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2022-04-26 09:13:53
冷却塔控制分析
1、风机节能控制器的分析
提出风机节能控制管理的目的,是实现风机运行闭环自动控制热处理冷却设备。根据生产的需要预先设定供水温度开式冷却塔,由气候气象环境对水温的影响、系统换热条件的改变对水温的影响,用温感探头的实测值及时反应出来,终通过调控降温设备的能耗来稳定供水温度,实现自控节能。
通常认为,“变频调速技术”是完成上述过程的理想方法。但变频调速技术在循环水冷却塔风机控制上的运用存在如下局限性和缺陷:
①“变频调速技术”可以做到很高的控温精度,但这在循环冷却水系统却不很重要。
②变频器自身的能量损耗(平均运行效率不足90%)影响节能效果。
③变速运行造成风扇叶片攻角改变(迎风角),风机脱离工作点运行使效率降低。
④电机脱离额定转速的低速运行,以及转速、扭矩、功耗之间的非线性关系,也使电机的运行效率大为降低。
⑤变频调速系统价格较为昂贵(每千瓦1000元左右),新建工程和老设备改造都需较大投入。
⑥设计上还必需考虑变频调速器运行在某些特定转速时的破坏性共振问题,和变频调速器产生强电磁污染对其它仪表的干扰等问题。
冷却塔注意事项
运转时
(1)减速机应经常检查油标油位,润滑油推荐用22~28号双曲线齿轮油或90~120号工业齿轮油,夏季用粘度大的油双循环冷却塔。次运转500小时后将油排空,换新油。
(2)风机、电机、减速机运转前须按相应产品说明书检查,特别是电机接线,应按电机厂提供的接线图接线,有时各方表示不一致,易造成接线错误。符合要求后再启动,启动顺序,由低速到高速。叶片角按样本规定数值安装后,如高速运转电流超过额定值,应停机速与我厂联系。调整风机叶片角度符合要求的标准是:A、在各风机叶片距风筒150mm处的上下缘划线得到上点和下点的高差Δh值,每个叶片的Δh值与之差不得大于2mm;B、距风筒150mm处叶片上缘的标高值,每个叶片标高值与之差值不得大于0.002R(R为风机半径);C、电机的电流在高速运转时等于额定值的0.9~0.95。
(3)如循环水、补充水水质差时应采取水质稳定措施,设旁滤器,必要时尚须采取杀菌灭藻措施。
(4)玻璃钢属燃烧体,因此冷却塔维修时不得动用明火,如动用明火则必须采取相应安全措施,并且必须经过消防、安全部门批准,有专职消防人员、消防设施在场。如需要阻燃型玻璃钢,订货时提出,需增加相应费用。
(5)热力性能、噪声及振动等技术指标,由机械工业部第四设计研究院对设计负责,冷却塔生产厂对产品质量负责。如需机械部四院协助监督质量时,可由用户、冷却塔生产厂与机械部四院三方共同签订技术协议。
如何进行闭式冷却塔选型呢?
几乎所有企业采购经理在采购冷却塔前都会思考一个切身问题:冷却塔是如何选型的?怎样才能更精准的进行闭式冷却塔选型达到制冷量足够且不浪费?术业有专攻,专业的事情当然要由专业的人来做。
那作为有着10多年选型经验的闭式冷却塔专业制造商无锡方舟流体是如何帮助客户进行闭式冷却塔选型的呢?我们都会从客户那里获取以下一些技术参数:所冷却的设备种类及功率,项目地的湿球温度、冷却塔每小时所需的处理水量、要求的温降(即需要冷却塔将温度从多少度降到多少度)。
我们冷却塔的标准设计都是在湿球温度为28度的情况下温降5度(37度~32度)。很多不了解冷却塔的客户会误以为冷却塔是可以冷却到任何温度的,其实由于冷却塔的原理是靠蒸发吸热自然降温的,所以它只能将温度降到当地湿球温度+4度左右的温度,如果需要降到更低温度,则需要配合冷水机或冷冻机来实现了。
方舟流体的闭式冷却塔分为复合流闭式冷却塔和逆流闭式冷却塔,所谓复合流和逆流,只是两者的进风方向不同。那客户如何根据自身的工况选择合适形式的闭式冷却塔呢?有着10多年闭式冷却塔选型经验的方舟流体的们会给到您合理的建议,一般北方地区风沙较多,建议采用逆流闭式冷却塔,它有独特的进风格栅设计,防风沙效果良好。而南方地区则可以选择复合流闭式冷却塔,多了一个进风面,进风量更大,冷却效果更佳。
如果在西北缺水地区,又不想秋冬季节冷却塔产生大量的白雾污染环境,方舟流体会推荐使用干湿联合闭式冷却塔,这种闭式冷却塔上部有翅片管、下部有冷却器,是空冷器和闭式冷却塔的结合体,既能冷却气体介质,也能冷却液体介质,而且基本告别冷却塔白雾,节水环保功能明显。
闭式冷却塔的性能如何保证
目前闭式冷却塔,通过分析方法机构内部传热,描述建立在闭式冷却塔的热传递和质量的性能的数学模型,获得的分析模型的解决方案,结果当冷却塔的结构参数是恒定的,冷却水的增加与提高入口空气的湿球温度,与空气增加的流量和出口温度有关,冷却水的出口温度降低,但变化的斜率逐渐减小。
如今存在的喷水和空气质量,结论使用冷却塔封闭冷却的数学模型的解析解,其可以分析的空气的参数的影响,并且在冷却塔的冷却性能喷水中,控制闭式冷却塔的高度,有助于液体冰箱的结构设计和性能优化,为了研究在蒸发闭式冷却塔的容量,闭式冷却塔的理论模型,在实际中闭式冷却塔和开放式冷却进行了比较,提供了用于不同冷却塔周围湿球温度,以及冷却水出口温度之间的对应关系。
相同的冷却塔直径和壁厚的设计细节,以及与比较闭式冷却塔应用中,了解到闭式冷却塔的冷却特性,并在国内外提出了应用的研究现状,开发了设计计算机应用程序,并且预期了这种类型设备的应用前景,使用现有的数学模型,使用由不同的系数实验公式,在冷却塔的热效率封闭的冷却被预测比较。
通过该公式获得的偏差,实验公式得到的计算结果与试验结果吻合良好,结果表明,闭式冷却塔的热性能可以在不同的工况下预测,必须使用在测试范围内获得的实验传热公式系数,冷却塔的热性能的合理预测冷却具有指导作用,以与实施例的冷却线圈的优化设计,被引入一个完整的优化过程,建立了数学模型,因此该限制被确定。
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。
冷却塔降噪材质选用:
声屏障的地上部分即屏蔽层可采用砖墙、薄钢板、铝合金、玻璃钢、聚碳酸脂塑料等耐老化。抗腐蚀材料;声屏障的地下部分即基础则以混凝土及钢材为主。
降噪效果:声波遇到屏障发生的绕射现象会减弱声屏障的隔声作用,而绕射能力与声波的频率有关,所以声屏障的降噪效果与声波的频率即波长的关系很大。声屏障对于波长短、不易绕射的高频波的屏蔽作用十分显著,可以在屏障后面形成很长的声影区;而对于波长、具有很强绕射能力的低频波的屏蔽作用则十分有限。当然,也可以通过加高屏障的办法来削弱绕射声波对受声点的影响。由于声屏障对高频声波产生明显有效的屏蔽作用,而冷却塔落水噪声的频谱以中高频成分为主,所以采用声屏障隔断并吸收冷却塔声源到达受声点的直达声波可以取得一定的降噪效果。
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