燃煤电厂机力通风冷却塔技术分析及常见问题

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火电厂循环冷却塔存在的问题及优化措施

火电厂循环冷却塔存在的问题及优化措施

火电厂循环冷却塔存在的问题及优化措施发表时间:2018-07-18T16:53:49.223Z 来源:《科技新时代》2018年5期作者:陈勇龙[导读] 本文在剖析冷却塔不同区域内气水的传热传质机理以及影响冷却塔冷却性能的各主要因素的基础上,探讨了冷却塔运行方式的优化措施。

韶关市坪石发电厂有限公司(B厂) 512229摘要:本文在剖析冷却塔不同区域内气水的传热传质机理以及影响冷却塔冷却性能的各主要因素的基础上,探讨了冷却塔运行方式的优化措施。

关键词:火电厂;循环冷却塔;问题;优化1、引言目前我国最常用的冷却塔塔型仍为双曲线型常规冷却塔,具有能创造良好的空气动力条件,可减少通风阻力和塔顶出口处的空气回流,冷却效果相对稳定等特点。

除目前研究较多的循环水参数和环境参数外,塔型参数和冷却塔运行方式对冷却塔冷却性能也具有不可忽视的影响。

塔总高、进风口高度、喉部高度、出口直径、出口扩散角、填料高度等结构参数的改变,均会使塔内空气流场发生变化,进而对冷却塔热力性能产生较大影响。

目前国内外发电厂大多重视于冷却塔水侧性能的改善,包括改变填料、改变喷嘴结构、改变喷嘴布置方式等,而几乎没有优化冷却塔运行方式的。

2、冷却塔的基本原理及功能分析冷却塔实质上是一个混合式换热器,循环水和空气在冷却塔内进行复杂的热量、质量传递和动量交换。

2.1 热质传递基本原理循环水从配水区喷嘴喷出后顺次通过配水区、填料区和雨区,流动过程中不断以对流传热、对流传质和辐射换热等方式将热量传递给逆向流动的冷空气。

由于循环水和空气的温度不高,辐射散热量较小,可忽略不计,因此,在分析冷却塔传热传质性能时,仅考虑前两种热质传递方式即可。

循环水温度高于流经其表面的空气时,会以接触散热的方式将热量传给空气,推动力为水汽温差。

单位时间内水通过对流传热传给空气的热量为:(3-1)式中:Kh:对流传热系数,W/(m2·℃);tw:水温,℃;θ:空气干球温度,℃;dA:水气的接触面积,m2。

寒冷地区大型火力发电厂冷却塔存在的问题及主要对策

寒冷地区大型火力发电厂冷却塔存在的问题及主要对策

1 2 6 9 t 水会被空气带走, 造成水源的巨大损失 , 从而导致 了回水效率 的降低 与减少 。同时这种现象的存在还容 易造成水 中含碱量过 高, 进而使得水管
区的火 电厂 工作分析 , 多数火 电厂为了缓解这种现象所带来 的不利影 响,
工业 的发展直接关 系着 目前社 会发达水平。因此国 民经济要想得 到持 续 之 中各种菌类生物不断繁殖 , 造成凝汽器的腐蚀现象加剧。就 目前寒冷地

直并不明显。
三、 解 决 问题 的主 要对 策
1 、 冷 却 水 效 果 不 佳现 象 的解 决 方 法
对 工作 的重视程度 , 配置相 应的冷却塔维护班 , 进而 提高维护冷却塔 的管 火 电厂 是我国主要 的电能生产场所 ,冷却塔 中存在 的各种隐患与问题提前进行探讨和解决 。 可燃 性原 料( 如煤 、 石油 ) 来产生一定热量 , 然后 经过 相应的电力设备来将 2 、 回 水 效 率控 制 热 能转变成为电能 。新世纪 , 随着工业经济地高速发展 , 工 业化生产活动
同时由于寒冷地区气温较低尤其是在冬季当空气靠近塔筒内壁的时候由于内外温差会瞬间凝固成水珠顺着塔筒内侧流下但是由于在施工的过程中肯定会存在一些凹凸不平的隐患这就造成流淌下来的水珠经过缝隙的时候慢慢渗透到塔筒内部造成塔筒结构出现损坏现象
施 工技术 与应 用
寒冷地 区大型 火力发 电厂 冷 却塔存在 的问题及 主要对策
冷却塔工作 中其 回水效率 的高低直接关系着整个塔 内冷却成效 的高 在我 国各 地区广泛展开 , 企业在工业化生产 的过程 中离不开电能 , 从而促 低 。水 系统输送小时会阻碍循环 系统 的运行 , 易导致冷却塔冷却效果不理 使 了电能生产产量 的提高 。 在我 国的寒冷地区存在着海量的火力发 电厂, 想 。解决 回水率 问题需注 意两个方面 : 一是清理工作 , 值班人员在 日常生 但是就算 如此众 多的火 电厂 , 其工作生产也一直呈 现出高负荷 状态 , 面对 产期 间应 注意喷嘴 的清理 , 发现有杂物 、 淤 泥等堵 塞应及 时处理 ; 二是更 高负荷生 产作业 , 在工作 中冷却塔 问题较为 常见 , 严重影 响着电厂发 电质 换工作 。冷却塔 内的旧装置需定期榆查 , 必要时更换新的收水器 , 防止损 量与工作效益 。其 中最为常见的问题主要有 以下几点 :

火电厂冷却塔存在的问题及优化策略研究

火电厂冷却塔存在的问题及优化策略研究

火电厂冷却塔存在的问题及优化策略研究【摘要】火电厂冷却塔是火力发电厂中重要的设施,但存在着水资源浪费严重、热污染问题突出、运行能耗高等问题。

针对这些问题,本文提出了一些优化策略,包括采用闭式循环冷却系统、优化冷却塔结构设计、提高水质管理水平、优化冷却塔运行参数以及引入新型冷却技术。

这些策略可以有效地提高火电厂冷却塔的运行效率和资源利用率。

本文给出了对火电厂冷却塔优化的建议,并展望未来研究方向。

通过对火电厂冷却塔存在的问题及优化策略的研究,可以为提高火力发电厂的可持续发展和环境保护提供重要参考。

【关键词】火电厂、冷却塔、问题、优化策略、水资源、热污染、能耗、闭式循环、水质管理、运行参数、新型技术、建议、未来研究、结语。

1. 引言1.1 背景介绍火电厂冷却塔是火力发电厂中不可或缺的设备,它起着将发电过程中释放的热量转移到大气中的重要作用。

随着火力发电产业的快速发展,火电厂冷却塔存在的问题也日益凸显。

水资源浪费严重是火电厂冷却塔面临的一大难题。

传统的开式循环冷却系统消耗大量淡水资源,给当地水资源造成了巨大压力。

热污染问题也是一个久治不愈的难题。

冷却塔排放的高温废水对周边水体产生了严重的影响,对水生态环境造成了破坏。

运行能耗高也是火电厂冷却塔面临的挑战之一。

能耗的增加不仅增加了生产成本,同时也对环境造成了不可忽视的影响。

对火电厂冷却塔存在的问题进行深入分析并提出有效的优化策略势在必行。

1.2 研究意义研究意义是指研究的价值和意义。

火电厂冷却塔是火力发电厂中不可或缺的设备,其在火电厂的正常运行中起着至关重要的作用。

火电厂冷却塔存在诸多问题,如水资源浪费严重、热污染问题突出以及运行能耗高等,这些问题不仅影响了火电厂的经济效益和环境保护,更直接影响到火电厂的生产运行。

对火电厂冷却塔存在的问题进行深入研究,并提出有效的优化策略,对于提高火电厂的运行效率、降低生产成本、减少对环境的影响具有重要的意义。

本研究旨在探讨火电厂冷却塔存在的问题以及优化策略,并从闭式循环冷却系统、冷却塔结构设计优化、水质管理水平提高、冷却塔运行参数优化以及引入新型冷却技术等方面进行深入分析,为火电厂冷却塔的优化提供可靠的参考。

火电厂冷却塔存在的问题及优化策略研究

火电厂冷却塔存在的问题及优化策略研究

火电厂冷却塔存在的问题及优化策略研究火电厂冷却塔是用于将冷却水中的热能散发出去的装置,是火电厂运行中非常重要的一部分。

在实际运行中,冷却塔常常存在着一些问题,这些问题会影响火电厂的运行效率和安全性。

有必要对火电厂冷却塔存在的问题进行研究,并提出相应的优化策略。

火电厂冷却塔存在的问题之一是冷却效率低。

冷却塔的冷却效率取决于冷却塔设计的合理性以及冷却介质的流动性能。

如果冷却塔的设计不合理,冷却介质在塔内流动的路径不畅通,或者冷却介质的流速过低,都会导致冷却效率的降低。

针对这一问题,可以通过优化冷却塔的设计,改善冷却介质的流动性能,提高冷却效率。

火电厂冷却塔存在的问题之二是水质问题。

在火电厂的运行过程中,冷却塔所用的冷却水中会含有大量的杂质和微生物,这些杂质和微生物会对冷却塔内的设备和管道造成腐蚀和堵塞,并且容易形成水垢。

水垢的形成不仅会影响冷却效果,还会增加能源的消耗。

解决冷却塔水质问题是提高冷却效率和延长设备使用寿命的关键。

可以采取以下措施:定期清洗冷却塔内的设备和管道,使用抗菌剂和杀菌剂来控制微生物的生长,采用适当的水处理设备来过滤和除杂。

火电厂冷却塔存在的问题之三是噪音和震动。

由于冷却塔的运行需要使用大功率的风机和水泵,因此会产生较高的噪音和震动。

这不仅会对周围环境造成污染,还会对冷却塔自身的运行和设备造成损害。

为解决这一问题,可以采取一些措施,如在冷却塔周围建立噪音隔离设施,采用减振装置减少震动,选择低噪音和低振动的风机和水泵。

火电厂冷却塔存在的问题之四是能耗较高。

由于冷却塔需要不断地将热能散发出去,因此需要消耗大量的电能。

为了降低能耗,可以采用以下策略:优化冷却水的循环方式,减少能量的损失;合理选择风机的类型和规格,避免过度的动力消耗;改进冷却塔的工艺参数,如选择合适的水温和流量,调整冷却介质的循环次数等。

火电厂冷却塔存在着冷却效率低、水质问题、噪音和震动以及能耗较高等问题。

为了解决这些问题,可以通过优化冷却塔的设计,改善冷却介质的流动性能,控制水质的合理处理,减少噪音和震动的产生,降低能耗等措施,以提高火电厂冷却塔的运行效率和安全性。

火电厂冷却塔存在的问题及优化策略研究

火电厂冷却塔存在的问题及优化策略研究

火电厂冷却塔存在的问题及优化策略研究随着工业化进程的不断发展,火力发电已成为世界主要的电力生产方式。

然而,火力发电也带来了环境污染问题。

其中,火电厂的冷却塔是一项重要的设备,但也存在一些问题。

本文将探讨火电厂冷却塔存在的问题及优化策略研究。

一、问题1. 污染排放火电厂的冷却塔将循环水排放至水源地,其中携带着一定的有害物质,如重金属等。

这些物质对水质和环境造成影响,对生态环境和生物群落产生负面影响。

2. 能源浪费现有火电厂冷却塔大多使用强制通风方式进行冷却,但设备事实上只需要在一定的散热面积下升温就可以完成热交换。

这种方式因为耗费能源较大,带来了较大的经济和环境负担。

3. 设备损耗由于火电厂冷却塔的工作环境、周围环境等因素的影响,冷却塔设备会出现物理损耗、化学腐蚀等情况,进而影响整个火力发电系统的正常工作。

二、优化策略1. 处理废水火电厂冷却塔污染排放的问题可以通过处理废水等方式来缓解。

处理废水可以利用现有的污水处理技术,如生物法、化学法等处理方法,将重金属等有害物质过滤出去,达到减少污染排放的目的。

2. 改变通风方式强制通风方式是传统的冷却塔方式,但其耗能量较大,不符合当今低碳经济的要求。

应该改变通风方式,采用自然通风方式,实现冷却功效的同时最大限度的降低能源浪费。

3. 增加维护强度火电厂冷却塔设备因周围环境等因素影响容易出现物理损耗、化学腐蚀等情况,增加维护强度可以延长设备使用寿命,同时减少后续的维护、修理等成本支出。

4. 利用新技术基于现有技术的进化和应用,随着多领域技术的进一步发展,新型的冷却塔技术应用将会变得普遍,并将产生非常显著的改变。

例如,使用风能等清洁能源和物联网的技术可以实现无人化、智能化运营,减少人力成本,提高运营效率。

三、结论火电厂冷却塔是重要的化工设备,在保证发电效率的同时应尽可能的降低对生态环境和能源的影响。

针对问题出现的原因和性质,采取相关的优化策略可以减少负面影响,保持系统的长效运转,提高经济效益和社会效益的综合性。

火电厂冷却塔存在的问题及优化策略研究

火电厂冷却塔存在的问题及优化策略研究

火电厂冷却塔存在的问题及优化策略研究火电厂冷却塔是火力发电厂中非常重要的设备,其作用是将发电过程中产生的热量散发到空气中,使发电设备能够持续稳定运行。

随着火力发电厂的发展,冷却塔在运行过程中也存在着一些问题,影响了其正常运行效率和稳定性。

本文将针对火电厂冷却塔存在的问题和优化策略进行研究,以期提高其运行效率和稳定性。

问题一:堵塞冷却塔在运行过程中,往往会受到灰尘、颗粒物和其他杂质的影响,导致塔体内部管道堵塞,降低了冷却效果,影响了发电设备的正常运行。

解决方案:1.加强清洁:定期对冷却塔进行清洁,清除内部管道中的堵塞物,确保空气流通畅通。

2.安装过滤装置:在冷却塔进风口设置过滤装置,可以有效拦截灰尘和颗粒物,减少堵塞的发生。

问题二:结冰在寒冷的天气条件下,冷却塔的水会受到低温天气的影响,容易结冰,影响了冷却效果,甚至可能造成设备损坏。

解决方案:1.加热系统:在冷却塔的水箱和水管道处安装加热系统,保持水温在适宜范围内,避免结冰的发生。

2.加大风机转速:适当提高风机的转速,增加空气流动速度,加速水面的蒸发,减少结冰风险。

问题三:水质的影响冷却塔的水质对其冷却效果有着重要的影响,水质不佳会导致水垢和腐蚀等问题,降低了冷却效果,加大了设备的维护成本。

解决方案:1.定期水质监测:对冷却塔的水质进行定期监测,及时了解水质情况,采取相应的处理措施。

2.水质处理设备:在冷却塔的进水管道处安装水质处理设备,如过滤器、软化器等,净化水质,提高冷却效果,减少水垢和腐蚀问题的发生。

问题四:噪音污染冷却塔在运行过程中会产生噪音污染,影响了周围环境和工作人员的正常生活和工作。

解决方案:1.隔音设计:在设计冷却塔时,要考虑隔音效果,选择隔音材料,减少噪音对周围环境的影响。

2.优化风机设计:对风机进行优化设计,减少风机产生的噪音,改善冷却塔的运行环境。

浅谈火电厂冷却塔存在的问题和解决措施

浅谈火电厂冷却塔存在的问题和解决措施

浅谈火电厂冷却塔存在的问题和解决措施【摘要】新时期下我国特别重视工业生产技术改革,与电力生产相关的基础设施也要进一步优化改良,这样才能满足火电厂实际生产作业的要求。

本文针对冷却塔运用期间存在的各种问题进行缝隙,制定有效的处理方案。

【关键词】火电厂;冷却塔;问题;对策冷却塔是火电厂从事电力生产的重要组成部分,它利用水与空气流动接触后进行冷热交换产生蒸汽,然后蒸汽挥发带走热量达到蒸发散热、对流传热和辐射传热等目标,从而有效的发散了工业上或制冷空调中产生的余热,进而降低水温的蒸发散热装置的温度,保证系统的正常运行才得以实现。

冷却塔主要由填料,配水系统、空气分配装置、挡水器等部分构成组成。

一、火电厂冷却塔的分类和原理伴随着火电厂电力生产活动的日渐频繁,冷却塔发挥出来的冷却作用得到了更多的体现,现在,在我国的电厂的冷却塔主要可以分为一下几类:(1)按通风方式可以分为三种,分别是自然通风冷却塔、机械通风冷却塔和混合通风冷却塔;(2)按水和空气的接触方式可以分为三种,即湿式冷却塔、干式冷却塔和干湿式冷却塔(3)从热水和空气的流动方向上来看有逆流式冷却塔横流式冷却塔;从应用领域来看有工业型冷却塔和空调型冷却塔两种。

冷却塔是用来描述直接(开路)和间接(闭路)的散热设备。

它将循环水通过喷雾方式,喷淋到玻璃纤维的填料上,为填料提供了更大的接触面,并通过水和空气的接触,从而实现换热效果。

最后由风机带动塔内气流循环,将与水换热后的热气流带出,最终实现冷却。

二、当前冷却塔存在的不足随着工业经济的快速发展,相应的刺激了工业化生产活动的广泛展开和企业对电能的需求量不断增多增多,这些都给发电厂的生产产量提出了更高的要求。

面对高负荷生产作业情况的时有发生,冷却塔在调控水温的过程中也出现了许多问题。

1.腐蚀问题火电厂冷却塔的主体结构由高性能混凝土构成,所以,随着时间的积累,必然会出现一定的腐蚀问题,其原因一是由于混凝土的耐久性不足,其本身被腐蚀破坏,另外钢筋的裸露、腐蚀也可能导致整个结构的破坏。

浅谈火电厂冷却塔存在的间题及主要对策

浅谈火电厂冷却塔存在的间题及主要对策

浅谈火电厂冷却塔存在的间题及主要对策火电厂的冷却塔是一种重要的设备,用于降低火电厂燃烧发电过程中的热能。

然而,冷却塔在运行过程中存在一些问题,如水质污染、能源浪费、环境污染等。

针对这些问题,可以采取一些主要对策来解决,例如改进冷却塔设计、优化工艺流程、提高设备效率等。

下面将详细探讨这些问题和对策。

首先,冷却塔存在的一个主要问题是水质污染。

火电厂冷却塔的工作原理是通过将烟气中的热能传导给水,将烟气中的热量带走,并通过蒸发和冷却达到降温的目的。

然而,随着水的循环使用,水中会含有大量的杂质和污染物,如矿物质、悬浮物、微生物等。

这些污染物会对冷却塔的工作效果和设备寿命造成影响,甚至导致严重事故的发生。

为解决这个问题,可以采取以下对策。

首先,可以通过改进冷却塔的设计来降低污染物的含量。

例如,在进水口设置过滤装置来过滤掉大部分的悬浮物和杂质,或者采用先进的水处理技术,如反渗透膜过滤等,来彻底去除污染物。

其次,可以定期对进水和排水进行监测和处理,确保水质的合格。

此外,还可以加强水的循环和处理,如在循环水中加入药剂来抑制微生物的生长,定期清洗冷却塔内部的污垢等。

其次,火电厂冷却塔存在的另一个问题是能源的浪费。

传统的火电厂冷却塔在降温过程中,需要消耗大量的水和电力资源。

随着能源的紧缺和环境保护意识的提高,如何减少能源的浪费成为了亟待解决的问题。

为解决这个问题,可以采取以下对策。

首先,可以改进冷却塔的设计,提高冷却效率,以减少水的消耗。

例如,可以采用高效的喷淋装置和填料,增加水和空气的接触面积,提高传热效果。

其次,可以优化冷却塔的工艺流程,减少能源的消耗。

例如,可以优化水的循环方式,减少泵站和管道的能量损耗,或者采取余热回收技术,将冷却过程中释放的热能回收利用。

另外,可以采用节能型设备来替代传统设备,如选择节能型水泵、风机等,减少电力的消耗。

此外,冷却塔还存在环境污染的问题。

火电厂的冷却塔在运行过程中会产生大量的烟气和废水。

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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。

另一种单独叶片平衡相对简单,就是在叶片生产时对每一片叶片单独做重量
平衡,并保证每一片叶片制作精度达到一致。

最后再安装到风扇上试运,不合格
的叶片直接用新叶片替换。

这种方式的优点是叶片不再独立有编号,可直接备用
替换叶片,方便安装检修;缺点是运行平稳性不如整体调整的风扇,振动会偏大,同时对叶片的生产精度要求高,增加采购成本。

2、主体部分
主体包括框架结构、面板、顶部收水器、配水管网及喷头、填料组成。

(1)框架结构目前主要有钢筋混凝土结构、钢结构和玻璃钢结构。

这三中结构各有优缺点。

混凝土结构具有稳定的结构,抗风、抗震等性能好、寿命长等优点;缺点是自重大,占用空间大,内部涡流较多影响换热效率,施工工期长,抗
腐蚀性一般,内部安装各种埋件以及支架等复杂。

钢结构具有安装简单,结构稳定,抗风抗震性能较好,占用空间小,工期短,寿命长等优点;缺点也很明显,
就是耐腐蚀能力差。

玻璃钢结构是近年来兴起比较火的一种结构,它具有钢结构
的大部分优点,同时还具有绝对的抗腐蚀能力;缺点是寿命较短,同时因为玻璃
钢的特性是抗压抗拉能力出众,比同质量的金属性能还要好,但是抗剪力差,导
致整体结构稳定性不如钢结构,所以多用于小型中型冷却塔、大型冷却塔多用钢
结构或混凝土结构。

(2)冷却塔面板有混凝土面板、玻璃钢面板。

目前广泛使用的多为玻璃钢的面板,在轻量化的同时还具有良好耐腐蚀性。

(3)收水器,是防止向上的气流带走大量的水,减少水量损失而设置。

其原理是让气流通过狭窄弯曲的风道,风道内有小格栅,将气流中的水滴收集并流出。

为了增强收水器的集水能力,较有效的方法增加叶片密度,加大弯曲角度,增加
格栅长度及数量;但是以上方法会增加通风空气阻力,影响整个冷却塔的风量,
减弱冷却效果。

设计合理的收水器是能够兼顾风量和水量的平衡。

(4)配水管网的材质多为PVC和玻璃钢材质,都具有良好的抗腐蚀性能。

单因为管道刚性不如钢管,为防止水流冲击的振动造成损坏,对管道固定的要求
很高。

(5)喷头是整个系统中最容易损坏的部件,因为它直接承受水流的冲刷,并且将垂直向下的水流分散为水平的水幕,常用的喷头主要有以下几类。

分层溅散型喷头,适用于低压管道,具有较好的分散效果,缺点是水流分散
后形成光滑的水膜,对上升气流造成阻力;同时连接部分承受冲击力弱,容易变形。

一旦变形,则产生水柱,影响散热效果。

改良分层溅散型喷头,在普通形式的基础上,在分水盘上增加锯齿结构,打
散水膜,同时加强连接部分,增加抗冲击能力。

整体溅散式喷头,优点是整体结构比溅散型强度高,不容易发生断裂;缺点
是水盘水流分散效果不如分层型。

(6)填料
填料在机械通风冷却塔中有非常重要的作用,它起到将需要冷却的水均匀分散,与上升气流充分接触,行成一个交换体系,将水中热量随空气排出的作用。

填料的质量直接影响冷却塔的降温效果。

填料的生产工艺也能影响填料的使用寿命,传统压塑工艺是将平片,用加热
后的压板冲压成形。

目前广泛使用的是采用吸塑工艺,因为该工艺能减少使用回
收废料的可能。

吸塑工艺是将平片加热,然后通过底部抽真空,使平板被吸附成型。

废旧回
收料因为机械性能差以及分布不均等原因,平板在真空吸附的时候很容易破坏,
产生破洞,从而无法成型,因此这种工艺目前受到广泛的推广。

3、底部水池部分
水池部分除了混凝土结构的水池以外,另有一套过滤净化设备用来过滤冷却
水中的杂质,保证冷却水的水质合格。

三、机力通风冷却塔常见问题分析
1、使用一段时间后冷却能力降低:
填料部分占整个冷却梁的60%到70%,所以检查重点在填料和喷头部分:首
先检查填料,是否有老化及破损或堵塞,其次检查喷头,是否有损坏脱落。

除此
之外,风机运行效率下降也会引起制冷能力下降。

2、水量损失较大问题:
冷却塔损失水量是值得关注的节水运行参数。

冷却塔补充新水量的多少取决于冷却水循环过程中损失水量的多少。

冷却塔损失水量包括:蒸发损失、风吹损失、排污损失。

(1)蒸发损失:在湿式冷却塔中湿式冷却塔蒸发损失是不可避免的。

(2)风吹损失:风吹损失是指从冷却塔排出的热湿气流中有水滴被风吹飘移出塔外。

可采用收水器减少这部分损失。

(3)排污损失:冷却塔的排污损失是指,冷水池过滤设备消耗的水量。

这部分水量在设备选型时就可确定,实际运行一段时间后因滤料污染及老化可能会增大。

3、异常噪音问题:
噪音产生主要来源于以下几个方面:
(1)风叶触到风桶内壁,解决方法可调整风叶长度。

(2)风叶安装不当,解决方法可重新安装风叶。

(3)风扇不平衡,解决方法可重新调整风叶角度。

(4)减速机内润滑油过少,可补充润滑油。

(5)轴承故障,可更换轴承或轴封。

结语
机力通风冷却塔技术发展到现在已经十分的成熟了,国内各个厂家基本上都有了自己的一套设计生产体系,个别厂家甚至有了自己的发展重点方向,比如在目前通用玻璃钢结构的基础上研究如何加强玻璃钢的强度和寿命;通过引进国外技术的基础上研究换热效果更好的填料的结构形式;在国外喷头基础上研究其优点和缺点然后设计有自己特点的喷头等等。

参考文献:
[1]刘泽华,彭梦珑,周湘江.空调冷热源工程:机械工业出版社,2005
[2]徐荣晋.给水排水设备工程师实务手册:机械工业出版社,2006。

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