冷却塔收水器是减除冷却塔排出湿热空气中夹带的大量细小水滴漂移物,避免对周围环境的水雾污染和结冰,节水和保护环境的装置。效果显著,质量可靠,便于安装,使用寿命长。
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。
、冷却塔的基本原理
冷却塔是利用空气同水的接触(直接或间接)来冷却水的设备。是以水为循环冷却剂,从一个系统中吸收热量并排放至大气中,从而降低塔内温度,制造冷却水可循环使用的设备。
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:
② 蒸发散热;
冷却塔主要靠前两种散热,散热量很小,可勿略不计。
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,在水表面附近一部分 动能大的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,一般认为蒸发的水分子先在水表面形成一层薄的饱和空气层,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。
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。
事项:
(1)须将入风口侧或风胴四周之异物排除;
(2)确定风车尾部与风胴之间有足够间隙,避免运转时造成损坏;
(3)检查减速机之V型皮带是否调整适当;
(4)V型皮带轮位置,彼此之间必须保持同一水平;
(5)上述检查完成后,间歇起动开关,检查风车运转方式是否正确?且是否有异常噪音振动产生?
(6)将热水盘和塔体内部杂物清除干净;
(7)将热水盘内之尘垢异物清除,再将水填满至溢水位置;
(8)间歇起动循环水泵,将管内空气排除,直到管路与冷水盘充满循环水为止;
(9)当循环水泵正常运作后,冷水盘内之水位将稍微下降,此时必须调整浮球阀至一定水位;
(10)电路系统,重新确认电路开关,保险丝和接线规格是否吻合电机负载。
(1)间歇起动风车,检查是否逆向运转或有异常噪音振动发生?然后再起动水泵运转;
(2)检查风车马达运转电流是否**载?避免马达烧坏或产生电压下降之现象;
(3)利用控制阀调整水量,促使热水盘水位保持在30~50mm之间;
(4)检查冷水盘内运转水位是否保持正常。
水塔运转过程中注意事项:
(1)经过5~6天的运转,重新检查风车减速机V型皮带是否正常?如果松弛的话,可利用调整螺栓重新适当锁紧;
(2)冷却塔经过一个星期运转后,必须重新更换循环水,以便清除管路中之杂物尘垢;
(3)冷却塔之冷却效率会受到循环水位高低影响,基于此项原因,故必须确保热水盘之一定水位;
(4)冷水盘内之水位如果下降的话,循环水泵和冷气机的性能将受到影响,因此水位亦必须保持一定;
水塔例行保养注意事项:
循环水一般每月更换一次,或有污浊之现象则必须更换,更换循环水则依据水中固体浓度来定,同时将热水盘和冷水盘清洗干净,热水盘内如有污物阻塞的话,将影响冷却效率。
水塔季节性停机保养注意事项:
(1)将减速机内之V型皮带松弛,轴承加注润滑油;
(2)必须将管路之循环水全部排除,避免冬季结冰造成龟裂;
(3)冷水盘之排水管随时打开,以便雨水、溶雪能够流出;
(4)冷却塔在停机一段时间后重新运转,此时必须检查马达绝缘是否正常?然后再参考操做前准备事项之说明进行操作。
故 障
对 策
1循环水量过多;
3热空气再循环现象产生
5散热片阻塞;
7入风口网阻塞;
1调节水量至设计标准;
3改善通风环境;
4调整风叶片角度(额定电流内)
5清除散热片阻塞之处;
7清除入风口网阻塞之处。
1散水孔阻塞;
3水位过低;
4循环泵浦选择错误;
2取出过滤网清洗干净;
3调整浮球阀至运转水位;
4更换与设计水量相符之泵浦;
1风叶触到风胴内壁;
3风车不平衡;
4减速机内润滑油过少;
1调整风叶长度;
3校正风叶角度;
4补充油量至规定油面;
马达**载
2风叶角度不适当;
4马达故障;
2调整风叶角度;
4更换或送修;
1散水管回转过快;
2散水槽水位过高溢出;
4挡水板失效;
1调整散水管角度;
2更改散水孔孔径数量;
3清除散热片阻塞之处;
5减小循环水量;
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