供应单循环冷却设备_中频电炉冷却设备有哪些(认证商家)

2021-05-25 09:13:05

冷却塔运转中水损失的计算说明1、循环水量在冷却塔运转当中,因下列因素逐渐损失:A当热水与冷空气在塔体内产生热交换过程中,部份水量会变成气体蒸发出去;B由于冷空气系借助机械动力(马达与风车)抽送,在高风

冷却塔运转中水损失的计算说明

1、循环水量在冷却塔运转当中,因下列因素逐渐损失:

A 当热水与冷空气在塔体内产生热交换过程中,部份水量会变成气体蒸发出去;

B 由于冷空气系借助机械动力(马达与风车)抽送,在高风速状况下,部份水量会被抽送出去;

C 由于冷却水重复循环,水中之固体浓度日渐增加,影响水质,易生藻苔,因此必须部份排放中频电炉冷却设备,另行以新鲜的水补充之冷却设备

2、补给水量计算说明:

A 蒸发损失水量(E)

E = Q/600 = (T1-T2)*L /600

E 代表蒸发水量 (kg/h) ; Q代表热负荷(Kcal/h);

600代表水的蒸发潜热(Kcal/h); T1代表入水温度(℃);

T2代表出水温度(℃); L代表循环水量(kg/h)飞溅损失水量(C)

冷却塔之飞溅损失量依冷却塔设计型式、风速等因素决定之。一般正常情况下,其值约等于循环水量的0.1~0.2%左右。C定期排放水量损失(D)定期排放水量损失须视水质或水中固体浓度等因素决定之。一般 约为循环水量之0.3%左右。

D补给水量(M)水塔循环水之补给总水量等于 M=E + C + D

冷却塔用于空调时,温度差设计在5℃,此时冷却塔所须之补给水量约为循环水量的2%左右。

冷却塔的落水噪声和其防治措施

1、冷却塔落水噪声的检测:在距进风口底缘即一般倒t形塔基的水池边沿5m 处,测高点 1.2 m[1],测得的一些自然通风冷却塔的实测噪声及其频谱双循环冷却设备

2、冷却塔落水噪声的声源特性:

声源属性:噪声源为落水区下的巨大圆形水面,为塔内冷却落水对池水.的大面积连续的液体间撞击产生的稳态水噪声;是机械噪声、空气动力噪声、电磁噪声之外的一种特殊噪声。

落水撞击瞬时速度:7-8 m/s

声源声级:80 db(a)左右。

频谱:音频分布呈高频(1000-16 000 hz)及中频(500-1000 hz)成分为主的峰形曲线;峰值位于4 000 hz左右。

声速:c=340 m/s。

波长:λ=c/f;1.36m(250 hz)~o.02 m(1 000 hz),以0.085 m(4 000 hz)为主单循环冷却设备

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。

闭式冷却塔安装后的验收

闭式冷却塔建成后,在它投产之前,必须进行验收工作,以便及时发现问题,及时处理.在验收时,除了应特别注意闭式冷却塔主要尺寸和各个构件标高是否正确,是否装有调整装置和防冻设备等外,还应该检查闭式冷却塔是否符合设计和施工技术要求,安装质量好坏等。

如出现闭式冷却塔进出水管道、管沟、水槽和集水池严密程度以及安装附件、叠梁闸板等状况。在验收机械通风冷却塔时,必须特别注意通风机安装质量,尤其是中心线和平衡是否正确,风机叶片的安装角度是否符合要求,叶片和风机外壳之间的间隙是否保持制造厂家所规定的数值。

闭式冷却塔投人运行前,必须查明冷却系统中是否有施工时遗留下来的杂物,以及溢流下水道是否已经接通;还必须拉查,有主要的和辅助的管道和沟道上滤网和关断装置的位置是否正确。

闭式冷却塔集水池在初次充水时,其水位应当达到高标高.在循环水泵投人运行以后,必须从外部不停地送水,直到整个系统中充满水为止。同时在循环系统充水过程中,应注意防止因冷却塔集水池水位的降低使循环水泵运行中断的情况发生。如果冷却塔在冬季停运需要放水时,采取措施,防止管道、沟渠、水井和集水池中的水。

成套闭式冷却塔设备

成套闭式冷却塔设备由主机、膨胀水箱、循环泵及电控柜等组成。主机由壳体、换热器、风机、喷淋系统、除水器、水槽及管路阀门等零部件组成。工作时,载热介质由系统循环泵驱动,在换热器盘管内及需冷却设备之间循环流动,载热介质热量向盘管管壁传导。喷淋水均匀地喷洒在换热器上,在换热器盘管外表面形成均匀的水膜。

在风机的作用下,冷空气由塔体下方的进风口进入塔内,与喷淋水逆流经过换热器表面,充分接触,并进行潜热和显热交换,部分水蒸发,使喷淋水温降低,吸收热量后的饱和湿热空气由风机排至大气中,低温喷淋水吸收盘管热量后流入塔体下部水槽,再由喷淋泵再输送至喷淋系统。如此往复,换热器内的冷却介质得到降温冷却。

在热交换过程中,盘管内的载热介质因为没有与空气直接接触,使得品质特性得以保持,不会污染、浓缩、吸湿及挥发。闭式冷却塔有两种运行模式,即:风冷、风冷+喷淋,两种模式的切换由电控系统根据工况要求自动进行,实现节能降耗。

冷却水塔是一种将水冷却的装置

水在其中与流过的空气进行热交换、质交换,致使水温下降;它广泛应用于空调循环水系统和工业用循环水系统中。在一定水处理情况下,冷却效果是冷却塔重要性能之一,在选用冷却塔时,主要考虑冷却程度、冷却水量、湿球温度是否有特殊要求,通常安装在通风比较好的地方。

利用冷却水塔对冷却水进行降温再利用。冷却水塔结构:需冷却的水在水塔顶部通过管道向下喷洒,另外水塔壁有吹风机,把空气吹入,而顶部有一个很大的抽风机,把空气抽出塔顶,从而利于气流流动,加速水的降温。在喷洒管道上方和下方 都有曲折镂空的PVC胶做的散热板隔开,以增加水滴的散热时间。设计成如此形状是应为双曲线形状有利于水和空气进行对流换热。

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