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2023-08-24 09:08:43
冷却塔常用术语
一些有用的术语,通常在冷却塔工业中使用:
漂移
水正在开展的与废气冷却塔飞沫。漂移液滴具有与进入塔水的杂质浓度相同。漂移速度通常采用挡板减少类似的设备,所谓的漂流排除,通过空中旅行后必须离开填充和塔喷雾区开式冷却塔。
井喷
-吹的风冷却塔,水滴,一般在进气口开口。水也可能会丢失,在风的情况下,通过溅或喷雾。例如风帘,百叶,飞溅偏转和水分流调节装置来限制这些损失。
烟羽
饱和的气流离开废气冷却塔。羽流是可见的水蒸汽,它包含了凉爽空气接触凝结,好像在大冷天人呼吸的雾。
饱和空气
在某些情况下,冷却塔可能会产生喷雾或结冰的危害及其周围地区。请注意,水的蒸发冷却过程是“纯粹的”水,在相反的是漂移的飞沫或水的比例非常小吹的进气口内。
噪音
- 声音能量冷却塔排放双循环冷却塔,并听取了(记录)在给定的距离和方向。声音是对所产生的影响,水质下降的空气受到球迷的运动,该运动在风扇叶片结构,电机,变速箱和传动带。
危害
冷却塔长时间使用,会滋生细菌,其中典型的细菌是“军团菌”,这种细菌会造成,每个冷却塔周围800米内都会受到影响。城市的冷却塔是城市污染的一种主要来源。军团菌经空气传播。空调系统的水箱是军团菌的理想繁殖地方,可经管道遍布整座建筑物。因此长期在空调室内的人,应特别小心。
横流塔
1、水在塔内填料中,水自上而下,空气自塔外水平流向塔内两者流向呈垂直正交一种冷却塔。常用在噪声要求严格的居民区内,是空调界使用较多的冷却循环塔。优点:节能、水压低、风阻小、亦配置低速电机、无滴水噪声和风动噪声,填料和配水系统检修方便。
2、可随建筑形状随意构筑基础多台放置,根据所需的水温分别启动单台或多台冷却塔。
3、应注意的是:框架要多40%热交换时要有较多的填料体积,填料易老化、配水孔易堵塞、防结冰不好、湿气回流大。横流塔的优点正是逆流塔的缺点。
无填料冷却塔
采用独特的喷雾喷嘴安装在冷却塔底上部进风处,有喷雾自旋无电机送风和塔顶排风两种方式。将热水经喷嘴内旋片时产生内旋流形成细微雾状化喷出,使雾状存 在、向上喷顺流亦下落逆流两个冷却时效。雾化均匀无中空现象,冷却效果稳定、电能消耗低、漂水率0.01%,不用填料、造价低寿命长,符合 GB7190.1-1997国家标准。使用范围冶金、食品、化工、高浊、高温、防腐冷却塔。
关于消雾闭式冷却塔的知识
说到“消雾闭式冷却塔”,可能市面上比较多的是在原有冷却塔的基础上增加了-套气消 除装置,让冷却塔产生的白雾排入消 除装置进行消 除。这种方法有-一个好 处就是原冷却塔可以保留使用、减少了项目改造预算。但还有- -种从源头上消 除冷却塔白雾的方就是选用消雾型闭式冷却塔,此种办法适用于新项目,而且设备占地面积减少,环境也美观。
闭式冷却塔
说到这种新型消雾闭式冷却塔,很多人会表示不理解,好奇它的消雾原理是怎样的呢?嗯,下面我们就来介绍下:
它的消雾原理是当环境空气经过湿冷段吸收热量后,饱和的湿热空气经过空冷段热气混合后降 低了出塔空气的相对湿度,从而使得出塔空气与外部环境空气混合后不饱和除水雾的产生。除雾冷却塔在构造上既有空冷部分,也有湿冷部分,而且温度达到5度时冷却塔会自动停止喷淋,大大节约了水资源。
那它的结构设计又是怎样的呢?我们一起来看看:
原来它的内 部有两个冷却器,一一个是湿冷段的冷却盘管,一 个是干冷段冷却盘管加翅片,既可以冷却气体介质,又可以冷却液体介质,通用型设备。
闭式冷却塔的结构优化要怎么做
如今研究了闭式冷却塔,管式的结构优化,了解到管式区域结构参数的影响以及风机和泵的能耗,调查结果表明,的宽度在适当的范围内,并且线圈具有等边三角形布置,可以化闭式冷却塔的投资成本和运行成本,闭式冷却塔用于空调和制冷工程的闭式冷却塔,并具有冷却盘管和带喷嘴的管。
由于冷却水流入冷却盘管而不与空气直接接触,保持冷却水清洁无污染,减少污垢和水垢对冷凝器空气和其因此设备的影响,保持一定的工作效率,在闭式冷却塔的底部,有一个存放循环水的池,水泵提升流向排放管的水,将其喷射到冷却盘管的外表面上,并去除一些热量以冷却冷却水,并且具有很大的适应环境的能力。
目前使用该软件编写圆管式闭式冷却塔程序,与实验结果相比,冷却水温度在冷却塔内沿冷却塔高度分布,采用写入系统采用圆管模拟程序,采用分段计算方法预测冷却水出口水温,并与实验结果进行对比,其一致性效果较好,该模型可用于预测不同流速,以及不同室外空气条件下闭式冷却塔的出水温度。
对于需要在过渡季节或全年进行冷却的空调系统,建议当室外环境中湿球的温度低于需要冷水温度的系统的温度时,冷却器停止工作,蒸发冷却技术用于从闭式冷却塔直接向系统提供冷却节能方案,采用对数平均温差法计算系统直接制冷模式的运行条件,实例分析表明使用了闭式冷却塔,主机不运行时,直接冷却和节能效果明显,两年内可以回收更多的设备投资,具有良好的经济效益。
冷却塔落水噪声的影响范围
声波的距离衰减规律:落水噪声随距离的衰减特性符合半球面波在传播过程中随着能量分布的扩大而衰减的规律,其“点声源” 的距离衰减规律为距离每增= 20 lg(r2 /r1)=6 db。
落水噪声的声源为内置的一片圆形水面,腔体内声波通过进风口向外传播,所以可将进风口视为声源边缘,其庞大特殊的弧面出声口使“附近区域” 内的声波并不立即按“点声源” 的距离衰减规律衰减,在这个由近及远的“附近区域”内存在着一个按“面声源”及至“线声源”的距离衰减规律的过渡区域,只有当受声点外移至可将冷却塔的环形进风口视为一个“点” 以外的后方,声波才开始按“点声源”的距离衰减规律衰减。于是,在 “点声源”以外的范围内,只要知道某测点的声级,便可根据上式求得任一点的声级。
冷却塔噪声影响范围的评估
我们可根据各塔与其塔型大小相应的“点声源”起始位置以远测点实测所得声级,评估各种塔型的噪声影响范围。
但这只是一种理想条件下的简便、粗略的评估方法,在实际厂况环境中,由于受池水水位变化、淋水密度变化、地表地形、障碍物分布、塔群分布、风向风力、气候气温及其它声源的影响,各类冷却塔噪声的实际分布、衰减规律将会有所出人。
据我们以25m处实测声级为依据推算220m 处为58.3db的结果十分吻合。由于冷却塔声源庞大,在距进风口 10-25 m范围内,噪声级衰减很慢,其中“面声源”距离范围内声级衰减的理论值为零。但对于尺度很小(1m 左右)的一般性声源,由于不存在“面声源”及“线声源”的衰减形态,所以声源的声级一开始就按“点声源”的衰减速率迅速下降。
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