冷却塔选型
冷却塔设计选型与计算方法

冷却塔设计选型与计算方法一、关于冷却塔冷却塔是利用空气同水的接触(直接或间接)来冷却水的设备。
是以水为循环冷却剂,从一个系统中汲取热量并排放至大气中,从而降低塔内温度,制造冷却水可循环使用的设备。
冷却塔的结构构成及功能:支架和塔体:外部支撑;填料:为水和空气供给尽可能大的换热面积;冷却水槽:位于冷却塔底部,接收冷却水;收水器:回收空气流带走的水滴;进风口:冷却塔空气入口;百叶窗:平均进气气流,保留塔内水分;淋水装置:将冷却水喷出;风机:向冷却塔内送风;轴流风扇用于诱导通风冷却塔;轴流/离心风扇用于强制通风冷却塔。
二、冷却塔的选型与计算01选型须知1、请注明冷却塔选用的实在型号,或每小时处理的流量。
2、冷却塔进塔温度和出塔水温。
3、请说明给什么设备降温、现场是否有循环水池,现场安装条件如何。
4、若需要备品备件及其他配件,有无其他要求等请注明。
5、特别条件使用请说明使用环境和实在情况,以便选择适当的冷却塔型号。
6、特别情况、型号订货时请标明,以双方合同、技术协议商定专门进行设计。
冷却塔认真选型:1、首先要确定冷却塔进水温度,从而选择标准型冷却塔、中温型冷却塔还是高温型冷却塔。
2、确定使用设备或者可以依照现场情况对噪声的要求,可以选择横流式冷却塔或者逆流式冷却塔。
3、依据冷水机组或者制冷机的冷却水量进行选择冷却塔流量,一般来讲冷却塔流量要大于制冷机的冷却水量。
(一般取1.2—1.25倍)。
4、多台并联时尽量选择同一型号冷却塔。
其次,冷却塔选型时要注意:1、冷却塔的塔体结构材料要稳定、经久耐用、耐腐蚀,组装搭配精准明确。
2、配水均匀、壁流较少、喷溅装置选用合理,不易堵塞。
3、冷却塔淋水填料的型式符合水质、水温要求。
4、风机匹配,能够保证长期正常运行,无振动和异常噪声,而且叶片耐水侵蚀性好并有充足的强度。
风机叶片安装角度可调,但要保证角度一致,且电机的电流不超过电机的额定电流。
5、电耗低、造价低,中小型钢骨架玻璃冷却塔还要求质量轻。
冷却塔选型的四个参数

冷却塔选型的四个参数一、冷却塔选型的背景和意义冷却塔是一种常见的工业设备,用于将热水或蒸汽中的热量传递到大气中,以实现冷却效果。
冷却塔的选型对于确保工业生产的正常运行至关重要。
在进行冷却塔选型时,有四个关键参数需要考虑,分别是冷却水流量、冷却水进出口温差、冷却水出口温度和冷却效果。
二、冷却水流量冷却水流量是冷却塔选型的第一个重要参数。
冷却塔的设计要根据冷却水的流量来确定冷却塔的尺寸和型号。
冷却水流量过大会导致冷却塔过大,造成资源浪费,而冷却水流量过小则无法满足工业生产的需求。
三、冷却水进出口温差冷却水进出口温差是冷却塔选型的第二个关键参数。
冷却水进出口温差越大,说明冷却塔的冷却效果越好。
在实际选型中,需要根据工业生产的具体需求和要求,确定冷却水进出口温差的合适范围。
过大的温差会导致冷却塔的尺寸增大,造成资源浪费,而过小的温差则无法满足冷却要求。
四、冷却水出口温度冷却水出口温度是冷却塔选型的第三个关键参数。
冷却水出口温度要求根据工业生产的需要来确定,通常有一个上限和一个下限。
过高的出口温度会导致冷却效果不佳,影响工业生产的正常进行,而过低的出口温度则会造成冷却塔的能耗增加,资源浪费。
五、冷却效果冷却效果是冷却塔选型的最终目标。
冷却效果的好坏直接关系到工业生产的正常运行。
在选型时,需要综合考虑冷却水流量、冷却水进出口温差和冷却水出口温度等参数,以达到最佳的冷却效果。
冷却效果的好坏还与冷却塔的设计和材料选择有关。
六、结语冷却塔选型是确保工业生产正常运行的重要环节。
在选型时,需要综合考虑冷却水流量、冷却水进出口温差、冷却水出口温度和冷却效果等四个关键参数。
合理选择冷却塔的尺寸和型号,可以提高冷却效果,降低能耗,确保工业生产的正常进行。
在实际应用中,还需要根据具体情况进行调整和优化,以满足工业生产的需求。
冷却塔选型的准确性和合理性对于工业生产的稳定运行具有重要意义。
第五章 冷却塔的应用篇-冷却塔选型

A、同一湿球温度,相同循环水量 1、冷水温度不变,温度差距不变 若热水温度升高,热负荷变大,温度差距变大→冷却塔机型需加大. 2、热水温度不变 若欲降低冷水温度,热负荷变大,温度差距变大→冷却塔机型需更加大 B、同一湿球温度,相同冷水温度,(相同温度差距) 1、热负荷不变 若减少循环水量,则热水温度升高,温度差变大→冷却塔机型随着水量的减少而变小 2、温度差不变 若水量或热负荷增加→冷却塔机型变大 C、相同温度差距,相同循环水量 1、相同温度差距:湿球温度愈低→冷却塔机型愈大 2、若要降低冷水温度:温度差距变小→冷却塔机型变大
例题: 制冷面积为1.1万平米的商场,使用螺杆式离心机,冷 却水要求37℃-32℃,当地湿球温度28℃,大概配置多少吨位的 冷却塔?
解答:
一般商场的冷负荷指标为150~250 W/㎡,那么可以计算出1.1万平 米的冷负荷为250*11000=2750000W=2750KW
那么我们可以求得冷却水的循环量为:
例题: 某工艺循环水量为95m³/h,热水温度为45℃,要求冷水温度为 32℃,当地湿球温度为28℃,应选择多少吨位的冷却塔?
解答: 通过选型曲线图确定新的水气比!
水质呈现强酸性、碱性,对冷却塔选型的影响
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第五章 冷却塔选型
济南赛克赛斯空调设备有限 公司(技术部)
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一、冷却塔的选型概念
1、冷却塔选型介绍
冷却塔选型是冷却塔厂商依据客户之使用条件选相同的使用条件,有多种冷却塔机塔可选用,而相同的 冷却塔如果使用条件有差异,如冷热水温度、循环水量和外气湿球温度、水质好坏等, 其中有任何条件的不同,都会改变冷却塔的性能。
选型设计条件: 1、塔体材质:□钢筋混凝土 □热浸镀锌钢结构 □防腐木材 2、总循环水量:_______m³/h 3、入水温度:_______℃ 4、出水温度:_______℃ 5、湿球温度:_______℃ 6、电 源 φ:_______Hz:_______℃:_______ 7、场地限制_______m×_______m 8、噪音要求_____dB(A) 9、水质情况_____dB(A) 注: 温度差:冷却塔入口水温(热水)与出口水温(冷水)之温度差。 温度差距:冷却塔出口冷水温度与外界湿球温度之差
冷却塔选型

冷却塔类型1、逆流冷却塔:(1)水在塔内填料中,水自上而下,空气自下而上,两者流向相反一种冷却塔。
(2)逆流冷却塔热力性能好、分三个冷却段:①布水器到填料顶这一空间,此段的水温较高,所以仍可将热量传给空气。
②填料水与空气热交换段。
③填料至集水池空间淋水段,水在此段被冷却称之为“尾效”。
在我国北方水温可下降1-2℃。
综上所述,逆流塔比横流塔在相同的情况下,填料体积小20%左右,逆流塔热交换过程更合理冷效高。
(3)配水系统不易堵塞、淋水填料保持清洁不易老化、湿气回流小、防冻化冰措施更容易。
多台可组合设计,冬季以所需的水温水量可合并单台运行或全部停开风机。
(4)、施工安装检修容易、费用低,常用在空调和工业大、中型冷却循环水中。
2、横流冷却塔:(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。
3、喷雾通风无填料冷却塔: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。
4、封闭式冷却塔(1). 封闭式冷却塔是传统冷却塔的一种变形和发展。
它实际上是一种蒸发式冷却塔,冷却器和湿式冷却塔的组合,它是卧式的蒸发式冷却塔,工艺流体在管内流过,空气在管外流过,两者互不接触。
(完整版)冷却塔的选型

冷却塔的选型冷却塔是用水作为循环冷却剂,从一系统中吸收热量排放至大气中,以降低水温的装置;其冷是利用水与空气流动接触后进行冷热交换产生蒸汽,蒸汽挥发带走热量达到蒸发散热、对流传热和辐射传热等原理来散去工业上或制冷空调中产生的余热来降低水温的蒸发散热装置,以保证系统的正常运行,装置一般为桶状,故名为冷却塔。
英文名叫做The cooling tower。
最近几年,冷却塔高速发展,产品不断更新。
正因如此,才使玻璃钢冷却塔问世。
玻璃钢冷却塔开始和闭式,玻璃钢维护结构的冷却塔冷却塔设计气象条件大气压力:P =99.4×103 kPa干球温度:θ=31.5℃湿球温度:τ=28℃(方形和普通型为27℃)冷却塔设计参数1.标准型:进塔水温37℃,出塔水温32℃2.中温型:进塔水温43℃,出塔水温33℃3.高温型:进塔水温60℃,出塔水温35℃4.普通型:进塔水温37℃,出塔水温32℃5.大型塔:进塔水温42℃,出塔水温32℃工业中,使热水冷却的一种设备。
水被输送到塔内,使水和空气之间进行热交换,或热、质交换,以达到降低水温的目的。
分类编辑一、按通风方式分有自然通风冷却塔、机械通风冷却塔、混合通风冷却塔。
二、按热水和空气的接触方式分有湿式冷却塔、干式冷却塔、干湿式冷却塔。
三、按热水和空气的流动方向分有逆流式冷却塔、横流(交流)式冷却塔、混流式冷却塔。
四、按用途分一般空调用冷却塔、工业用冷却塔、高温型冷却塔。
五、按噪声级别分为普通型冷却塔、低噪型冷却塔、超低噪型冷却塔、超静音型冷却塔。
六、其他如喷流式冷却塔、无风机冷却塔、双曲线冷却塔等。
七、按玻璃钢冷却塔的外形分为圆型玻璃钢冷却塔和方型玻璃钢冷却塔。
适用范围编辑工业生产或制冷工艺过程中产生的废热,一般要用冷却水来导走。
冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内与空气进行热交换,使废热传输给空气并散入大气中。
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。
冷却塔选型

1、冷却塔设计选型的简单方法1、确定流体排热总量Q,Kw/h;2、确定冷却塔希望达到的进出水温度差Δt,即T1-T2。
在空调工程中,吸收式冷机一般取Δt=8℃;压缩式制冷剂一般取取Δt=5℃。
3、按下列公式计算冷却水量:名义水量=3.6×Q×K/(C×Δt)m3/h 注:K吸收式取3.0;压缩式取1.56;C水的比热4.19KJ/(㎏℃)。
4、根据当地的气象条件,当湿球温度小于27℃时,可不加设计富余量。
例:为一制冷量为1160KW/H的溴化锂制冷机配冷却塔,要求入制冷剂冷却水温度不高于32℃,安装现场大气湿球温度为28℃。
取K=3,C=4.19Kj/kg,Δt=8℃;那么名义水量=3.6×1160×3/(4.19×8)=373m3/h;冷却塔的型号为375或者400m3/h,温差为40-32=8℃;除外,冷却塔的选型受环境条件制约因素较多。
特别在置放在层间冷却塔,应当注意进、排风区间,是选型计算需要考虑的重要因素。
如示例:冷却塔放于层间,运行时冷却塔进/排风大致可分为6个区间(图中箭头表示风向,其长度表示风量大小);它们分别是:a区——冷却塔在A轴方向的主要进风面,该处装有1250mm高百叶3层。
b1/b2——冷却塔入风回流区,在这两个区很可能出现负压;回流在b2区会较多出现。
c区——冷却塔高速排风区。
d区——冷却塔在1/A轴方向通风区,该区为负压区,风速较a区高,且以乱流出现居多。
e区——热风扩散区;冷却塔排风经过一段距离(冷却塔排风口到建筑顶部百叶约4000mm)后,动压明显下降,静压上升,该区属正压区,其间大部分热风经建筑顶部百叶排入大气,少部分弥散后排风受阻会滞留一段时间,但,由于上下(e区~b 区)空间随机存在着压差,使得部分e区弥散的热风回流。
2、冷却塔选型。
冷却塔在选型时应当注意哪几项?

冷却塔在选型时应当注意哪几项?引言冷却塔作为一种广泛应用于工业和建筑领域的设备,在降低水温、保证生产安全和效率方面起着不可替代的作用。
在选型时,我们需要考虑浩繁因素,包括使用环境、设计要求、成本预算等等。
本文将从几个紧要方面共享一些选型时应当注意的事项。
选用规格在选型时,我们需要通过考虑以下参数来选择合适的冷却塔规格:—冷却塔的处理本领—进水温度和出水温度—设计湿球温度—外部压力降—空气流量与水流量比率应当依据所需的实在实际用途来选择各项参数,尽量避开超过或不足太多,以确保冷却塔有充分的处理本领,达到预期目标。
优化设计除了选用适合的规格,我们还可以通过优化设计方案来达到更好的效果。
以下是几个需要注意的设计要点:—确认塔高和直径比—设计适当的填料类型与数量—选择适当的风扇类型和数量—确定适当冷却水流速和渗漏量—设计冷却水进出口位置在设计方案时需要全面考虑各项参数,以达到最佳的效果,并且需要不断调整方案,不断优化。
材料选择材料选择是选型时另一个紧要方面。
常见的材料有钢材、不锈钢、PVC、玻璃钢等。
选用材料需要考虑以下因素:—耐腐蚀性能—材料强度和硬度—抗紫外线本领—环保性在依据预算选择材料时,要尽量选择经济合理且符合环保要求的材料。
安全因素在选型时,我们也需要考虑冷却塔的安全性。
紧要的安全因素包括:—设备重量和稳定性—额定负载是否符合实际使用情况—设备在极端天气情况下的性能需要注意的是,在选型后的设备安装和运行时也需要注意相关的安全事项,包括维护保养、电气安全、使用操作等。
成本预算最后,我们需要订立出明确的成本预算。
除了直接的设备费用,还需要考虑以下成本:—运输费用—安装费用—能源消耗费用—维护保养费用—修理和更换费用订立明确的成本预算可以帮忙我们依据实际情况选用最合适的设备。
结论综上,冷却塔在选型时,不仅需要考虑规格和材料选择,还须注意优化的设计方案和安全问题,并且需要订立明确的成本预算。
选型时应当综合考虑以上因素,以确保选用合适、安全、经济的冷却塔。
开式冷却塔和闭式冷却塔选型计算

开式冷却塔和闭式冷却塔选型计算一、引言在工业生产过程中,许多设备需要进行降温以保证其正常运行。
冷却塔作为一种常见的降温设备,广泛应用于工业、化工、电力等领域。
然而,在选择冷却塔时,工程师们往往会遇到开式冷却塔和闭式冷却塔这两种选择。
本文将深入讨论这两种冷却塔的选型计算以及它们各自的优缺点。
二、开式冷却塔的选型计算1. 开式冷却塔的工作原理开式冷却塔通过自然对流或者辅助风扇的辅助下,将热水蒸发散热到空气中,从而使水温得到降低。
在进行开式冷却塔的选型计算时,需要考虑到环境温度、进出水温度差、冷却水流量等因素。
2. 开式冷却塔的选型计算方法(1)计算环境温度和相对湿度需要对工作环境的温度和湿度进行调查和分析,以便确定冷却塔的工作条件。
(2)确定进出水温度差根据冷却要求,确定冷却水的进水温度和出水温度,计算温度差。
(3)计算冷却水流量根据冷却负荷和冷却水的出水温度,计算冷却水的流量。
(4)确定风机功率根据选型的冷却塔类型和规格,确定需要的风机功率。
(5)确认选型结果经过以上计算步骤,可以得出最终的选型结果,包括冷却塔的型号、风机功率、冷却水流量等参数。
三、闭式冷却塔的选型计算1. 闭式冷却塔的工作原理闭式冷却塔通过在热交换器中循环往复地将空气和冷却水进行对流而冷却水温。
在进行闭式冷却塔的选型计算时,需要考虑到冷却水温差、冷却水流量、制冷剂的选择等因素。
2. 闭式冷却塔的选型计算方法(1)确定冷却水温差根据冷却要求,确定冷却水的进水温度和出水温度,计算温度差。
(2)计算冷却水流量根据冷却负荷和冷却水的出水温度,计算闭式冷却塔所需的冷却水流量。
(3)选择制冷剂根据工艺要求和制冷系统的特点,确定使用的冷却剂种类。
(4)确认选型结果经过以上计算步骤,得出闭式冷却塔的最终选型结果:- 冷却塔的型号- 冷却水流量- 制冷剂种类四、开式冷却塔和闭式冷却塔的对比1. 优缺点对比(1)开式冷却塔的优缺点优点:结构简单,维护方便,处理大量的冷却水;对环境要求不高。
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目录1、冷却塔的作用2、冷却塔的分类3、各种冷却塔简述4、冷却塔的设计与测试1、冷却塔的作用工业消费或制冷工艺历程中发生的废热,个别要用冷却水来导走。
从江、河、湖、海等天然水体中汲取肯定量的水作为冷却水,冷却工艺装备汲取废热使水温降低,再排入江、河、湖、海,这种冷却方法称为直流冷却。
当不具有直流冷却条件时,则须要用冷却塔来冷却。
冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内与空气进行热替换,使废热传输给空气并散**气。
如图 1 所示的火电厂为例,锅炉回将水加热成低温低压蒸汽;推进汽轮机(2)作功使发电机(3)发电。
经汽轮机作功后的乏汽排入凝汽器(4),与冷却水进行热替换凝聚成水,再用水泵打回锅炉循环运用。
这一热力循环历程中;乏汽的废热在凝汽器中传给了冷却水,使水温降低.挟带废热的冷却水,在冷却塔(5)中将其热量传给空气(6),从塔筒出口排**气。
在冷却塔内冷却过的水变为低温水,水泵将其再送入凝汽器,循环运用。
前一循环为锅炉中水的循环,后一循环为冷却水的循环、其他工业部门,如石油、化工、钢铁等,也普遍运用冷却塔。
冷却塔中水和空气的热替换方法之一是,流过水外表的空气与水间接接触,通过接触传热和蒸发散热,把水中的热量传输给空气.用这种冷却方法的称为湿式冷却塔(简称湿塔)。
湿塔的热替换效力高,水被冷却的极限温度为空气的湿球温度.然而,水因蒸发而形成损耗;蒸发又依循环的冷却水含盐度增添,为了稳定水质,必需排掉一局部含盐度较高的水;风吹也会形成水的丧失。
这些水的盈余必需有足够的新水连续弥补,因此,湿塔须要有补给水的水源。
缺水地域,弥补水有艰难的状况下;只能采取干式冷却塔(简称干塔或空冷塔)。
干塔中空气与水(也有空气与乏汽)的热替换;是通过由金属管组成的散热器外表传热,将管内的水或乏汽的热量传输给散热器外活动的空气。
干塔的热替换效力比湿塔低,冷却的极限温度为空气的干球温度。
2、冷却塔的分类目前已经被淘汰的冷却塔型这里不再介绍,现还在运用的塔型,分类如下。
A、按通风方法分按通风方法分有:天然通风冷却塔机械通风冷却塔混杂通风冷却塔。
B、按热水和空气的接触方法分按热水和空气的接触方法分有:湿式冷却塔;干式冷却塔;干湿式冷却塔。
C、按热水和空气的活动方向分按热水和空气的活动方向分有:逆流式冷却塔;横流(交换)式冷却塔;混流式冷却塔。
D、其他型式的冷却塔其他型式有喷流式冷却塔和用转盘提水冷却的冷却塔。
3、各种冷却塔简述天然通风逆流湿式冷却塔天然通风逆流湿式冷却塔在我国电力部门运用最多,见图12。
这种塔型的通风筒常采取双曲线形,用钢筋混凝土浇制其高度已达170多米。
老式的塔筒立体上呈多角形、立面为锥形的,如今已经很少用了。
如图所示,热水由管道通过竖管(竖井)送人热水调配体系。
这种调配体系在立体上呈网状安排,分槽式布水、管式布水或槽管联合布水;而后通过喷溅装备,将水洒到填料上;经填料后成雨状落人蓄水池,冷却后的水抽走从新运用.塔筒底部为进风口,用人字柱或穿插柱支承。
空气从进风口进人塔体.穿过填料下的雨区,和热水活动成相反方向流过填料(故称逆流式),通过收水器回收空气中的水滴后.再从塔街出口排出.塔外冷空气进人冷却塔后,排汇由热水蒸发和接触流失的热量,温度增添,湿度变大,密度变小.因此,收水器以上的空气常常是饱和或靠近饱和状况;其温度要通过盘算肯定,初步设计时,可取为冷却塔进、出水温的均匀值。
塔外空气温度低、湿度小、密度大。
因为塔内、外空气密度差别在进风口内外发生压差。
致使塔外空气源源一直地流进塔内而无需通风机械供给能源,故称为天然通风。
为满意热水冷却须要的空气流量,塔内、外要有足够的压差,但塔内、外空气密度差是有限的,因此天然通风冷却塔必需建造一个矮小的塔筒。
填料断面气流速度个别为1.0~1.2m/s,比机械通风冷却塔气流速度要小。
逆流方法冷却后果高,但通气阻力绝对也大,所以填料体积小。
填料有点滴式和薄膜式之分,如今大多采取薄膜式填料。
这种填料的特征是,水淋过填料时,水的外表积对比固定;在水量增大时其外表积没有多大变更,所以其淋水密度不宜太大,个别采取6~8(t/(Mh))。
在低温、高湿地域,气压较低,形成同样的过塔气量,须要更高的塔简,所以对建造这种塔不利。
天然通风湿式冷却塔建造费用高,运行费用低,随着国内上石油价钱的进步,机械运行费用相应增添,天然通风冷却塔就显得更经济,因此被采取的愈来愈多了。
天然通风横流湿式冷却塔这种塔的填料设置在塔简外,如图3所示。
热水通过下水管,流人配水池,他底设布水孔,孔距约50CM,下连喷嘴,将热水洒到填料上冷却后,进入塔底水池,抽走反复运用。
空气从进风口程度向穿过填料,与水流方向正交,故称横流式或交换式。
空气出填料后,通过收水器,从塔街出口排出。
在冷却方法中;逆流式效力最高,逆流式效力最差,横流式居中。
因为横流冷却方法效力比逆流式差,所以须要比逆流式大的填料体积,但通气阻力较小,因此淋水密度能够加大到15~2Ot/(M?h)。
横流塔若采取薄膜式填料,则因耗材料太多而增添了塔的造价,所以如今多采取点滴式填料。
运用点滴式填料的另一个益处是,淋水外表在大水量时有较大的增添,相应地进步了冷却后果。
这种塔的塔筒内是空的,气流速度能够高一些,因此塔筒宜径能够比同客量的逆流塔小,相应下降了造价。
这种增施工场地不互相搅扰,有利于施工。
运行治理不便,但防冰冻性能不如逆流培,总造价个别比逆流塔低,但运行费用高。
辅佐通风冷却塔囹4是一种天然通风和机械通风独特作用的冷却塔在天然通风逆流式冷却塔底部,加装鼓风机以辅佐塔简通风。
瑞舍吉-?考垂(R_Cottrell)公司设计的这种塔,高度为同容量天然通风速流塔的1/2,底部直径为其2/3,负荷小时能够不开风机。
英国因斯“B”(Ince B)电厂1000MW机组的辅佐通风冷却塔,见图5,塔筒高116.4m,底部直径93.5M,出口直径53m,填料像横流式冷却塔一样,放在塔简外边,35个轴流风机安排在塔简和填料之间,风机直径7.9m。
填料高13m,进深6m。
此塔冷效相称于3个同尺寸的天然通风冷却塔,而造价较天然通风塔低15%,但加上30年运行费就不廉价了。
机力通风湿式冷却塔机械通风湿式逆流冷却塔分鼓风式和抽风式两种。
鼓风式塔从塔底部进风口用风机向塔内鼓风,现运用不多,其原理同抽风式,不再介绍。
抽风式塔如图6所示,较大型的机械通风逆流式冷却塔,个别是多座(格)塔连成一排,每格塔成正方形或矩形,从两面进风。
只要在单个塔时才作成圆形,如一些较小型(水量小于 1000T/h)的玻璃钢冷却塔。
热水通过下水管进入冷却塔,通过槽式或管式配水体系,使热水沿塔立体成网状均匀散布,而后通过喷嘴,将热水洒到填料上,穿过填料,成雨状通过空气调配区(雨区),落入塔底水池,变成冷却后的水待反复运用。
空气从进风口进入塔内,穿过填料下的雨区、与热水成相反方向(逆流)穿过填料、通过收水器、抽风机、从风筒排出。
淋水密度个别为q=12~15t/(mh)。
过大的淋水密度,尤其在运用薄膜式填料时,会引起阻塞景象、气流阻力忽然急剧增添。
通过填料断面的风速V=2.2~3.0M/S。
风速也不宜太大,不然会带来大的风吹丧失及阻力。
2. 8M/s风速会将直径0.5mm,相称于小斜雨的水滴吹走,薄膜式填料风速能够大一些,点滴式填料则风速应小一些。
进风口面积和填料断面面积之比取0.5~0.6为宜。
机械进风横流湿式冷却塔机械通风横流湿式冷却塔(图7)的重要原理和天然通风横流式冷却塔一样,只是用风机来通风,因此风速能够高一些,个别填料断面风速取v=2.2~3.0m/s。
配水用盘式,为了保障水深对比均匀,配水盘能够分几格,盘底打孔,装喷嘴将热水洒向填料,而后流人底部水池。
淋水密度大者可达20—50t/(m?h)。
填料倾斜装置。
以保障运行时水不洒到填料外。
对点滴式填料,倾角用 9~11,薄膜式填料倾角用5~6。
填料高度和深度比值取2~2.5。
进风口装置百叶窗、叶片面与程度夹角取45~60。
多风机混式冷却塔多风机冷却塔即一座塔上装置多台风机,如图所示为一座多风机横流式冷却塔,也能够用于逆流式。
塔立体外形个别为圆形,也能够是长方形。
其原理与单风机塔雷同。
这种塔的长处是,占地小,投资少,包含低的修建费用及治理费用。
风机之间对热羽流有互相匆匆进作用,因此羽流回降低度大、不易形成热空气向进风口回流。
因为风机的互相搅扰、总的抽风量减小。
干式冷却塔干式冷却难的热水在散热翅管内活动,靠与管外空气的温差,形成接触传热而冷却。
所以干式冷却塔的特征是:①没有水的蒸发丧失,也无风吹和排污丧失,所以干式冷却塔适宜于缺水地域,如我国的北方地域。
因为没有蒸发,所以也没有但空气从冷却塔出口排出所形成的净化。
②水的冷却靠接触传热,冷却极限为空气的干球温度效力低,冷却水温高。
③须要少量的金属管(铝管或钢管),因此造价为同容量湿式塔的4~6倍。
因干式冷却塔有后两点不利因素,所以在有条件的地域,应尽量采取湿塔。
干塔能够用天然通风,也能够用机械通风。
以火电厂罕用的干式冷却塔为例,分为间接冷却和间接冷却两类。
间接冷却是指用冷却塔中冷却后的水,送往凝汽器中冷却由汽轮机井出的乏汽。
间接冷却是指不必凝汽器,将汽轮机排出的乏汽,用管道引人冷却塔间接冷却,变为凝聚水,用水泵送回锅炉反复运用。
图9所示为海勒(Heller)体系间接空冷干式天然通风冷却塔。
它的特征是运用放射式凝汽器,汽轮机排出的乏汽与从冷却塔来的冷水,在凝汽器内间接混杂,因此端差很小。
混杂后的水,约2%送回锅炉,其他的水送到冷却塔冷却。
因冷却水和锅炉水为同一种水,所以对水质请求高。
另外一个特征是,经冷却塔冷却后的水仍有较大的余压,在送人凝汽器以前,先用小型水轮发电机口收能量。
图9所示的散热器放在塔简的外边,相似湿式横流塔。
散热器也能够像湿式逆流塔一样放在塔筒外面,但为了排走散热器中的水,散热器不是完整程度安排,而有肯定的坡度。
另外一种间接空冷塔,运用外表式凝汽器,乏汽和冷却水互不相混。
散热器用翅片管或螺纹管,材质为钢或铝。
管断面为椭圆形或圆形。
间接空冷塔如图10所示。
从汽轮机排出的乏汽,通过管道间接送入冷却塔内的散热管,用风机通风冷却成凝聚水,不要凝汽器,所以称间接空冷。
因为是将蒸汽间接送人散热管,而不像间接空冷送人冷却塔的是热水、因蒸汽体积比水大得多,所以送汽管特殊粗,直径约为间接空冷的三倍多。
另外,输汽管道不能漏汽,不然就会间接影响汽轮机真空,下降出力。
干湿式冷却塔这种塔为湿式塔和干式塔的联合,如图11所示,干部在上、湿部在下。
也有的塔四周进风,绝对两边为湿部;另外两边为干部。
采取这种塔的目标,局部是为了省水,但大多数是为了清除从塔出口排出的饱和空气的凝聚,因此形成塔四周的净化。