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百度百科:玻璃钢冷却塔

发布时间:2018-11-24   阅读:288次   字号:  
百度百科:玻璃钢冷却塔,冷却塔的实际工作过程是一个典型的空气增湿过程,当未饱和的冷气体,从塔下部进入与塔上部加入的热水进行逆流接触时,气体在填料层内被加热并增湿,热水在填料层内被冷却。填料层上部
 百度百科:玻璃钢冷却塔
 冷却塔的实际工作过程是一个典型的空气增湿过程,当未饱和的冷气体,从塔下部进入与塔上部加入的热水进行逆流接触时,气体在填料层内被加热并增湿,热水在填料层内被冷却。填料层上部,气体被加热的极限是进塔液体表面的饱和湿气体温实际上,温度的控制相当重要由于存在传递阻力,气体的出塔温度将低于进塔水温度,故进塔水的温度与其表面的饱和温度必然大于出塔气体的温度和湿度。于是填料层上部的传热与传质的方向都是从液体传给气体。在填料层下部,水被冷却的极限是气体进塔状态下的湿球温度,由于传递阻力的存在,实际出塔的水温要高于湿球温度。但因进塔气体是未饱和的,湿球的温度低于气温,故出塔水温有可能低于进塔气温,在这种情况下,填料层下部的传热方向是由气体传给液体,而传质的方向仍然是由水传给气体。
  因此,在进塔气体为未饱和状态下,在填料层内,传质方向都是从水传向气体,气体在填料层内是增湿过程,而传热方向则发生变化,在开始改变传热方向的截面处,气温等于水温,但在全部填料层中,水均为冷却过程。
  如果进塔气体为饱和状态,则出塔水温就不可能低于进塔气温,这时的传热方向不会改变,热量与质量都是由水传给气体。
  这就是为什么夏天空气温度大于进冷却塔热水的温度,而出塔水温能仍然降至33゜C左右的原因,进塔空气的饱和与不饱和对冷却水的效果,差别较大,空气含湿量很高的黄梅天,冷却塔的冷却效果显得特别的差,空气越干燥,冷却效果越好,我国北方气候干燥,使用冷却塔效果好,而南方气候潮湿,冷却塔的冷却效果较差,所以南方选用冷却塔需要适当加一点裕度。
好的冷却塔来自好的质量监督。良机冷却塔也是同一步步地加强管理,严格控制产线的员工,对其进行关于质量监督的培训,增强产品意识,才能制造出优质的冷却塔产品。
 
方塔·圆塔 对比
方形冷却塔的流体力学性能与圆形有些区别,因为采用的填料几何尺寸不同,方塔填料一般是折波,淋水密度的佳值为9立方米/平方米.h,佳气水比0.55。
而圆塔的斜交错填料,当淋水密度下降时,该填料的容积散质系数下降幅度较缓慢。
  斜波填料的间距一般为15mm,折波填料间距一般为30mm,虽然折波填料的单位面积的传热效果要比斜波填料高,但总的单位容积传热效果仍要比斜波填料低,因此折波填料的容积应比斜波大。所以方塔体积比圆塔大。
  从冷却塔流体力学性能和塔内部的空气增湿热水冷却的情况分析,淋水密度一定,方形的气水比小,圆形的淋水密度大,就是说有相同的支出,获得的效益圆形的要比方形的好。
方形塔的填料层实际上四个角是死角,进塔气流没有经过四角直接从中心部位抽走了,四个角的冷却水,因此得不到不饱和气体的增湿,水自然就没有冷却,圆形塔的进气是圆周均匀分布进入,不论在何处都受到气水的热质传递,所以不管方塔的喷头如何布置,使淋水均匀,实际上四个角是多余的,仅从外观上看淋水均匀而已,从两侧进风的方塔比四侧进风的方塔效果更差。
通过下面表格中方圆形冷却塔的综合比较,我们可以得出这样的结论:方形冷却塔除了具有易于屋面基础戴荷分布均匀的优点以外,其余的缺点较多。
雅安冷却塔对比表
 
项          目 方          塔 圆          塔
填   料   规   格 折波0.4×500×1000 斜波35×15×60
填   料   间   距 30mm 15mm
填   料   体   积 A2H R2πH
填 料 比 表 面 积 118m2/m3 17m2/m3
填 料 通 风 阻 力 系 数 5.27 6.04
填 料 有 效 传 热 体 积 52% 100%
空 气 初 始 分 布 分布不良有死角 分布良好
进  气  口  高  度 1/8塔周长 1/16塔周长
空   塔   气   速 2.89m/s 2.89m/s
进   气   方   式 两侧 圆周
气    水    比 0.8 0.8
水  初  始  分  布 有叠加,分布不良 均匀、分布良好
淋   水   密   度 14m3/m2·h 14m3/m2·h
布   水  形   式 不间断固定喷淋 间歇性转淋
进   水   压   头 5m 1m
水 泵 动 力 消 耗 较大 较小
喷 水 口 至 填 料 高 度 0.5m 0.15m
收    水    器 有收水器风阻增加 无收水器通风较好
飘    水    率 较大 较小
塔    体    高 较高 较低
外    形    美 溶建筑物综合美 有别于建筑点缀美
负 荷 基 础 分 布 易于屋顶分布 不易屋顶分布
造          价 结构复杂成本高 结构简单成本低
 
既然有方塔易于屋顶均荷分布的一大优点,则大有应用市场,设计部门为方便,乐意选用方形,所以方形冷却塔还是有相当的市场,为适应社会市场,改进方塔的布水形式,由喷头改成旋转式布水,可解决诸多问题,(1)总高度可以下降至圆塔一样,(2)飘水率下降,有利于节水和环保。(3)进水压力减小,电耗较少。(4)方便于修理,工况直观。(5)节省造价。
方形逆流式冷却塔的布水系统一般采用固定位置的圆形喷头,喷出的水流是不简断无中空的圆面,在方形冷却塔内布置若干个喷头才能覆盖整个填料层上面,要使布置的各圆面间没有空白,必将造成这圆的相当部分与另圆相重叠,使初始水分布不均匀,而初始分布不均匀又很难通过填料的自分布性能得到校正,重叠部分淋水密度较大,增加了空气阻力,这是由于水液分布不均匀引起填料层中气体流道截面变化,水液分布不均匀又导致气体分布不良,结果是热质传递较差,这是方形冷却塔的一大缺点;由于喷头布水要求达到一定的圆面,必须具有一定的喷头至填料的距离,否则不可能布水达到面的要求。一般为Φ0.6m。就增加了冷却塔的总高度,是缺点二;为保证喷头在正常范围内工作,方形塔的进水压力较高一般为5m水头,增加了水泵的动力消耗,缺点三;由喷嘴内的水压引起的喷水速度,使填料层上部形成雨雾层,增加了汽流阻力,影响热质传递,缺点四;以上的四个缺点共同组合为塔飘水创造了完整有利条件,这是第五大缺点;为了减少飘水,被迫在喷头上面设置收水器,又增加了逆流空气的阻力,一般压降为1mmHg,妨碍塔的冷却效果
 
冷却塔·管式配水系统
 
冷却塔产生飘水的原因,主要有三个,一是布水系统出水射流空间运动的时间,时间越长与逆流空气接触的机会越多,飘水越多;二是出水射流与逆流空气接触的面积,接触面积越大,飘水越多;三是射流撞击填料引起的水沫子,即射流速度越快撞击和被空气分裂后的水沫子越多,则飘水也越多。方塔的固定式喷淋正好满足于产生飘水的主要条件。如果没有阻风的收水器帮助,方塔的飘水早已淫雨菲菲了。
圆形冷却塔的布水系统,一般采用旋转式布水器,旋转动力是依靠布水射流的反冲力偶推动布水器旋转,对单位面积的填料来说,布水具有间歇性,有利于热交换和空气的对流,使气流阻力减少;旋转式布水的水压较低,一般为1米水头;由于旋转布水的均匀性,布水器距填料高度效小,一般0.01米即可满足,塔体较方形塔减少了0.5米左右。但由于旋转布水器的旋转动力要求,出水射流必须具备水平分力的推动力,则一般需要布水射流与垂线的夹角呈45o,根据飘水的主要条件,还有就是旋转布水器同样存在着飘水的难题。“飞狂”牌无飘水旋转布水器针对上述缺点,通过比较研究和试验,终于突破了这些雅安冷却塔难题,广泛地应用在冷却塔的飘水改造。经用户多年来的实际使用,普通反映很好。无飘水旋转布水器的结构是在布水器外壳周边均布戽斗,基座均布切向流道,旋转原理是由切向流道的水流冲击戽斗,外壳受力后带动布水管旋转,这种原理结构,可以把水分子在空间的距离缩短,运动时间减少,面积减少,出水流速减缓,从而达到与反冲式比较减少飘水95%以上,冷效提高10%。
为什么方塔的实际冷效还是较为接近圆形的冷却塔效果,其根本原因是喷头距填料的一段0.5米左右的距离起到了一个关键作用。由于喷嘴附近的一定区域内,气体与液体得到良好的接触,在距喷嘴较远的区域,液滴将会相互碰撞逐渐变大而自由下落,致使气液接触情况不良,起不到传质作用,喷雾塔的冷却效果均低于填料塔,这0.5米的距离是喷淋传质的佳范围,它相当于0.5米高度的填料作用,超过0.5米高度以后冷效逐渐下降,方塔的热交换当量高度实际大于圆形,所以经实际运转,方塔与圆塔相同冷却水量的冷效差不多。
综上所述,旋转形式的布水要比固定喷头淋水优越,方形冷却塔完全可以用旋转形式的布水改善方塔的各项性能,决不会因为采用旋转式布水而降低了方形冷却塔的技术指标。如此提高冷却塔的降温性能。
 
逆流塔·特点
 
逆流塔是常见的雅安冷却塔厂类型。它的特点如下:
1、水在塔内填料中,水自上而下,空气自下而上,两者流向相反一种冷却塔。
2、逆流冷却塔热力性能好、分三个冷却段:
①布水器到填料顶这一空间,此段的水温较高,所以仍可将热量传给空气。
②填料水与空气热交换段。
③填料至集水池空间淋水段,水在此段被冷却称之为“尾效”。在我国北方水温可下降1-2℃。综上所述,逆流塔比横流塔在相同的情况下,填料体积小20%左右,逆流塔热交换过程更合理冷效高。
3、配水系统不易堵塞、淋水填料保持清洁不易老化、湿气回流小、防冻化冰措施更容易。多台可组合设计,冬季以所需的水温水量可合并单台运行或全部停开风机。
4、施工安装检修容易、费用低,常用在空调和工业大、中型冷却循环水中。 
 
中央空调冷却塔·部件
 
1、钢骨架
 
2、玻璃钢外壳
 
3、冷却塔电机/减速机
 
4、冷却塔风机
 
5、冷却塔淋水填料
 
6、冷却塔配水系统
 
7、冷却塔收水器
 
 
  1、钢骨架:材料有好有差,选择好的就贵,选择差的就便宜。同样是角钢,3#和4#价格就不同,就是同一型号钢材还有材质厚薄之分,做成产品质量也就不同。
 
  2、玻璃钢外壳:同样是树脂,用处不同,价格不同。玻璃钢外壳厚度不同质量不同,价格不同。玻璃钢外壳厚度薄了便宜,厚了贵。曾经有同行的冷却塔组装好在运输过程中,冷却塔电机塌陷下去,为何玻璃钢承担不了冷却塔电机的重量?因为玻璃钢外壳做薄了,该加强的地方没有加强。
 
  3、冷却塔电机/减速机:电机要选择冷却塔专用的,质量也不同。同一款电机,质量好的与差的相差好几百。同一功率电机还有“极”数(“极”数越低转速越快,“极”数越高转速越慢)之分,一般冷却塔不用高速电机,因为其工作环境又潮又湿又热,高速电机很容易坏,“极”数越高的电机价格越贵。
 
  4、冷却塔风机:风机由铝叶片和焊接轮毂组成。铝叶片宽窄厚薄都关系到产品质量与价格。作为体现冷却塔降温效果的主要部件,冷却塔风机的质量关系到整个冷却塔的效率。
 
  6、冷却塔配水系统:分为固定式和旋转式两种。由干管、配水支管及喷嘴或旋转布水器组成。
 
  7、冷却塔收水器:固定式管道布水因为采用喷溅式喷嘴,喷溅开的冷却水会被风机抽出冷却塔外,造成水损失和环境污染。收水器就是防止冷却塔中水量飞溅损失的。
 
  在产品日渐同质化竞争的今天,任何一种产品,其恒久、旺盛的生命力无不来自稳定可靠的质量。
 
闭式冷却塔应用场合
 
  闭式冷却塔可用于蒸馏塔、冷冻机的制冷剂冷凝和甘油冷凝等工艺蒸气的冷凝,也可用于汽轮机、蒸汽喷射式冷冻机、蒸发罐和废蒸汽冷凝器等设备中的水蒸汽的冷凝,还可作为空压机水冷器、发动机套管水冷器、变压器油冷器和压缩机排气冷却等冷却器用途。
 
  冶金机械、石化、硅酸盐业
 
  1. 炼铁厂高炉软水闭路循环;
 
  2. 炼钢厂的加热炉、结晶器、氧枪等装置的冷却水系统;
 
  3. 轧钢厂、焦化厂的冷却水系统;
 
  4. 鼓风机、电机、轧钢机等设备的冷却水系统;
 
  5. 中频感应电炉、中高频电源与电控、熔炼炉、透热炉、淬火炉、真空炉、感应保温炉的的冷却水系统;
 
  6. 机加工设备的油路冷却和磨具冷却;
 
  7. 铸造、锻造、焊接设备的内部工艺水冷却;
 
  8.炼油化工厂的低温位油品冷却、各种塔顶油气的冷凝冷却、蒸气及其它工艺介质的冷凝(冷却);
 
  9.与玻璃熔窑、单晶或多晶炉配套;
 
  10.大型注塑机的水冷系统。
 
  电业
 
  1.作为汽轮机乏汽冷凝器;
 
  2. 与汽轮机的猫爪、主汽门、中联门、水泵座,水泵轴承、风机轴承、发电机、电动机等需冷却的装置或设备配套;
 
  3.变压器的油冷器。
 
  民用商用
 
  1.冷冻厂、食品厂、啤酒厂的氨气冷凝;
 
  2.与高端中央空调系统的水源热泵机组和水冷机组配套等; 
冷却塔 英文资料
 
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A mechanical induced draft cooling tower
  Cooling towersare heat removal devices used to transfer process waste heat to the atmosphere. Cooling towers may either use the evaporationof water to remove process heat and cool the working fluid to near the wet-bulb air temperatureor rely solely on air to cool the working fluid to near the dry-bulb air temperature. Common applications include cooling the circulating water used in oil refineries, chemical plants, power stationsand building cooling. The towers vary in size from small roof-top units to very large hyperboloid structures(as in Image 1) that can be up to 200 metres tall and 100 metres in diameter, or rectangular structures (as in Image 2) that can be over 40 metres tall and 80 metres long. Smaller towers are normally factory-built, while larger ones are constructed on site.
  A hyperboloidcooling tower was patented by Frederik van Itersonand Gerard Kuypersin 1918.
A mechanical induced draft cooling tower
  Cooling towersare heat removal devices used to transfer process waste heat to the atmosphere. Cooling towers may either use the evaporationof water to remove process heat and cool the working fluid to near the wet-bulb air temperatureor rely solely on air to cool the working fluid to near the dry-bulb air temperature. Common applications include cooling the circulating water used in oil refineries, chemical plants, power stationsand building cooling. The towers vary in size from small roof-top units to very large hyperboloid structures(as in Image 1) that can be up to 200 metres tall and 100 metres in diameter, or rectangular structures (as in Image 2) that can be over 40 metres tall and 80 metres long. Smaller towers are normally factory-built, while larger ones are constructed on site.
  A hyperboloidcooling tower was patented by Frederik van Itersonand Gerard Kuypersin 1918. 

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