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鹰潭冷却塔价格介绍@采购热点

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产品价格:电议      采购度:662      原产地:中国大陆

发布时间:2021/5/6 10:32:12      所属地区:

简要描述:

鹰潭冷却塔价格介绍@采购热点
鹰潭冷却塔采用瓶型设计迎风负荷量*小,组装容易。坚固耐用。采用高强化塑胶或铝合金铸造,压力低,散水均匀,热交换率*佳,经济实用。

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标签:鹰潭冷却塔   射阳冷却塔   建湖冷却塔   

产品详情

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本公司5月6号10点34分报道:鹰潭冷却塔价格介绍@采购热点

(http://www.app17.com/c50552/products/d10585241.html)

产品简介
YI、鹰潭冷却塔介绍
鹰潭冷却塔
采用瓶型设计迎风负荷量*小,组装容易。坚固耐用。采用高强化塑胶或铝合金铸造,压力低,散水均匀,热交换率*佳,经济实用。

二、冷却塔的放置  
冷却塔应设置在环境清洁、气流畅通的良好地方,应尽量避免布置在热源、废气和烟气发生点,化学品堆放处和煤队附近,以确保其冷却效果。冷却塔之间或与其他建筑物之间的距离、除了应考虑塔的通风要求,塔与建筑物的相互影响外,还应考虑建筑物防火、防爆的安全距离;为减小湿热空气回流对冷却效果的影响,应尽量避免冷却塔多排布置,尽量避免使冷却塔夹在高大建筑物中间的狭长地带。
从通风条件和冷却效果考虑,冷却塔应尽量布置在高处,但也要考虑水泵的电能的消耗;如冷却塔设置在屋顶是宜设风机检修控制开关。般开关都设在机房,屋顶不能控制,检修人员在塔内检修时万操作失误,启动风机就会造成伤亡事故。冷却塔的补给水量般为冷却塔循环水量的1%-3%.为了防止冷却塔和冷却水管路的腐蚀,对冷却水和补给水的水质有定的要求。
三、冷却塔管路设计
1、多台冷却塔并联的管路设计。在分区负荷较多,阻力相差较大,使用时间不时,应采用多台冷却塔并联工作。在工程设计中,冷却塔般是对应机组设置,并联运行不考虑备用塔
2、冷却塔和冷凝机组之间的管路设计。当冷却塔与机房距离不远时,冷却塔的管路设计可采用与冷凝机组对应,这样做的目的是:保证冷凝机组冷却塔运行稳定,且施工方便操作简单。
3、施工安装。除了设计问题施工安装中造成的并联冷却塔底部的高差,也会使水盘低的冷却塔溢水,而位置高的冷却塔有不断补水因此应将并联冷却塔底部凿平
所以冷却塔的放置、管道设计、施工不当,都能导致冷却塔的运行不良除了上诉事项,平时的保养和清洁也很重要。

产品资料
四、冷却塔技术手册

1、冷却塔基本工作原理
冷却塔中的散热关系:在湿式冷却塔中,热水的温度高,流过水表面的空气的温度低,水将热量传给空气,由空气带走,散到大气中去,水向空气散热有三种形式①接触散热、②蒸发散热、③辐射散热。冷却塔主要靠两种散热,辐射散热量很小,可勿略不计。
2、蒸发散热原理
蒸发散热通过物质交换,即通过水分子不断扩散到空气中来完成。水分子有着不同的能量,平均能量有水温决定,在水表面附近部分动能大量水分子克服邻近水分子的吸引力逃出水面而成为水蒸气,由于能量大的水分子逃离,水面附近的水体能量变小,因此,水温降低,这就是蒸发散热,般认为蒸发的水分子先在水表面形成层薄的饱和空气层,其温度和水面温度相同,然后水蒸气从饱和层向大气中扩散的快慢取决于饱和层的水蒸气压力和大气的水蒸气压力差,即道尔顿(Dolton)定律,可用图1表示此过程。
3、冷却水塔的工作原理    
实际上冷却水塔工作原理就是上述水蒸发热质交换的运用,即将热水喷洒在散热材表面与通过之移动空气相接触,此际热水与冷空气之间产生湿热之热交换作用,同时部分的热水被蒸发,也即蒸发水汽中其蒸发潜热被排放至空气中,后经冷却后的水落入水槽内,然后再回到所需设备利用、循环。

根据热力学定律,热水经过冷却塔时,放出之热量相等空气由入口至出口时所吸收之热量。
L×(t2-t1)=G×(h2-h1)
L/G=(h2-h1)/(t2-t1)=e/R
其质量之传递可以下列公式表示:
G×eg=ka(EI—eg)dv ------ (1)
eg:空气总质量热焓
k:冷却塔单位面积之热惯流率系数
a:常数
EI:在定水温时饱和空气热焓  cal/kg(BTU/Ib)
L:循环水量   LPM(GPM)
T2:热水温度  ℃(°F)
T1:冷水温度  ℃(°F)
G:风量       kg/min(1b/min)
H2:出风口空气热焓  kcal/kg of dry air(BTU/1b of dry air)
H1:入风口空气热焓  kcal/kg of dry air(BTU/1b of dry air)
L/G:水/气比     
E:空气热焓差  kcal/kg of dry air(BTU/1b of dry air)
R:水温度差    ℃(°F)

冷却塔有效容积(m3、ft3)
图3为冷却塔冷却过程曲线图,上端之曲线为水的运转线,起始热水温度A点至冷水温度B点为止;下端以斜线C-D为空气运转线,C点位置在相当于入风口湿球温度之热焓处,水与空气比(L/G)等于空气运转线C-D之斜率,D点表示出风口空气温度,斜率C-D之投影长度为冷却温度差,F点表示出风口空气之湿球温度。
积分值 图 为冷却过程中产生之热传递单位数,其值等于图3中之ABCD四点构成面积,此值等于冷却塔之特性值,其值随水与空气之比率而变化。
kaV/L=(L/G)n×C
kaV/L:冷却塔特性质
L/G:水/空气比
C:试验常数
N:试验常数
Ka:填料容积
散质系数
V:填料体积

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)×100% ------------ (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%

选择要点
五、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。

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更新时间:2024/1/3 8:13:35

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