冷却塔收水器经济耐用构造简单,易于加工,经济耐用;除水效率高,通风阻力小。
抗老化冷却塔收水器片选用PVC材料,在收水器的片材中增加了进口碳黑作为添加剂,大大提高了片材的抗紫外线和抗老化功用。多年来,人们采取了许多技能方法,完成冷却塔收水器的节水。现在有冷却塔内加设收水器、高压静电收水和水轮式旋转布水器消除飘水现象等收水方法。但大多只是回收空气中带着的水滴,高压静电收水也是只收集粒径小于200~300μm的小水滴。
确定冷却塔循环水量的常用公式:
冷却水量=主机制冷量(KW)×1.2×1.25×861/5000(m
/h)
冷却水量=主机冷凝器热负荷(kcal/h)×1.2/5000(m
/h)
冷却水量=主机冷凝器热负荷(m3/h)×1.2(m
/h)
冷却水量=主机制冷量(冷吨)×0.8(m
/h)
冷却水量=主机蒸发器热负荷(kcal/h)×1.5×1.25/5000(m
/h)
冷却水量=主机蒸发器热负荷(m
h)×1.2×1.25(m
/h)
冷却水量=主机蒸发器热负荷(冷吨)×1.2×1.25×3024/5000(m
/h)
注:以上:1.2为选型余量 1.25为冷凝器负荷系数。
远大溴化锂主机每100万大卡的制冷量在:
工况①:37.5/32/28,(冷却水流量:300~330m
/h)配350-400的塔;
工况②:37/30/28,(冷却水流量:248m3/h)配450的塔。
闭式冷却塔(也叫蒸发式空冷器或密闭式冷却塔)
是将管式热换器置于塔内,通过流通的空气、喷淋水与循环水的热交换保证降温效果。由于是闭式循环,其能够保证水质不受污染,很好的保护了主设备的运行,提高了使用寿命。外界气温较低时,可以停掉喷淋水系统,起到节水效果。随着国家节能减排政策的实施和水资源的日益匮乏,近几年密闭式冷却塔在钢铁冶金、电力电子、机械加工、空调系统等行业得到了广泛的应用。
冷却塔的制冷量要根据使用地的湿球温度、相对湿度、空气流动速度、喷淋水量、冷却介质粘度系数、换热管热阻等参数进行繁琐的热工计算。一般选型时用户可按以下简单方式进行,根据计算的制冷量(Kcal/h),选择相应制冷能力冷却塔。
冷却塔(也叫蒸发式空冷器或密闭式冷却塔)
是将管式热换器置于塔内,通过流通的空气、喷淋水与循环水的热交换保证降温效果。由于是闭式循环,其能够保证水质不受污染,很好的保护了主设备的运行,提高了使用寿命。外界气温较低时,可以停掉喷淋水系统,起到节水效果。随着国家节能减排政策的实施和水资源的日益匮乏,近几年密闭式冷却塔在钢铁冶金、电力电子、机械加工、空调系统等行业得到了广泛的应用。
冷却塔的制冷量要根据使用地的湿球温度、相对湿度、空气流动速度、喷淋水量、冷却介质粘度系数、换热管热阻等参数进行繁琐的热工计算。一般选型时用户可按以下简单方式进行,根据计算的制冷量(Kcal/h),选择相应制冷能力冷却塔。
根据冷却介质流量、温差计算 Qs=cm△t
冷却介质散热量,单位Kcal/h;
冷却介质比热容,单位Kcal(kg·℃),水的比热容为1Kcal/kg·℃;
冷却介质质量,也即流量,单位为kg/h;
冷却介质进、出口温差,单位为k或℃。
根据设备无效功率计算 Qs=额定功率(Kw)*比例*860(Kcal/(h·kw))
根据淬火件产量计算 Qs=淬火件产量(kg/h)*淬火件比热容*淬火件温差。
循环水的浊度不大于50mg/l,短期不大于100mg/l不宜含有油污和机械性杂质,必要时需采取灭藻及水质稳定措施。
布水系统是按名义水量设计的,如实际水量与名义水量相差±15%以上,订货时应说明,以便修改设计。
冷却塔零部件在存放运输过程中,其上不得压重物,不得曝晒,且注意防火。冷却塔安装、运输、维修过程中不得运用电、气焊等明火,附近不得燃放焰火。
圆塔设计,塔与塔之间净距离应保持不小于0.5倍塔体直径。横流塔及逆流方塔可并列布置。
选用水泵应与冷却塔配套,保证流量,扬程等工艺要求。
当选择多台冷却塔的时候,尽可能选用同一型号。
1
、请冷却塔选用的具体型号,或每小时处理的流量。
2 、冷却塔进塔温度和出塔水温。
3、请说明给什么设备降温、现场是否有循环水池,现场安装条件如何。
4、若需要备品备件及其他配件,有无其他要求等请。
5、非常条件使用请说明使用环境和具体情况,以便选择适当的冷却塔型号。
6、情况、型号订货时请标明,以双方合同、技术协议约定进行设计。
1、先要确定冷却塔进水温度,从而选择
标准型冷却塔、中温型冷却塔还是高温型冷却塔。
2、确定使用设备或者可以按照现场情况对噪声的要求,可以选择横流式冷却塔或者逆流式冷却塔。
根据冷水机组或者制冷机的冷却水量进行选择冷却塔流量,一般来讲冷却塔流量要大于制冷机的冷却水量。(一般取1.2—1.25倍)
4、多台并联时尽量选择同一型号冷却塔。
塔内的空气流动特性说起。冷却塔内的空气温度较塔外高,密度比塔外空气小,塔内空气受到浮力作用,向上运动。对于不同的流体有不同的流动曲线,若空气是理想流体,即,流体不会产生能量损耗,塔内空气持续受到浮力作用,不断加速,由于流体流量固定,加速时间越长,即随高度空气流速增加,过渡面积减小;而实际空气是粘性流体,当空气运动时会产生能量损耗,损耗量与速度平方呈正比,塔内空气同时受到浮力和空气运动阻力作用,当高度低时,流速小空气阻力小于浮力,空气呈加速运动,流体的流动断面渐减小,当阻力浮力相当后空气将不加速,但能量仍有消耗,这时,流体流动将以减速补偿能耗,流动断面将渐变大。冷却塔的外壳就是符合了塔内空气流动的特性,设计成下大,腰收细,上扩口的形状。
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