工作原理
自动旋转雾化式冷却塔是通过循环冷却水与冷、干空气的热传导和循环冷却水的蒸发带走气化潜热而达到降低水温的目的。具有一定压力的循环冷却水经进水管进入冷却塔,在雾化器的旋流喷射作用下,被 雾化成直径为0.1mm的雾汽向塔**方向喷射,喷射产生的反推力带动自动旋转装置旋转,致使雾化水充满整个塔体。安装在塔**的轴流风机旋转,将周围环境的冷、干空气通过进风窗强行吸入冷却塔内与循 环冷却水进行传质、传热。雾化器喷射出的雾化水流流速很快,并具有夹带、卷吸作用,使雾化器周围产生一定负压,加大了冷却塔从周围环境的抽风量和进风流速,同时带动底部空气向**动,致使冷、 干空气与水雾混合、接触更充分(气水比可达1.2左右),雾化水流的颗粒得到了进一步细化,直径可降至0.01mm,气、水充分混合后的雾气流向上喷射至安装在塔**的收水器上,水被截留并以水帘状重新返回冷却塔内,空气和水中的热量经由收水器排出塔外。
由以上工作过程可见,循环冷却水在冷却塔内有上升、悬浮、下降三个过程。同时冷却也有顺流冷却与逆流冷却两个过程,因此与冷、干空气接触时间更长、更充分,带走的热量更多。同时,由于取消填料
,空气阻力现象不存在,降低了带动风机旋转的电机的功率,达到了降低运转费用和提高进出水温差的效果。另外,雾化后水与空气的接触面积远远**过填料式冷却塔水与空气的接触面积。基于这几点,雾 化式冷却塔热交换效率更高,电机功率风扇型号选用更小,节能效果更明显。
玻璃钢冷却塔的作用_玻璃钢冷却塔的适用范围 玻璃钢冷却塔的应用范围是非常广泛的,玻璃钢冷却塔的作用是冷却,中央空调也有冷却塔,作用是起到冷却循环液的作用。火力发电厂都用的到,火电厂内,锅炉将水加热成高温高压蒸汽,推动汽轮机做功使发电机发电,经汽轮机作功后的废汽排入冷凝器,与冷却水进行热交换凝结成水,再用水泵打回锅炉循环使用。下面霈凯环保给大家介绍一下。 「玻璃钢冷却塔的作用】1、火力发电厂一般都有冷却塔,水经过加热后,产生高压气体推动汽轮机发电,而剩下的气体需要冷却。2、中央空调也有冷却塔,作用是起 到冷却循环液的作用。 3、还有生产玻璃钢冷却塔,俗称冷却水塔、冷水塔、凉水塔、玻璃钢塔、水塔等,主要有方形,圆形,横流式,逆流式,无填料喷雾式系列冷却塔。 玻璃钢冷却塔的组成:玻璃钢冷却塔由冷却塔体、风机组件、电机组件、 深水盘、溅水装置、布水装置、管道系统、支架、供货零部件间的连接紧固件、密封垫片及所有必需的零件和材料组成。「玻璃钢冷却塔的适用范围】 例如:火电厂内,锅炉将水加热成高温高压蒸汽,推 动汽轮机做功使发电机发电,经汽轮机作功后的废汽排入冷凝器,与冷却水进行热交换凝结成水,再用水泵打回锅炉循环使用。这一过程中乏汽的废热传给了冷却水,使水温度升高,挟带废热的冷却水,在冷却塔中将热量传递给空气,从风筒处排入大气环境中。冷却塔应用范围: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,应用多的为空调冷却、冷冻、塑胶化工行业。「玻璃钢冷却塔配置说明】 1.冷却塔填料的选用,使该类冷却塔达到结构紧凑,占地面积小、布置灵活方便的设计目的;2.采用机翼型空腹结构大直径、大面积、低转速、低动压玻璃钢风机叶片,使用该类冷却塔具有节能、低噪的显著特点; 3.噪声冷却塔应用于进出风口及淋雨区设置降噪装置,使同级别冷却塔有效降噪达5dB(A);4.钢结构件在该类冷却塔上的应用使其具有防腐性能优良,使用寿命长的明显优点;5.小型冷却塔采用 旋转式布水系统,结构简单、布水均匀,进一步提高冷却塔热力性能,大型冷却塔采用固定布水系统,进一步提高塔体的稳定性能; 6.旋转式布水系统设置挡水板装置,固定式布水系统设置收水器装置,使冷却塔的飘水损失降至0.01百分之以内; 7.圆塔结构本身赋予其良好的抗风压性能,特别适用于沿海台风地区使用,该类冷却塔设计抗风能力达0.75KN/m2;
8.冷却塔外观采用好胶衣树脂,具有抗老化作用,冷却塔电机、风机采用国家,冷却塔支架、电机支架、填料托架均采用热镀锌钢管、外加防锈漆处理。
9.体积小、重量轻、降温效果好、耐腐蚀、抗老化、结构简单,安装维护较为简捷方便。
玻璃钢冷却塔的特点有哪些
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冷却塔在进行运行时需要留意哪些注意事项?
冷却塔是一种将循环冷却水在塔体内喷淋到填料上,使之与空气直接接触,通过蒸腾和对流把携带的热量散发到大气中去的冷却设备。
它的工作有以下需求留意的:
1、减速机应常常查看油标油位,润滑油推荐用22~28号双曲线齿轮油或90~120号工业齿轮油,夏日用粘度大的油。次工作20天后将油排空,换新油。
2、玻璃钢属焚烧体,因而冷却塔在修理时不得动用明火,如动用明火则有必要采纳相应安全办法,而且有必要通过消防、分同意,有专职消防人员、消防设施在场。
霈凯公司的目标是向用户提供“有的、经济的、合格的各种产品及售后服务”。 霈凯公司以“科技创”为企业精神,坚持“重合同,守信用”的经营方针;对所有的客户承诺为:所有霈凯
公司的产品“在正常使用情况下均有一年免费保修、维护”的优良服务。
冷却塔的减速机有哪些部件及其保护
冷却塔是利用水与空气活动触摸后进行冷热交流发作蒸汽,蒸汽蒸腾带走热量到达蒸腾散热、对流传热和传热等原理,来散去工业上或制冷空调中发作的余热,来下降水温的蒸腾散热装置,以确保系
统的正常运转。以下是冷却塔减速机的部件与保护:
冷却塔减速机的首要部件是锥齿轮、伞齿轮、斜齿轮及滚动轴承。在负荷的长时间效果下,齿轮常发作的失效方式是齿轮工作面磨损和点蚀。齿轮出现磨损或点蚀后,运动精度下降,噪音和振荡。玻璃钢冷却塔假设点蚀尺度大,蚀坑往往成为疲乏源,导致轮齿疲乏开裂。
因此每年要对齿轮触摸精度和点蚀状况进行查看。触摸精度的要求:冷却塔点蚀坑的尺度长度不追赶齿长的1/3和齿高的1/2。滚动轴承正常的失效方式是滚动体或内外圈滚道上的点蚀损坏。当点蚀损坏发作今后减速时机出现比较激烈的振荡、噪声和发热现象。因为滚动轴承不宜经常拆开,而且遭到结构和装置方位所限,对滚动轴承直接查看比较困难。在停机后,用听音棒贴住轴承函,仔细听轴承滚动的声响,冷却塔正常轴承滚动的声响应是洪亮、接连、均匀的。假设声响愁闷、断续、发卡说明轴承可能存在缺陷,要拆下进一步查看,断定失效后及时替换损坏的齿轮,以确保冷却塔减速机的正常运转。
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冷却塔如何加快蒸发散热速度?
维修从分子运动理论来说,水的表面蒸发是由分子热运动而引起的,分子的运动又是不规则的,各分子的运动速度大小不一样,波动范围很大。当水表面的某些水分子的动能是以克服水内部对它的内聚力时,这些水分子就从水面逸出,进入空气中,这就是蒸发。由于水中动能较大的水分子逸出,那么余下来的其他水分子的平均动能减小,水的温度也随之降低,使水得到冷却,这就是蒸发散热的主要原因。所以蒸发散热是水分子运动的结果。
水在冷却塔中进行冷却的过程中,把水形成很小的水滴或较薄的水膜,扩大水与空气的接触面积和延长接触时间,是加强水的蒸发汽化,带走水中的大量热量,所以水在冷却塔中冷却的过程是传导散热和蒸发散热的过程。
水的蒸发散热可以在沸腾时进行,也可以在低于沸点的温度下进行,而自然界中的蒸发散热大都是在低于沸点的温度下进行的蒸发。热水在冷却塔内的冷却是在低于沸点的情况下进行的蒸发散热现象。
从水面逸出的水分子,相互之间可能进行碰撞,或者逸出去的水分子与空气中已有的水分子之间进行相互碰撞,那么又可能重新进入到水中。如果在单位时间内逸出水分子多于回到水面中的水分子,那么水就不断蒸发,水温也就不断地降低,水就得到冷却。
水的表面蒸发因在水温低于沸点的情况下进行,冷却塔厂家这时,水和空气的相交面上存在着蒸气的压力差,一般认为水与空气的接触中,在其交界面处存在着一层较薄的饱和气层,称为水面饱和气层。水首先蒸发到饱和气层中去,然后扩散到空气中去。
设水面饱和气层的温度为t1,水面的温度为tf,水滴越小或水膜越薄,那么t1与tf就越接近。设水面饱和气层的饱和水蒸汽分压力为p1,而远离水面的空气中,温度为t时(t为干球温度)水蒸气的分压力为p2,那么它们之间的分压力差为:△p=p1-p2
这个△p就是水分子向空气中蒸发扩散的推动力,只要存在p1﹥p2(即△p为正值),那么水的表面一定产生蒸发,水一定会冷却,而与水面的温度tf是**还是低于水面以上的空气温度t无关。如果说蒸发所消耗热量用H表示,那么在p1﹥p2的条件下,蒸发热量H总是由水面跑向空气,水中的热量总是减小的。
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冷却塔中的循环水应当为自来水或者比较洁净的水,其中不应当掺杂油污以及杂质,使得水质清澈不混浊。
冷却塔中飘水的作用?
飘水的定义是:布水系统的出水射流主体,碎裂分散成雨点水沫,由对流空气沿程经热质传递后被送出冷却塔体外的明显的冷却水滴。飘水实际上是水沫引起的,这些水沫又通过热质传递,因此是冷的,我们站在冷却塔旁,皮肤上可直接感受到冷意,飘损了冷却水,冷效就受到影响。
冷却塔飘水是工况不佳的表现,应尽可能地消除,消除飘水有利于节约能源,净化环境,提高冷效,“无飘水冷却塔”主要是依靠组装上“水轮式旋转布水器”从根本上消除飘水,这种布水器的结构 及工作原理。
冷却塔是为冷凝器配套服务的,常常安装在室外屋顶上,冷却塔厂家 比较引人注意,它产生的飘水影响环境,尤其**受人注目,可是飘水产生的水耗,因为水价便宜而被忽视。实际上飘水多时,连续一年积累就飘损整台的塔价。更重要被人们忽视的是冷效,因为冷效贯穿循环水的全过程中,容易混淆不清,有的误认为有飘水才会使水冷却,没有飘水就没有冷效。实际上飘水多冷效差,飘水多到一定程度,冷却塔不起作用。如果没有飘水,冷效就接近冷却极限值。
冷却塔如何加快蒸发散热速度
维修从分子运动理论来说,水的表面蒸发是由分子热运动而引起的,分子的运动又是不规则的,各分子的运动速度大小不一样,波动范围很大。当水表面的某些水分子的动能是以克服水内部对它的内聚力时,这些水分子就从水面逸出,进入空气中,这就是蒸发。由于水中动能较大的水分子逸出,那么余下来的其他水分子的平均动能减小,水的温度也随之降低,使水得到冷却,这就是蒸发散热的主要原因。所以蒸发散热是水分子运动的结果。
水在冷却塔中进行冷却的过程中,把水形成很小的水滴或较薄的水膜,扩大水与空气的接触面积和延长接触时间,是加强水的蒸发汽化,带走水中的大量热量,所以水在冷却塔中冷却的过程是传导散热和蒸发散热的过程。
水的蒸发散热可以在沸腾时进行,也可以在低于沸点的温度下进行,而自然界中的蒸发散热大都是在低于沸点的温度下进行的蒸发。热水在冷却塔内的冷却是在低于沸点的情况下进行的蒸发散热现象。 从水面逸出的水分子,相互之间可能进行碰撞,或者逸出去的水分子与空气中已有的水分子之间进行相互碰撞,那么又可能重新进入到水中。如果在单位时间内逸出水分子多于回到水面中的水分子,那么水 就不断蒸发,水温也就不断地降低,水就得到冷却。
水的表面蒸发因在水温低于沸点的情况下进行,冷却塔厂家这时,水和空气的相交面上存在着蒸气的压力差,一般认为水与空气的接触中,在其交界面处存在着一层较薄的饱和气层,称为水面饱和气层。水首先蒸发到饱和气层中去,然后扩散到空气中去。
设水面饱和气层的温度为t1,水面的温度为tf,水滴越小或水膜越薄,那么t1与tf就越接近。设水面饱和气层的饱和水蒸汽分压力为p1,而远离水面的空气中,温度为t时(t为干球温度)水蒸气的分压力为p2,那么它们之间的分压力差为:△p=p1-p2
这个△p就是水分子向空气中蒸发扩散的推动力,只要存在p1﹥p2(即△p为正值),那么水的表面一定产生蒸发,水一定会冷却,而与水面的温度tf是**还是低于水面以上的空气温度t无关。如果说蒸发所消耗热量用H表示,那么在p1﹥p2的条件下,蒸发热量H总是由水面跑向空气,水中的热量总是减小的。
为加快水的蒸发散热速度,在冷却塔内要采取以下两条措施:
1.增加热水与空气之间的接触面积。接触面积越大,水分子逸出的机会越多,蒸发散热就越快。而水与空气的接触主要是在冷却塔内的淋水填料中进行,则一方面要求水在淋水填料中形成的水滴越小越好、水膜越薄越好;另一方面要求填料本身越薄越好,即填料的面积越大越好(填料越薄,总面积越大)。
2.提高填料中水膜(或水滴)水面空气流动的速度,使从水面逸出的水蒸气分子迅速地扩散到冷却塔外部的空气中去,维持扩散的推动力为常数,就是不使△p降低下来。如果不迅速地排除逸出的水蒸气分子,就会使空气中的水蒸气分压力p2升高,使△p=p1-p2值变小(蒸发推动力减小),不利于蒸发。所以要保持一定的风量和风速。
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