双曲线冷却水塔节能环保系统的研究及应用

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热电厂冷却塔有什么用?为什么都是双曲线型

热电厂冷却塔有什么用?为什么都是双曲线型

热电厂冷却塔有什么用?为什么都是双曲线型------------------------------- 正文开始 -----------------------------在经过热电厂时,我们一定见过这样细腰型的高大建筑(如下图),通常上方会冒着白烟(实际是水蒸气),很多人以为这是烟囱。

实际上这是发电厂用来给水冷却的冷却塔,现在常见的就是双曲线冷却塔,是一种自然通风式冷却塔。

双曲线冷却塔什么是双曲线冷却塔因为其外形类似于数学图形内的双曲线图形,因此此类塔通常称之为双曲线冷却塔。

不知道大家对下面的数学题目是否熟悉呢?来源:高二数学人教版选修2-1其实在早期的时候,发电厂的冷却塔并不是双曲线形的,而是有各种各样的形状,比如直筒型、八边型等。

荷兰以为教授在1915年第一次设计了双曲面型冷却塔,而后随着大型火电站的发展,这种双曲面型的冷却塔迅速流行。

为什么这种形状的冷却塔会迅速流行呢?我们后面再讲。

早期的冷却塔冷却塔作用及工作过程要说冷却塔的作用,我们需要先讲一下火力发电厂的工作流程。

燃料送到电厂后,经过筛选输送到锅炉燃烧,锅炉被加热后,锅炉内的水变成了高温水蒸气。

水蒸气通过管道被输送到汽轮机,推动汽轮机旋转作功,发电机与汽轮机通过联轴器相连,从而带动发电机发电。

而经过汽轮机作过功的水蒸气则被送入到凝汽器,被冷却水冷却凝结成水。

一部分则被加压输送到附近小区进行供热。

热电厂需要大量的冷却水来给机组降温。

而冷却塔就是为此提供冷却水的。

电厂工作流程热电厂工作流程冷却塔底边直径一般在65到120米,高度在75到150米。

其由3部分组成,分别为下环梁、筒壁、塔顶刚性环。

下梁环在风筒下部,所有载荷通过下梁环传递给斜支撑。

筒壁则是冷却塔的主体部分,其形状及壁厚经过优化计算确定。

而塔顶刚性环则是筒壳的加强箍。

在塔底部设有约2米深的集水池。

在筒壁下部设有配水槽和淋水装置。

双曲线冷却塔工作过程冷却塔塔身比较高,容易形成烟窗效应(烟窗效应:户内空气沿着有垂直坡度的空间上升或者下降,造成空气加强对流的现象,当烟囱变窄时,气流会加速),由于上下空气压差,就会有风从塔底进入塔顶流出。

逆流式双曲线自然通风冷却塔设计浅谈

逆流式双曲线自然通风冷却塔设计浅谈
【作者简介】闻学宇(1983-),男,辽宁沈阳人,工程师,从事电厂水 工工艺研究。
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2 一维算法
目前冷却塔设计采用的算法仍是由麦克尔在 1925 年给 出的焓差法。麦克尔以空气层中的焓与湿空气中的焓之间的 差值作为水面向空气中散热的推动力给出了推导经典焓差法 公式的过程。焓差法的麦克尔公式可求解出冷却数即冷却任 务,而冷却塔淋水填料热交换特性公式可求解出冷却塔的冷 却性能,在冷却任务与冷却性能相同的条件满足时冷却塔的 热力计算完毕,然后再通过冷却塔的升力与阻力平衡计算进 行动力计算。在冷却塔热力与动力计算都平衡时,循环冷却水 出水温度能满足设计要求时,所设计的冷却塔就是应该在实 际工程中选用的。
冷却塔在这个循环中所起到的作用是与空气冷源进行换 热,循环水系统中的冷却水通过配水装置进入喷淋区并依次 通过填料区及雨区,其中填料区中的传热传质过程为冷却塔 内高温冷却水与低温空气换热过程的核心。冷却塔如果设计 合理,则冷却塔出水温度在合理范围内较低,这样就能使汽轮 机低压缸保持合适的真空度,使机组热效率保持较高的水平。 因此研究冷却塔是非常有必要和有经济效益的。
鉴于对冷却数修正扩展的考虑,笔者认为在计算冷却塔 冷却数时应首选中国水利水电科学院给出的热力特性表达 式。
2.2 蒸发水量散热修正系数
. All Rights Reserved. 循环水在冷却塔填料中与湿空气换热工程中存在蒸发现 象,循环水量在冷却过程中不是常量,因此在计算冷却数时需 要考虑蒸发水量所带走热量引起的修正。《工业循环水冷却设 计规范》中也给出了蒸发水量带走热量的修正系数,对于修正 系数在麦克尔公式的左右两端位置不同很多规范也给出了不 同的意见。笔者在这个问题上的考虑是冷却塔填料试验中如 果考虑了修正系数的影响时,冷却数计算也需考虑修正系数 的影响[2]。而在《冷却塔淋水填料、除水器、喷溅装置性能试验 方法》 中明确了热力特性公式是由考虑修正后的冷却数来拟 合出公式的系数的,因此在进行算法程序设计时将修正系数 位于麦克尔公式的积分端。 2.3 淋水面积 淋水面积是逆流式自然通风冷却塔的重要设计数据,因 此在用于热力及动力计算时选取合适的淋水面积尤为重要。 在 《工业循环水冷却设计规范》2014 年版中删除了 2003 版中 “淋水面积应采用淋水填料顶部可淋到水并充分通风的面积” 的条文。在冷却塔设计中往往提出的淋水面积是名义淋水面 积,是填料顶部所有面积的数值。在实际冷却塔填料区换热时 往往会受到淋水构架及配水构筑物所占面积和体积的影响, 如果不考虑这部分影响将会使计算得出的冷却能力略大,这 样对于生产是不安全的,因此笔者认为在进行热力计算时需 要扣除构筑物所占的这部分面积得到有效淋水面积用于热力

双曲线凉水塔原理

双曲线凉水塔原理

双曲线凉水塔原理你有没有注意过那种双曲线形状的凉水塔呀?那家伙,就那么矗立在那儿,可别小看它哦,这里面的原理可有趣啦。

咱先来说说为啥凉水塔要把水弄凉呢。

你想啊,在好多工厂里,那些机器设备工作的时候会产生好多热量呢。

就像人干活干多了会出汗一样,机器热了可不好,得给它们降降温。

这时候凉水就派上用场啦。

可是呢,这水用了一次就热了呀,不能就这么浪费掉,所以就得想办法把它再变凉,好循环使用。

这凉水塔就像是一个超级大的水冷却器。

那这个双曲线形状是干啥用的呢?这双曲线啊,就像是大自然给我们的一个神奇设计。

它的形状使得空气在里面的流动特别有规律。

你可以想象一下,空气就像是一群调皮的小娃娃,在双曲线凉水塔这个大游乐场里玩耍。

当热水被送到凉水塔的顶部,然后从那些喷头洒下来的时候,就像是下了一场热水雨。

这时候,塔下面的空气就开始往上跑啦。

为啥呢?因为热空气是比较轻的呀,就像热气球能飞起来一样。

这下面的冷空气就想,“上面那么热闹,我们也去凑凑。

”于是就呼呼地往上升。

而双曲线的形状呢,就像是给这些空气娃娃们铺好了轨道。

冷空气沿着塔壁往上走的时候,就会和那些洒下来的热水相遇。

这一相遇可不得了,就像是两个好久不见的小伙伴,开始交换热量啦。

冷空气吸收了热水的热量,热水就慢慢变凉了。

这过程就像是一场温暖的传递,热从水那里跑到了空气里。

而且哦,这个双曲线的形状还有一个特别酷的地方。

它能够让空气在塔里面形成一种自然的对流。

就好像是有一只无形的大手,在轻轻地推动着空气往上走。

这种对流的力量可不小呢,能够让更多的冷空气参与到和热水的热量交换中来。

你再看凉水塔的顶部,一般都是开口的。

这就像是给空气娃娃们开了一个出口,那些吸收了热量的热空气就从这里欢快地跑出去啦。

而变凉了的水呢,就会在凉水塔底部的水池里聚集起来,又可以被送到机器那里去给机器降温了。

这凉水塔啊,就这么日复一日地工作着。

它就像是一个默默奉献的小卫士,守护着那些工厂里的机器设备。

大型双曲线冷却塔热力及结构优化选型综合分析

大型双曲线冷却塔热力及结构优化选型综合分析

大型双曲线冷却塔热力及结构优化选型综合分析大型双曲线冷却塔热力及结构优化选型综合分析大型双曲线冷却塔是火电站的必备设施,可将工业水中的热量散出,保持了电力生产系统的安全运行。

火力发电是电能产出的重要途径,其利用燃烧原料燃烧产出热能,再转换成电能供应使用。

我国以火电厂为主的发电场所,正面临着大范围的改造活动。

大型发电厂采用的冷却构筑物基本上都是双曲线冷却塔,综合分析,大型双曲线冷却塔热力及结构优化选型,具体设计过程中还要注意相关指标的控制。

当具备了足够的分析材料,发电厂便可以制定相关的优化处理方案,以尽快抑制冷却塔结构异常问题的扩大化。

文章对此进行分析。

我国正处于经济飞速发展时期,工业生产需要消耗的电量逐渐增多,原始电力生产系统日趋呈现了其落后的发电能力。

大型双曲线冷却塔是火电站的必备设施,可将工业水中的热量散出,保持了电力生产系统的安全运行。

考虑到发电厂规模改造的策划要求,大型双曲线冷却塔应注重热力及结构的优化选型。

一、冷却塔的介绍电力供应是社会生产的主要活动,通过利用其他能源有效地转换为电能,向企业或个人用户提供了优越的供电服务。

火力发电是电能产出的重要途径,其利用燃烧原料燃烧产出热能,再转换成电能供应使用。

我国以火电厂为主的发电场所,正面临着大范围的改造活动,如:厂内面积、基础设施、调配系统等均实施了优化改造,以进一步完善电力生产体系。

大型发电厂采用的冷却构筑物基本上都是双曲线冷却塔,其结构、原理、功能等情况如下:(一)结构冷却塔由集水池、支柱、塔身和淋水装置组成。

集水池多为在地面下约2m深的圆形水池。

塔身为有利于自然通风的双曲线形无肋无梁柱的薄壁空间结构,多用钢筋混凝土制造。

大规模发电厂所用的双曲线冷却塔,在结构上与上述基本一致,只有外形布局上呈现出“曲线形”,这与其实际冷却循环系统的功能需要存在联系。

(二)原理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。

具体原理:以水为循环冷却剂,从一系统中吸收热量并排放至大气中,从而降低塔内循环水的温度,制造冷却水可循环使用的设备。

冷却塔节能控制系统的设计与应用

冷却塔节能控制系统的设计与应用

冷却塔节能控制系统的设计与应用发布时间:2022-05-12T07:23:37.649Z 来源:《福光技术》2022年10期作者:荆新哲于明明[导读] 冷却塔风机广泛应用于石油、化工、电力和冶金等行业的循环水系统中,其主要作用是将热的工业用水强迫冷却到生产所需的温度,达到水的循环使用,是循环水系统的核心设备和主要的耗能部件。

河南中核五院研究设计有限公司河南郑州 450000摘要:据统计,目前我国建筑能耗约占全国总能耗的1/3,而中央空调系统的能耗又几乎占了建筑能耗的65%,并且还有继续上升的趋势.由此可见,对中央空调系统的能耗进行控制,对提高能源利用效率具有重要的经济效益和社会效益.以变流量运行方式替代定流量运行方式已成为中央空调系统节能的必然趋势。

针对数据中心空调冷水系统在不同运行模式下对冷却塔出水温度的不同要求,设计基于PLC 和变频的冷却塔监控系统;对冷却塔在不同工况下的控制程序进行优化,通过调节冷却水循环水流率、风机运行速率和数量、旁通阀开度,实现对冷却塔出水温度的精确调节,满足空调负荷的前提下降低系统能耗。

关键词:冷却塔;节能控制系统;设计;应用前言冷却塔风机广泛应用于石油、化工、电力和冶金等行业的循环水系统中,其主要作用是将热的工业用水强迫冷却到生产所需的温度,达到水的循环使用,是循环水系统的核心设备和主要的耗能部件。

利用自动控制技术,精确调节冷却塔参数运行在合理区间对节能降耗至关重要。

1、冷水系统1.1系统配置山西移动数据中心冷源采用10kV高压离心式冷水机组、板式换热器加开式冷却塔的冷源系统;每台离心式冷水机组7032kW (2000RT)配套1台板式换热器、1组开式冷却塔。

数据中心冷水系统结构图如图1所示。

每组冷却塔由A、B、C、D共4个开式逆流式冷却塔组成,每台塔配置1个37kW风机、1个12kW电加热器,风机采用变频1拖1控制、附带震动开关保护功能。

电加热器由冷却塔集水盘内水温度控制启停,低温起高温停,在冬季用于防冻,增加低水位防干烧保护功能,集水盘低水位系统进入停机保护。

循环水双曲线冷却塔防冻技术的研究和应用

循环水双曲线冷却塔防冻技术的研究和应用

循环水双曲线冷却塔防冻技术的研究和应用莱钢黄前热电厂循环水冷却水系统现在主要担负着一台高温高压燃气发电机组凝汽器和两台高温高压干熄焦发电机组凝汽器循环水的供应,冷却面积为5500m2双曲线自然通风风筒式逆流冷却塔,塔高114米,是莱钢目前最大的冷却塔,冷却幅度为4~6℃,仅立柱就高达7米多。

莱芜地区在冬季盛行西北风,冬季气温一般都在零度以下,极端最低温度为-℃。

由于空气温度、湿度等气象条件的变化,冷却塔的冷却幅度要比其它季节高3-4℃,因此冷却塔极易出现挂冰现象,严重时,数百吨的冰柱悬挂在塔体,对冷却塔的安全运行带来很大威胁。

若不采取相应措施,则冷却塔填料会挂冰、冷却塔集水池也会结冰,冷却塔承重支柱、填料托架、PVC配水管、淋水填料等将发生冻结损坏,因此,冷却塔如何安全越冬就成了亟待解决的问题。

为此我们经过多方研究和分析,决定通过增加防冻管和改变冬季的运行方式来解决冷却塔严重结冰的问题。

2防冻管选用的原因及分析冷却塔的防冰,应用较多的是悬挂档风板和增加防冻管。

在冷却塔的进风口悬挂挡风板:一是可以改善进风口的保温条件,使该区域的水流不受寒风侵袭;二是可以减少进入塔内的空气量,使进风口处易结冰的区域得以改善。

但由于档风板安装和拆除很不方面,并且需要随季节变化及时进行安装与拆除,成本较高,此凉水塔面积大、立柱高,因此不适合悬挂挡风板防冻的办法,需要采用其他办法进行防冻。

在冷却塔的进风口安装防冻管原因:针对现用设备的运行方式,结合设备系统、布置及结构,保证冷却水塔冬季防冻的措施并进行了实施。

冬季凝汽器进出水所产生的温差较大,可以作为防冻管热水的来源,不需要再增加其他的动力设备和辅助设备,从而降低了水塔防冻的费用支出。

防冻原理:防冻管是在冷却塔配水系统的外围(进风口处)安装循环水管,管子的下部均匀地开很多圆孔,通过喷洒热水来防止结冰。

其原理是:防冻管喷洒的热水预热了进入冷却塔的空气,相当于改变了淋水填料运行的大气环境;在冷却塔进风口处形成水帘,增加了空气的流动阻力,限制了冬天冷却塔的进风量。

为什么电厂冷却塔是双曲线

为什么电厂冷却塔是双曲线

为什么电⼚冷却塔是双曲线⾼⼆书中的双曲线冷却塔好像在哪⾥见过。

(⾼⼆数学⼈教版选修2—1)为了搞清楚书中的插图是什么,亲⾃开车来到电⼚观察。

先观察再提问【电⼚的冷却塔为什么是这个样⼦的?】要想搞清楚这个问题,必须按步骤把它分解成3个问题来解答。

1、它是什么?有什么⽤?2、它的⼯作原理是什么?3、为什么选择双曲线,⽽不是圆柱形,塔形,或者其他形状,双曲线的意义在哪⾥?我们先从第⼀问题下⼿⼀、它是什么?有什么作⽤?它是发电⼚循环⽔⾃然通风冷却塔,也叫双曲线冷却塔。

它的作⽤就是利⽤循环⽔⾃然风进⾏降温的冷却系统。

⽐如我们电脑CPU需要降温,它⼀般⽤的是风扇降温。

汽车的发动机是靠⽔冷和风冷联合达到降温效果的。

⼆、双曲线冷却塔的⼯作原理是什么?⾸先我们可以从我们学过的知识⾥⾯找(教科书)在这道题中涉及的相关知识其实我们都学过,只是从来都没有联系的观点看问题,或者你已经把学过的知识还给了⽼师。

我现在⼀⼀把它从教科书中为⼤家找出来。

1.双曲线(⾼⼆数学)2.热传递(⼩学四年级⾃然和初⼆物理)2.热传递(⼩学四年级⾃然和初⼆物理)3.对流⾬(⾼⼀地理)4.双曲线冷却塔⼯作原理电⼚⼯作原理动态⽰意图烟窗效应)。

将从汽轮发电机冷凝器中出现在热电⼚的冷却塔都采⽤双曲线外形,塔形⽐较⾼。

由于上下的空⽓压差,就有风从塔底进⼊,从塔顶流出(烟窗效应来的热⽔打到⽔塔中部喷射成⽔滴状,⽔滴下落,冷风上升,从⽽冷却了热⽔,⽽加热了空⽓,使得空⽓在⽔塔中的流动更快,冷却热⽔的效果更好。

被冷却的⽔滴下落到塔底的⽔池内收回,重新打⼊汽轮发电机的凝结器(换热装置),继续循环。

三、冷却塔为什么选择双曲线(正视图),⽽不是圆柱形,圆弧形,抛物线或者其他形状,双曲线的意义在哪⾥?1、烟囱效应烟囱效应,是指户内空⽓沿着有垂直坡度的空间向上升或下降,造成空⽓加强对流的现象。

当烟囱由宽变窄时,⽓流就会加速。

2、马格努斯效应(解决为什么是曲⾯)流体压强流体在流速⼤的地⽅压强较⼩,在流速⼩的地⽅压强较⼤。

双曲线自然通风冷却塔工作原理

双曲线自然通风冷却塔工作原理

双曲线自然通风冷却塔工作原理
双曲线自然通风冷却塔是一种常见的冷却设备,主要用于工业生产中的冷却和排放。

它的工作原理基于自然通风和冷却原理,下面我们来详细了解一下。

首先,双曲线自然通风冷却塔的外形呈双曲线形状,因此它的通风效果比普通的方形冷却塔要好。

在双曲线自然通风冷却塔内部,有许多填料层,填料层上水流成细小的水滴,自上而下滴落,通过自然通风和空气对水滴的冷却作用,从而将热量带走,使水温降低。

这样,水在流经填料层的过程中,就可以达到良好的冷却效果。

另外,双曲线自然通风冷却塔内部的空气进出口设置得相对较大,从而保证了通风的流畅性和冷却效果。

在冷却塔顶部,还设置了喷淋系统,以保证水流均匀地分布在填料层的表面,从而提高了冷却效果。

总的来说,双曲线自然通风冷却塔工作原理是基于自然通风和冷却原理的,通过填料层和喷淋系统将水与空气充分接触,从而实现工业生产中的冷却和排放。

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双曲线冷却水塔节能环保系统的研究及
应用
摘要:为了解决传统双曲线冷却水塔存在的问题,降低环境污染,节约水资源,提高冷却效果,研究开发节能环保的双曲线冷却水塔系统变得迫切和重要。

双曲线冷却水塔节能环保系统需要能够回收利用水蒸汽,降低循环水的消耗,减
少环境污染,并实现智能化的自动控制,以满足火力发电企业对节能环保的要求,同时降低生产成本,提高发电效率。

这样的研究具有重要的理论和应用价值,并
对火力发电产业的可持续发展起到积极的推动作用。

关键词:双曲线;冷却水塔;节能环保系统;研究;应用
引言
在我国,火力发电一直占据主导地位,是满足工业和居民用电需求的重要手段。

然而,传统的火力发电厂在进行发电过程中产生大量的余热,需要通过冷却
系统来降低发电设备的工作温度。

双曲线冷却水塔是一种高效的冷却装置,其原
理是通过水与空气的接触,利用水蒸发带走热量,从而实现冷却的目的。

1 双曲线冷却水塔
双曲线冷却水塔是一种常见的工业冷却设备,其主要应用于火力发电、化工、冶金等行业,用于降低工业设备的温度并实现循环水的冷却。

双曲线冷却水塔通
过水泵将待冷却的循环水抽入塔体,然后在冷却塔内进行循环。

水泵将循环水送
至位于水塔顶部的喷淋系统,喷淋系统将水喷洒到塔体内的填料层上。

填料层的
作用是增大水的表面积,以利于与空气的充分接触。

当水从填料中往下流淌的过
程中,空气从底部向上流动,通过水的蒸发带走热量,使循环水的温度下降。


分循环水会在填料层中蒸发,形成水蒸汽。

这些水蒸汽将随着空气一同排出水塔
顶部。

双曲线冷却水塔广泛应用于冷却火力发电设备、冶炼设备和化工生产中产
生的余热,确保这些设备在稳定工作温度范围内运行。

双曲线冷却水塔由于其结
构简单、运行稳定、冷却效果较好等特点,在工业生产中得到广泛应用。

然而,
随着环保意识的增强和水资源的稀缺性,人们对冷却水塔节能环保方面的要求也
逐渐提高,因此需要对现有双曲线冷却水塔进行改进和优化,以适应可持续发展
的要求。

2双曲线冷却水塔节能环保系统设计
2.1 双曲线冷却塔收水器层设计
收水器层是双曲线冷却水塔节能环保系统中的一个重要组成部分,其设计目
的是收集和回收水塔内部产生的水蒸汽,将水蒸汽转化为液态水,实现循环冷却,减少水资源的浪费和环境污染。

收水器层位于填料层的上方,通常靠近水塔的顶部。

由于水蒸汽在冷却塔内部会上升,因此将收水器层设置在填料层上方可以更
有效地捕获上升的水蒸汽。

收水器层通常由金属或塑料制成,具有一定的深度和
容积。

在收水器层的底部,设计有出水口,用于将收集到的液态水排出并回流至
水塔的水泵水盆内,实现循环冷却。

在收水器层的顶部,设计有一定的空间,以
便容纳水蒸汽。

当水蒸汽上升到收水器层时,受到收水器层上方空间的限制,会
逐渐冷却并凝结成液态水滴,从而被收集在收水器层内。

收水器层的出水口将收
集到的液态水导回至水塔的水泵水盆内,实现循环冷却。

收集到的水蒸汽经过凝
结和回流,不再被排放至外部,减少了水蒸汽的排放量。

2.2供水装置和喷淋装置设计
供水装置和喷淋装置是双曲线冷却水塔中非常关键的组成部分,它们负责将
循环水供给喷淋系统,实现对冷却水的均匀喷洒,从而降低循环水的温度并增强
与空气的热量交换。

供水装置主要由提升水泵和输水管道组成。

提升水泵安装在
水塔水盆内,负责将待冷却的循环水从水塔水盆抽取并提升至喷淋系统。

水泵需
要具备足够的抽水能力,以确保水能够顺利输送到喷淋系统中。

输水管道连接提
升水泵与喷淋系统,负责将水泵抽取的循环水输送至喷淋系统。

输水管道需要保
持畅通,减少水流阻力,确保水能够均匀地流入喷淋系统。

喷淋装置用于将循环
水均匀地喷洒到塔体内的填料层上,以增大水的表面积,增强水与空气之间的接触,从而实现水的蒸发和冷却效果。

喷淋母管位于水塔顶部,连接输水管道和喷
淋支管,负责将输送来的循环水均匀分配到各个喷淋支管上。

喷淋支管沿着填料
层的高度分布,连接喷淋母管和喷嘴。

喷淋支管上设置有多个喷嘴,用于将水喷
洒到填料层上。

喷嘴的设计需要确保水能够均匀地喷洒,避免水流过大或过小造
成不均匀冷却。

喷嘴位于喷淋支管末端,是将循环水喷洒到填料层的关键部分。

喷嘴设计的喷口大小和角度需要经过精确计算,以确保冷却水能够均匀覆盖填料层,提高冷却效果。

通过供水装置和喷淋装置的合理设计,双曲线冷却水塔可以
实现循环水的高效冷却,确保工业设备在稳定温度下运行,并降低循环水的温度,提高冷却效果。

同时,均匀喷洒水的设计也有助于减少水蒸汽排放和环境污染。

2.3声波收水装置
声波收水装置是双曲线冷却水塔节能环保系统中的一项关键技术,旨在改善
传统冷却水塔的水蒸汽排放问题,实现循环冷却并降低水蒸汽的排放量。

声波收
水装置通过产生合适的声频率和足够大的声压级,对冷却水进行作用。

当声波作
用在水雾上时,会使水雾出现空化效应。

在空化效应的作用下,含气的微小水珠
会发生爆破,形成微射流。

在微射流的作用下,细小水珠会相互碰撞,凝冰成大
颗粒水珠。

随后,在重力的作用下,这些大颗粒水珠会滴落,并回流至收水器层内。

通过这种方式,冷却水的水蒸汽得到回收利用,实现循环冷却,降低水蒸汽
排放量。

声波收水装置的作用是改善传统冷却水塔对环境造成的水蒸汽排放问题。

在传统冷却水塔中,大量的水蒸汽会通过塔体顶部流出,造成水资源的浪费和环
境污染。

而通过声波收水装置的作用,将水蒸汽回收利用,降低排放量,实现对
水的节约和环境保护。

声波收水装置的引入可以提高冷却水的回收利用率,降低
水资源的消耗。

此外,通过减少水蒸汽的排放,还可以减少对周边环境湿度的影响,减少水蒸汽带来的白色污染问题,改善周边居民的生产和生活环境。

2.4 喷淋自动控制系统设计
喷淋自动控制系统是双曲线冷却水塔节能环保系统中的重要组成部分,其作
用是实现对喷淋装置的智能化控制,根据实时数据调节喷淋的频率和量,以达到
最优的冷却效果和节能环保目标。

喷淋控制装置是喷淋自动控制系统的核心部分,负责控制喷淋装置的启停。

它通过接收主控制器发出的指令,控制喷淋系统的工
作状态。

根据湿度、温度等数据,喷淋控制装置可以自动调节喷淋的频率和喷淋
量,以适应不同的冷却需求。

电流检测传感器安装在喷淋装置上,用于监测喷淋
装置的工作状态。

通过检测喷淋装置的电流变化,电流检测传感器可以实时反馈
喷淋装置的工作情况,如是否正常运行、是否堵塞等。

湿度检测仪位于收水器层
上部空气中,用于检测空气的湿度信号。

湿度是决定水蒸汽含量的重要因素之一,通过实时监测湿度,系统可以了解冷却塔内的水蒸汽含量,从而调节喷淋装置的
工作状态。

主控制器是喷淋自动控制系统的中枢,负责数据的采集、处理和决策。

主控制器接收来自电流检测传感器和湿度检测仪的数据,结合预设的控制策略,
对喷淋控制装置发出相应的指令。

主控制器的智能算法可以根据实时数据和设定
的参数,优化喷淋装置的工作效率,实现节能环保的目标。

3结论
对双曲线冷却水塔进行节能环保系统研究,可以提供更环保、更高效、更智
能的双曲线冷却水塔节能环保系统,推动火力发电产业转型升级,促进可持续发展,同时也对节能环保领域的技术研究和应用具有一定的参考价值。

参考文献:
[1]黄春生, 大直径双曲线冷却塔施工关键技术研究与应用. 天津市,中国建
筑第六工程局有限公司,2021-04-12.
[2]张忠,李毅. 双曲线冷却塔施工常用数据参数分析与研究[J]. 科学技术
创新,2021,(09):128-130.。

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