
联系人
李经理

电话
13044712812

手机
13044712812

1612517284

邮箱
13014650631@163.com

地址
河南省郑州市高新区玉兰街16号
您当前的位置: 开式冷却塔首页 > 新闻资讯 > 逆流式冷却塔哪家好_福建逆流式冷却塔公司
2022-08-02 09:14:54
冷却塔应用
冷却塔主要应用于空调冷却系统、冷冻系列、注塑、制革、发泡、发电、汽轮机、铝型材加工、空压机、工业水冷却等领域,应用的为空调冷却、冷冻、塑胶化工行业。具体划分,如下:
A、空气室温调节类:空调设备、冷库、冷藏室、冷冻、冷暖空调等;
B、制造业及加工类:食品业、药业、金属铸造、塑胶业、橡胶业、纺织业、钢铁厂、化学品业、石化制品类等;
C、机械运转降温类:发电机、汽轮机、空压机、油压机、引擎等;
D、其他类行业
冷却塔的作用是将携带废热的冷却水在塔体内部与空气进行热交换,使废热传输给空气并散入大气中。
横流塔
1、水在塔内填料中逆流式冷却塔,水自上而下开式冷却塔,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、防腐冷却塔双循环冷却塔。
闭式冷却塔的液体温度受什么因素影响
现在的冷却塔盘管内液体的温度降低了多少,是衡量冷却塔效率的标尺,那影响冷却塔盘管内液体温度的因素,成为用户比较关心的问题,正规的闭式冷却塔制造厂家,根据多年的实践,得出了许多重要因素,因此为改良冷却塔提供了基础数据,是冷却塔冷效的重点改进对象。 根据蒸发散热原理,闭式冷却塔内的风量增加,风在盘管表面的作用力就会相对增加,散热就会加快,管内流体温度就会降低,反之则流体温度升高,所以这个方法是控制流体温度的方法,如果风机使用的是单速电机,因此在运行中温度过高时,可以重新启动排风系统来解决,使塔顶的冷却塔风机处于正常运行时。 闭式冷却塔盘管内的冷却流体温度和热负荷、冷却水量息息相关,增加盘管内冷却流体的流动速度,管内流体的温度就会提高,流体的流动速度变的慢了,流体温度也会跟着下降,因为管内流体的速度决定着流体与盘管外的喷淋水、空气的接触时间,当地空气中的湿球温度下降,冷却流体的温度也下降,不过下降的温度有所偏差,测试出风机从刚开始启动,到全速转动所需要一定的时间。 现在的冷却塔所使用的风机受电机影响,每小时可以启动多次,若安装的是双速电机,则冷却流体的温度就能得到更灵活的控制,冷却流体温度稍低时,风机半速转动,冷却流体稍高时则会全速运转。
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
冷却塔噪声声级的值在工业噪声中虽然并不算很大,而且其声能同样随着距离每增加一倍而衰减6db,但由于其声源庞大,它的衰减起始距离较远(25m),翻三番便已到了200m,相对于25m处也才降了18db,所以其影响范围远大于一般性工业噪声。
仍以2000-9000m2的冷却塔为例,在25m处实测所得声级分别为71.7及77.ldb(a),如按“点声源”的距离衰减规律即距离每增加一倍声能衰减 6 db计,则 50 m处的声级应分别为 65.7及 71.ldb(a);100 m处的声级应分别为 59.7及 65.ldb(a);200 m处的声级应分别为53.7 及 59.ldb(a),220 m处的声级用公式推算则应分别为52.9及58.3 db(a)。这就是噪声影响范围的大致评估,它包含了目前常见的各类大小塔型范围。
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。
李经理
13044712812
13044712812
1612517284
13014650631@163.com
河南省郑州市高新区玉兰街16号