔内喷头数量多,会导致相应的布水管线复杂,细小液滴在下落时遇到管线会在其外表面凝聚,形成小的水流向下淌,然后降落,这样会减少水与空气的接触面积,降低冷却效果。现有的喷雾装置所使用的喷头通常每小时的喷量是3吨,冷却水量在500吨的冷却塔需要喷头多达167个,这样多的喷头需要在塔内分布很多的支管,从而使细小液滴在下落到这些支管上的时候凝聚。

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