机械通风冷却塔热力性能提升改造
循环冷却塔优化改造及应用

循环冷却塔优化改造及应用冷却塔是一种常见的工业设备,用于降低工业生产过程中产生的热量。
冷却塔的主要原理是利用气流和水流进行传热,实现热能的散发和散热。
然而,在实际应用中,冷却塔存在一些问题,需要进行优化改造,以提高其效率和降低能源消耗。
首先,冷却塔的优化改造可以从结构上入手。
传统冷却塔通常采用纵横错列的水和风流方式,但这种方式存在一定的局限性。
新型的冷却塔可以采用紧凑型结构,以增加传热面积,提高传热效率。
此外,可以在冷却塔内部设置导流板或填料,以增加水和空气的接触面积,提高散热效果。
同时,可以采用变风量或变速风机,根据实际需求调节风量,以减少能耗。
其次,冷却塔的改造还可以从水系统入手。
传统冷却塔通常使用自来水作为循环水,这不仅浪费资源,还会增加处理成本。
因此,可以考虑使用再生水或回收水作为循环水,以降低成本和环境影响。
此外,可以考虑使用化学添加剂,以防止水垢和生物污染,保持水质的稳定性。
还可以采用多级循环水系统,提高冷却塔的冷却效果。
第三,冷却塔的改造还可以从能耗方面入手。
可以采用节能设备,如能源回收装置、变频器等,以最大程度地减少能源消耗。
可以优化冷却塔的工作参数,如水温、风速、循环水流量等,以避免能源浪费和不必要的能量损失。
此外,可以采用智能控制系统,根据实时数据和需求,自动调节冷却塔的工作状态,以提高能效。
最后,冷却塔的优化改造可以结合其他工艺和设备,实现整体优化。
例如,在冷却塔系统中加入烟气余热回收装置,将烟气中的热能利用起来,进一步提高能源利用效率。
可以与冷却塔相配套使用高效的冷却设备,如高效换热器、压缩机等,以提高整个冷却系统的效率。
循环冷却塔优化改造的应用广泛。
在石油化工、电力、制药、钢铁等行业,冷却塔是常见的设备之一、通过优化改造,可以提高冷却塔的散热效果,减少冷却水和能源的消耗,降低生产成本,提高产品质量。
此外,冷却塔的优化改造还可以应用于建筑空调系统、电子设备冷却等领域,以满足不同行业和领域的冷却需求。
分析机械通风冷却塔热力性能提升改造措施

电气技术2018年第19期341机械通风冷却塔在生产工作中扮演着十分重要的角色,因此针对目前大部分机械通风冷却塔出现热力性能不能满足生产要求的现状,专门分析了机械通风冷却塔的配风,配水以及一些其它问题,并针对其中出现的问题提出了解决措施,希望能够使机械通风冷却塔的热力性能得到提升,更好地为人们的生产活动服务。
1 机械通风冷却塔热力性能方面现存弊端1.1 冷却塔内配风不均匀机械通风冷却塔中的水和空气的交换主要是通过冷却塔内的配风设备来完成的,因此只有配风设备保持高速平稳运转,冷却塔才能够高效率的进行工作。
配风设备中的通风机在配风方面起着十分重要的作用,通风机是影响冷却塔热力性能的一个关键因素。
由于许多冷却塔使用年限较长,冷却塔内通风机中的一些零部件出现了问题,例如电动机性能大大降低以及风板发生毁坏等等,电动机性能降低造成了配风系统运转缓慢,而风板发生毁坏更是直接导致了塔内的配风不均匀现象。
塔内配风不均匀是一个十分严重的问题,配风不均匀使冷却塔降温冷却速率变慢,从而直接导致了塔的冷却性能降低,在很大程度上降低了冷却塔的工作效率,同时也使得冷却塔无法满足高温冷却的要求。
1.2 淋水填料技术落后由于许多的机械通风冷却塔是在多年以前建成的,因此大多数冷却塔使用的是较为落后的填料,由于以前我国的淋水填料技术落后,所以大多数填料构造过于简单,填料表面的设计过于简略,这就导致了冷却塔的冷却效果并不是很好,无法有效实现高温冷却,而现在的机械通风冷却塔很多时候必须要做到对高温进行冷却,因此以前的填料已经不再适合现在的机械通风冷却塔的工作要求。
除此之外,由于多年的使用,填料表面已经覆盖了许多灰尘甚至出现了破损,这就导致水和空气的接触面积和接触时间减少,水和空气接触不到位就无法有效地实现水的散热,在很大程度上降低了冷却塔的冷却效果,使冷却塔的热力性能无法得到保障。
因此必须增强我国的淋水填料技术,引进新型填料,以满足机械通风冷却塔不断发展的要求。
机械通风冷却塔优化技术方案

机械通风冷却塔优化技术方案
背景
机械通风冷却塔是一种常见的工业设备,用于从热水或冷却剂中去除热量。
为了提高冷却效果和节约能源,对机械通风冷却塔进行优化是非常重要的。
目标
本技术方案的目标是优化机械通风冷却塔的设计和运行,以提高其冷却效率,降低能耗和维护成本。
技术方案
1. 风扇优化
通过选择高效的风扇和驱动系统,可以提高冷却塔的风量和效率,从而减少能耗。
此外,选择可调节风扇速度的系统可以根据实际需求调节风扇的运行,进一步提高能效。
2. 能量回收
机械通风冷却塔通常产生大量的废热。
通过安装热回收装置,
可以将废热转化为有用的能量,如供暖或发电,从而进一步降低能耗。
3. 喷淋系统优化
喷淋系统是机械通风冷却塔的核心组件之一。
通过使用高效的
喷嘴和控制系统,可以优化喷淋水的分布和喷射角度,提高冷却效果,并减少水的浪费。
4. 沉淀池改进
沉淀池用于去除冷却塔中的杂质和固体颗粒。
通过改进沉淀池
的设计和添加适当的过滤系统,可以有效地去除污染物,提高冷却
塔的性能和维护周期。
5. 运行监控与维护
定期监控冷却塔的运行状态和性能参数是保证其正常运行和及
时维护的关键。
建立全面的监控系统,包括温度、压力和水质监测,以及故障诊断和警报系统,可以及时发现和解决问题,确保冷却塔
的稳定运行。
结论
通过采用上述优化技术方案,我相信机械通风冷却塔的冷却效率可以得到显著提高,能耗和维护成本也可以降低。
这将为工业生产提供更可靠和经济的冷却解决方案。
机力通风冷却塔改造及热力性能试验

! 叶片为铝合金 # 受 塔 内 飘 逸 水 滴 的 冲 刷# 发生断裂事 故" 和风机齿轮箱的制造技术及运行管理水平 的 影 响 # 机力通风冷却塔在火力发电厂基本上处于停用状态 $ 石化行业引进并建造了一批横 ! " 世纪 4 " 年 代# 流式机力通 风 冷 却 塔 # 风 机 直 径 为 45 ’ #<$ 近 年 来 # 由于石化企业对 生 产 装 置 不 断 地 进 行 扩 容 改 造 # 使这 批机力通风冷 却 塔 也 处 于 扩 容 改 造 之 列 $! "世纪& " 年代 # 该行业引 进 了 美 国 马 利 ! 公司逆流式机 ) 7 C _ B b" 力通风冷却塔技术 # 风机直径 多为 45 ’ #< 和 &5 % $<$ 现在 # 石化行业大多采用逆流式机力通风冷却塔 $
收稿日期 $ " " ! % ! ! ( !! 作者简介 $ 男# 毕业于西安交通大学 # 国电热工研究院高级工程师 # 长期从事电站冷却塔性能试验及改造研究工作 $ ! 胡三季 #
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万方数据 热力发电 !! " # " " # $
技术交流
式机力通风冷 却 塔 $ 例 如 & 深圳南山热电股份有限公 司% 月亮湾电站等 $ 目前的逆流式机力通风冷却塔多为方形 混凝 土 结 构# 风筒为玻璃钢材质 $ 风机直 径为 45 ’ #<% &5 % $<# 冷却塔进风为双面进风或三面进风 $ 填料布 置 尺 寸为 配水方式为管式压力配水 # % -<M% -<%% 4<M% 4<# 配水管为 @ 型 布 置 或 回 型 布 置 $ 除 水 器 大 多 数 采 用 > \ % " $ ’ 型或 > \ % $ ’ $ ! 型$ 淋 水 填 料 的 选 用 除 马利公司的冷却塔 ! 填料采用吊 装 # 组 装 高 度 %5 4 #<# 为梯形斜交错板型 " 外# 大多数采用逆流式自 然 通 风冷 却塔选用的填料 $ 例 如 & 斜 折 波% 型 波% 双 斜 波% 复 /. 合波等 $ 填 料 高 度 为 %5 ’<% %5 ! ’<$ 喷 溅 装 置 选 用 哈蒙 . 涡壳型! 仿 马 利 型% % a S 型% + 6 = 型% d 6 型" 花蓝型 % 多层流型等喷头 $ 冷却塔在设计条 件下 # 单塔 冷却水量可达 ! " ’ #" " "%$" " " 9 :$
300MW机组冷却塔热力效果分析及技术改进_刘涛

102 300MW 机组冷却塔热力效果分析及技术改进刘 涛1,胡三季2,陈玉玲21.华能杨柳青热电有限责任公司,天津 3003802.西安热工研究院有限公司,陕西西安710032作者简介: 刘涛(1970-),男,天津人,1992年毕业于华北电力大学,工学学士,工程师,华能杨柳青热电有限责任公司策划部汽机专工,主要从事电厂汽轮机系统技术管理。
E -m ail :taoliutianjin @ 华能杨柳青发电有限责任公司三期工程为亚临界2×300M W 、中间再热、单轴双缸双排汽、单抽式凝汽式汽轮机组(编号5号、6号),每台机组各配用1台N -17990-1型凝汽器和1座5000m 2自然通风冷却塔,于1999年投入运行。
1 冷却塔冷却塔总高度110m ,淋水面积5000m 2,设计出塔水温为31.88℃。
采用扩大单元制供水,每台机组配置2台循环水泵,机组间设置联络阀可实行二机三泵二塔运行方式。
每座塔配有3根进水母管,冷却水经母管分送到3个竖井内,再由竖井分别送至主水槽、分水槽及配水管。
6号冷却塔(6号塔)改进前采用多层流喷溅装置,全塔共装喷溅装置4068套,其中喷嘴口径为d 34m m 的1424套,d 38mm 的2644套。
除水器为PVC 材料的BO -160/45型,由于塔内部分除水器变形损坏,将小部分除水器更换为弧片可调式。
淋水填料为差位正弦波型,组装块尺寸1000mm ×500m m ×500mm (长×宽×高),填料组装块由铸铁托架支撑,上下交错排列放置,总高度1m 。
6号塔经过近10年的运行,因大部分淋水填料损坏,喷溅装置底盘掉落,配水管堵头出现裂纹,除水器变形等,增加了冷却塔的通风阻力,使冷却塔的冷却能力降低,导致夏季出塔水温升高,影响机组的真空。
2 淋水填料冷却塔的热量70%以上是靠淋水填料散发的,淋水填料的好坏直接影响冷却塔的冷却效果,淋水填料破损、堵塞都会使散热能力降低。
机械通风冷却塔与无风机冷却塔分析报告

机械通风冷却塔与无风机冷却塔分析报告文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]郴州项目中央空调无风机冷却塔与机械通风冷却塔从初投资成本和性能及后期运行维护成本分析湖南美世界物业管理有限公司暖通工程师:吴超彪目录机械通风冷却塔与无风机冷却塔分析报告1结构方式与冷却原理1.1无风机冷却塔无风机塔利用特殊结构的喷嘴和扩散器,将循环冷却水喷射成为细微的水滴(水滴的粒径几乎小于50um),这些水滴与吸热上升的空气接触时,增加了接触面积,在混合过程中发生动能转化,从而能有效的进行换热,冷却水落至填料层后与进入塔内的空气进行二次热交换来完成冷却水散热量的要求。
存在问题:A、因为塔内的空气是自然流动,流动速度比较低,塔内湿热空气残留较多导致湿球温比外界自然环境高,热力性能变化较大,得不到强制保证。
B、单位体积的散热能力较差,因此无风机冷却塔的内部须填料体积较大,塔体大。
以流量100T/h的塔为例,无风机塔的体积就是机械抽风塔的倍。
1.2机械通风冷却塔机械通风冷却塔空气的流动是依靠风机的转动来驱动的,流动速度大,空气的流量也较大,不易使塔内外的湿球温度发生变化;进出风口面积的不一样,进出风口的风速也不一样,形成塔内外有明显的压差,对诱导冷却水的蒸发形成有利前提条件;单位体积的散热效率高,填料的体积也会比无风机冷却塔小的多,设备整体体积小、占地面积小。
重力式散水设计,水膜分布均匀,距离大,不易阻塞结垢;重力自然落下之散水系统,压力低,水流速度缓慢,散水均匀,无水滴声,增加水流在散热片的停留时间,热交换效果非常好。
机械通风冷却塔现是目前市场主导设计、使用方向。
2环境适应性评价环境适应性指的是冷却塔可以根据气候条件、系统运行负荷变化来调节自己运行方式的能力和条件。
表1 环境适应性比较由对比分析可知,机械通风冷却塔的环境适应性明显要强于无风机冷却塔。
3热力性能评价冷却塔的热力性能是中央空调系统效果的保证,冷却塔的热力性能取决于出风量、进风量、湿球温度、换热面积等因素,现就这些因素比较如下:冷却塔的热力性能影响因素表2 环境适应性比较由表2可以看出,无风机冷却塔的热力性能完全受外界因素影响,热力性能较难保证达到设计额定性能;而机械抽风式则完全可以避免这些不利因素而保证系统出力。
冷却塔改造方案范文

冷却塔改造方案范文一、改造目标冷却塔是用于工业设备散热的重要设备,其性能直接影响到设备的运行效率和能源消耗。
因此,冷却塔的改造方案应以提高散热效果、降低能源消耗为目标。
二、改造方案1.优化塔体设计冷却塔的塔体设计对于散热效果有着重要影响。
通过优化塔体结构、增加散热面积和改善空气流动,可以提高冷却塔的散热效果。
具体改造方案包括:a.增加填料层:在冷却塔内部增加填料层,可以增加冷却塔的散热面积,提高冷却效果。
b.优化进风口:设计合理的进风口可以提高空气流动速度,增加热交换效果。
c.改善气流流动:通过合理设计出风口和塔底出水口的位置和尺寸,改善气流流动,减少死角,提高散热效果。
2.使用高效节能设备冷却塔中使用的风机和水泵等设备都需要耗费大量能源,因此在改造中应考虑使用节能设备。
具体改造方案包括:a.选择高效风机:采用低噪音、高效能的风机,可以有效提高冷却塔的散热效果,降低能耗。
b.安装变频器:通过安装变频器来控制风机和水泵的速度,可以根据实际需要进行调节,降低能耗。
c.使用节能电机:在选择风机和水泵时,应优先选择节能型电机,降低能耗。
3.定期维护与清洗冷却塔使用一段时间后,其表面常会积累污垢,导致散热效果下降。
因此,定期进行维护与清洗是必要的。
具体改造方案包括:a.清洗填料层:定期清洗填料层,清除污垢和杂质,保持其散热效果。
b.清洗冷却塔表面:定期清洗冷却塔表面,清除污垢和积尘,提高散热效果。
c.检查和更换设备:定期检查风机和水泵等设备,及时更换老化或故障设备,保证其正常运行。
4.使用环保冷却水冷却塔使用的冷却水对于环境和设备都有一定影响。
因此,在改造中应使用环保冷却水。
具体改造方案包括:a.选择清洁冷却水:选择无污染、无杂质的冷却水,减少水垢和污垢积累。
b.循环利用冷却水:采取合适的水循环方式,利用冷却水资源,降低对水资源的消耗。
c.检测冷却水质量:定期对冷却水进行检测,确保其质量符合环保标准,保护环境。
燃煤电厂机力通风冷却塔技术分析及常见问题

燃煤电厂机力通风冷却塔技术分析及常见问题摘要:机力通风冷却塔是将热水通过上水管进入冷却塔,通过配水系统,使热水均匀分布在塔平面上,然后通过喷嘴,将热水淋在填料上。
热水穿过填料,形成雨状通过空气分配区(雨区),落入塔底水池,变成冷却后的水待重复使用。
关键词:燃煤电厂;机力通风冷却塔;分析引言燃煤电厂的平稳运行离不开一套运行良好的冷却水系统,在电厂冷却水系统中,机力通风冷却塔作为冷却水系统的重要设备,一直以来都备受重视,是系统的重要组成部分。
机力通风冷却塔经过多年不断的发展完善,大大改善了原有设计中的弊端,实现冷却效果提升。
一、机力通风冷却塔的结构构成机力通风冷却塔简单可分为三部分:顶部风桶、中间主体、底部水池。
二、机力通风冷却塔各部分详解1、风筒和叶片风筒由外部壳体、电机、传动轴、风扇这几部分组成。
风筒外部壳体一般由玻璃钢制成,重量轻,耐腐蚀。
电机固定在外侧,方便检修。
传动轴一般也由玻璃钢制成,具有重量轻,耐腐蚀,寿命长的特点。
传动轴将动力从电机传导至减速箱,减速箱则连接风扇,将调整好转速的动力传递给风扇。
风扇为整个风筒最为关键的部分,也是最容易损坏的部分。
风扇叶片材质一般有玻璃钢、铝合金等。
其中玻璃钢叶片因为其良好的防腐性能、极轻的重量以及媲美铝合金的强度而应用最为普遍。
因为玻璃钢风扇叶片制作精度普遍不高,不能保证每一片都完全一样,如果直接组装使用的话会导致风扇在运行过程中因重量不均发生振动,而为了减小振动,就必须对风扇整体的重量分布做平衡调整,以尽量减小振动(类似于汽车轮胎动平衡)。
目前对做平衡调整的方法主要有两种,一种是整体动态平衡,一种是叶片单独平衡。
整体动态平衡是将叶片生产出来以后组装到风扇上,运转风扇,用特定的设备检测风扇叶片振动,在需要调整的叶片上增加调整角度或增加配重。
这样的好处是风扇出场后能够保证整体运行平稳,振动最小;缺点是每个风扇叶片调整好以后都是独特的存在,都会有各自的生产安装编号,一旦发生叶片损坏,没有可以替换的叶片,只能由厂家按照编号再生产一片,会导致这台风机一段时间内无法使用。
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工业用水与废水
Vol . 45 No . 4 Aug., 2014
机械通风冷却塔热力性能提升改造
寇月琴, 贾玲君
(中国石油大港石化分公司, 天津 300280)
摘要: 中国石油大港石化分公司第三循环水场 2 台逆流式机力通风冷却塔由于使用年限较长, 塔内部件老 化, 造成热力性能大幅降低。 通过对配水系统、 填料、 收水器等进行技术改造, 使得冷却塔的热力性能提升了 40%。 改造后冷却塔热力性能达到了设计要求, 满足了企业生产要求。
改造后 设计值
31.5 26.6 2 800 139.9 43.0 33.0 10 6.4 14.29 0.57 69.23 1.39 10 773
1# 塔 实测工况
31.3 25.4 2 831 121.7 41.7 32.3 9.4 6.9 14.44 0.49 81.03 1.68 13 131 98.3
实验报告[R]. 西安: 西安热工研究院有限公司, 2009. [5] 中 国 水 利 水 电 科 学 研 究 院. 上 海 石 化 70 万 吨 乙 烯 改 扩 建 工 程
(2) 改造后冷却塔单塔处理水量从 2 500 m3 / h 提 升 至 2 800 m3 / h, 冷 却 塔 淋 水 密 度 提 升 至 14.29
m3 / (m2·h)。 (3) 改 造 后 冷 却 塔 出 塔 水 温 为 32.6 ℃, 比 改
造前降低 1.4 ℃, 完全满足生产需求。 (4) 冷却塔飘水现象明显减小, 改善了周边环
拆除原有冷却塔进风口导风板, 利用冷却塔原 有导风板支撑, 安装全新的导风装置。 新的导风装 置结构设计更符合空气动力学原理, 降低了冷却塔 进风口的进风阻力, 并保证冷却塔进风的均匀性, 消除了进风紊乱的现象。 3.4 收水器改造
拆除原塔的收水器, 更换全新的 SJ 改进型加 筋弧形收水器。 该收水器主要特点就是在原弧形收 水器的设计基础上增设了两道阻水筋, 能有效阻止 水滴在收水弧面上的延流, 避免了常规弧形收水器 形成的二次飘水现象, 从而使收水效率比常规收水 器 提 高 了 一 个 数 量 级 。 飘 滴 损 失 率 为 0.000 7% , 进 一 步 强 化 了 收 水 功 能 [5]。 3.5 风机叶片调整
该塔进风口设有玻璃钢导风板, 由于经过长时 间的运行及受冬季积冰因素等影响, 部分导风板出 现破损, 较严重时甚至脱落缺失。 造成了冷却塔进 风分配不均, 进风口出现气流紊乱的现象, 既消耗 了有效进风量, 也导致配风不均匀。 2.4 飘水现象严重
收水器大面积变形, 无法进行有效收水, 并增 加了冷却塔通风阻力。 冷却塔周边飘水严重。 3 改造内容与技术分析
单塔设计处理水量为 2 500 m3 / h, 进塔水温为 43 ℃, 出塔水温为 33 ℃; 设计气象参数: 大气压 为 100.35 kPa, 进塔干球温度为 31.5 ℃, 湿球温度 为 26.7 ℃; 风机风量为 140 × 104 m3 / h, 整 塔 阻 力 为 114.9 Pa, 风机设计轴功率为 55.81 kW。 2 原冷却塔存在问题及原因分析 2.1 配水系统老化, 配水极不均匀
KOU Yue-qin, JIA Ling-jun
(PetroChina Dagang Petrochemical Company, Tianjin 300280)
Abstract: The thermodynamic performance of the two counterflow mechanical draft cooling towers in the third circulating water site of PetroChina Dagang petrochemical company decreased sharply due to long period of service and components aging. Through the technical reconstuction of water distribution system, filter, water collector and so on, the thermodynamic performance of the cooling tower was increased by 40%, which met the design requirement, and satisfied the production demand also.
在原设计气象参数的基础上, 提升冷却塔整塔 热力性能, 并将原有处理水量由 2 500 m3 / h 提升至 2 800 m3 / h, 进、 出水温差保持设计值温差; 调整 动力系统, 保证风机高效运行; 对塔内收水系统 进行更新, 提升冷却塔的收水效率, 节约水资源; 恢复原塔的稳定性, 保证冷却塔长期安全运行。 3.1 配水系统改造 3.1.1 更换管网
Keywords: mechanical draft; cooling tower; thermodynamic performance; technical reconstruction
中国石油大港石化分公司第三循环水场冷却塔 原设计处理能力为 5 000 m3 / h, 建有 2 台钢筋混凝 土框架结构、 逆流式机械 通 风 冷 却 塔 , 并 于 2005 年初投入使用。 目前, 该组冷却塔已运行约 10 a, 塔内部件均有不同程度的老化, 热力性能大幅下 降。 通过对冷却塔热力性能实测, 热力性能仅为设 计值的 60% 左右。 近年来, 随着企业产能的提高、 机组负荷不断增加, 亦给循环冷却水系统提出了更 高的要求。 通过分析原塔设计状况及存在问题, 对 该组冷却塔进行了技术改造, 以提升热力性能, 使 改造后的冷却塔处于高效运行状态, 以满足企业生 产要求 。 [1-2] 1 原塔设计状况 1.1 结构及部件
拆除原有管网, 利用原有混凝土梁铺设全新的 配水管网。 采用全新 U-PVC 管, 布置形式采用新 型全对称环状管网系统。 并通过下面几项措施进一 步提升配水系统的管网压差, 保证管网各泄水点压 差不超过 5%, 从而保证配水系统的均匀性[3]。
(1) 调整管网沿程标高, 消除管路沿程损失对 管网配水均匀性造成的影响。
关键词: 机械通风; 冷却塔; 热力性能; 技术改造 中图分类号: TU991.42 文献标识码: A 文章编号:%1009 - 2455(2014)04 - 0058 - 03
Reconstruction of mechanical draft cooling tower for thermodynamic performance improvement
境。 飘水量比改造前减少 1.465 t / h, 全 年 冷 却 塔 运行 8 000 h, 共可节约 11 720 t 水, 每吨水按 2.5 元计算, 每年可获经济效益 2.93 万元人民币。
(5) 改造后冷却塔的防化冰问题, ] 张瑞兴. 从引进马利塔谈逆流塔的技术优化 [J]. 工业用水与废
第三循环水场原冷却塔由 2 台 14 m × 14 m 的 钢 筋 混 凝 土 冷 却 塔 组 成 。 动 力 系 统 配 有 Φ 7 700 mm 风机, 型号为 L77A, 75 kW 电机。 配水系统为
·58·
全管式布水、 支状分布, 吊装在配水层混凝土梁下 方, 采用反射Ⅱ型喷头, 斜折波薄膜式填料, 共装 载 294 m3, 收水器为 BO160-45 型。 进风口处设有 3 层玻璃钢导风板, 倾斜角度为 45°。 1.2 工艺参数
表 1 冷却塔热力性能测试结果 Tab. 1 Test result of thermodynamic performance of
cooling tower
测试项目
空气进塔干球温度 / ℃ 空气进塔湿球温度 / ℃ 进塔水量 / (m3·h-1) 进塔风量 / (104 m3·h-1) 进塔水温 / ℃ 出塔水温 / ℃ 进出塔水温差 / ℃ 逼近度 / ℃ 淋水密度 / (m3·m-2·h-1) 气水比 阻力损失 / Pa 冷 却 塔 (n) 容积散质系数 冷却效率 / %
拆除原有斜折波填料, 更换全新的、 综合性能 更高的 IC-A 型薄膜填料, 并充分利用原有混凝土 框架, 采用下平方式安装。 该填料主波采用梯形设 计, 次波采用特殊的“凸”形设计, 与常规使用的梯 形薄膜填料相比波形更复杂, 比表面积更大(比常 规梯形薄膜填料比表面积增加约 25%), 相对提高 了填料中的气水挠动速度, 减缓了水膜下溅速度, 增长了冷却水与空气的接触换热时间, 从而提高了 填 料 的 热 力 性 能 [4]。 3.3 导风装置改造
(1) 雨区有多处呈现水柱淋入水池。 由于冷却 塔喷头损坏, 喷淋水直接成柱状对填料进行长时间 冲击, 造成填料层破损; 喷淋水并未进行喷洒, 直 接成柱状落入水池。
(2) 冷却塔配水系统管网老化。 由于冷却塔配
寇月琴, 贾玲君: 机械通风冷却塔热力性能提升改造
水系统管网长时间运行后出现老化, 部分支管管网 出现破裂, 水流从裂缝穿过填料进入雨区, 雨区上 方部分区域出现密度较大的雨帘现象。
(3) 配水系统配水不均。 由于冷却塔配水系统 喷头间距设计不合理, 进风口两侧填料层淋水密度 明显比中间小, 部分区域甚至出现无水状态, 使整 个配水系统配水不均, 进而导致冷却塔进风短路, 水气未能进行充分热交换。 2.2 淋水填料热力性能差
该塔选用老式斜折波填料, 填料波纹较为简 单, 水流在填料内的停留时间较短, 适用于中低温 冷却塔中。 填料经过长时间运行, 填料层表面已积 满了水垢及泥藻, 进一步降低了填料的比表面积。 另外, 经损坏的配水系统的冲击, 部分填料块已出 现严重破损, 已无法进行有效地热交换。 整个填料 层的容积散质系数较设计值相比大为降低。 2.3 冷却塔进风不均匀