冷却塔基本知识
关于冷却塔的详细介绍

关于冷却塔的详细介绍冷却塔的定义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,从一系统中吸收热量并排放至大气中,从而降低塔内空气温度,制造冷却水可循环使用的设备。
冷却塔的应用冷却塔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,应用最多的为空调冷却、冷冻、塑胶化工行业。
具体划分,如下:A、空气室温调节类:空调设备、冷库、冷藏室、冷冻、冷暖空调等;B、制造业及加工类:食品业、药业、金属铸造、塑胶业、橡胶业、纺织业、钢铁厂、化学品业、石化制品类等;C、机械运转降温类:发电机、汽轮机、空压机、油压机、引擎等;D、其他类行业……冷却塔的作用是将携带废热的冷却水在塔体内部与空气进行热交换,使废热传输给空气并散入大气中。
冷却塔的分类冷却塔,按通风方式分:①自然通风冷却塔;②机械通风冷却塔;③混合通风冷却塔按水和空气的接触方式分:①湿式冷却塔;②干式冷却塔;③干湿式冷却塔。
按热水和空气的流动方向分:①逆流式冷却塔;②横流(直交流)式冷却塔。
按应用领域分:①工业型冷却塔;②空调型冷却塔。
按噪声级别分:①普通型冷却塔;②低噪型冷却塔;③超低噪型冷却塔;④超静音型冷却塔。
其他型式冷却塔,如喷流式冷却塔、无风机冷却塔等。
冷却塔一般构造冷却塔一般主要由填料(亦称散热材)、配水系统、通风设备、空气分配装置(如:入风口百叶窗、导风装置、风胴)、挡水器(或收水器)、集水槽(或集水池)等部分构成,上述结构的不同组合可以构造成不同型式的冷却塔。
原理通用术语“冷却塔”是用来描述直接(开路)和间接(闭路)散热设备。
虽然大多数想出一个“冷却塔作为一个开放的直接接触散热装置”,间接冷却塔,有时被称为“闭合电路的冷却塔”的是但也是一个冷却塔。
一个直接的,或开路冷却塔是一个密封结构内部的手段来分发温水给它喂迷宫式包装或“填补了。
”填充提供了一个大大的扩大航空,水的蒸发加热空气和接口发生。
马利冷却塔基础知识

A、定期于冷却塔循环水中投放消毒(杀菌)剂。 B、冷却塔应定期检查水质,定期清洗和换水。 C、降低冷却水营养化程度——即提供较大比例的补充水,有关资料指出:补充水量占 总量的 4%时,仍可测出有肺亲和性菌,不言而谕,从防止肺亲和性菌滋生而言,补充水应 大于总量的 4% 。 事实上,上述措施十分简便易行,但又是十分有效的,值得注意的是:要明确制度,付之 实施,持之以恒。
tw2.--空气的湿球温度 它等于冷却塔出水温度与空气湿球温度之间的温差,表明出塔水温逼近湿球温度的程 度,简称逼近度 A,当一个冷却水塔的热负荷、水流量以及空气入塔条件确定时,逼近度 A 是该塔容量的函数,较大容量的水塔,能得到较小的 A 值,即出水温度越逼近湿球温度, 下面应用△t、A 的定义解释几个用户关注的问题: 1、冷却塔出水温度能否低于 32℃,比如说 30℃或 25℃? 和一般降温用的热交换器一样,逼近度 A 即是热交换器的冷端温度差,因此,冷却水 塔的出水温度只能逼近空气的湿球温度而不能等于或低于湿球温度,否则,不仅散热面须 趋于无限大,同时结构上要采取许多复杂的技术措施,基于上述,对冷却塔取 A≥3℃是较 适合的(CTI 推荐:取 A≥t2=5O F 或 F≥2.8℃),由此可推论出,若空气的湿球温度 tW2=27 ℃,那麽冷却水塔出水温度 t2=30℃是有可能的,而 t=25℃则是达不到的;但如果 tW2<25 ℃,则 t2>25℃又成为可能了。其可能性与否,与气候条件有关,因此,不同国家、不同 地区的冷却水塔设计条件是不同的,如果 1 个国家地跨不同温区,则有关标准中会规定一 个标准设计条件(中国标准为 28℃湿球温度),用于湿球温度不同的地区时则需进行换算。 2、相同水量,相同湿球温度,不同进出水温度但维持△t(进出水的温差)值相同时,选 塔容量是否一样? 答案是:否! 有人提出:水量相同,湿球温度相同(如 27℃),冷幅△t 值相同(△t =5℃)但进出 水温度分别为 37/32℃和 35/30℃,那么选用的塔容量是否一样? 对上述条件,虽然塔的热负荷是相同的,但按 CTI 推荐方法或国家标准 GB7190-1997, 经电脑计算表明:与 37/32/27℃相比,工作条件为 35/30/27℃时,选用塔的容量应加大 1.45 倍,这是由于第二组条件的逼近度 A=3℃(30-27℃)较小,散热面应加大(即塔体要 加大)的缘故。
冷却塔的原理安装及分类知识讲解

冷却塔的原理安装及分类知识讲解冷却塔的原理安装及分类知识讲解随着现代工业的不断发展,冷却技术也越来越重要。
而冷却塔作为一种设备,被广泛应用于各种生产制造行业,如钢铁、化工、电力等。
本文将从冷却塔的原理、安装及分类等方面进行较为详细地讲解。
一、冷却塔的原理冷却塔的原理是利用水蒸气和空气的密度差异,通过水泵将工业生产中所产生的高温水泵送至塔顶的水分布器上,然后通过水分布器将水流均匀分布到填料层(塔体内部的多层砖堆叠组成的物体)上,高温水因与周围空气进行交换传热而降温,喷头喷出水的大小、角度、均匀性是决定了水冷却效果的关键因素,接着由底部进行下排处理,降低水的温度,实现散热的目的。
这样循环往复运行就能够降低水的温度,为下一步的生产作业提供充足的冷却水。
二、冷却塔的安装冷却塔的安装首先要选择合适的场地。
场地必须要有充足的格棚空间,一定的承重能力和平坦度,便于设备的建设和维护。
同时在场地选取上也要考虑到工厂的周围环境,如绿化、交通等。
其次是冷却塔的地基,这是一个非常关键的环节。
地基的承载力必须要符合国家的标准,而且地基的施工也必须身符合工程要求,经过专业人员验收之后方能投入使用。
接着就是冷却塔的污水处理设施以及与地下管道的相机安装。
这方面可以考虑在地下布置一个污水收集池,并有合适的管道进行集中利用或处理。
三、冷却塔的分类冷却塔根据不同的分析方法可以分为五类:见下表。
表:不同分析方法下的冷却塔分类分类方法分类1 环流方式自然循环式、机械循环式、混合循环式2 空气循环情况干式、水式3 应用领域工业、空调4 填料排列方式横流式、竖流式5 结构形式风扇式、风神旋风塔、梯形填料塔在实际操作中,根据需要选择不同种类的冷却塔。
例如在一些小型的制造业可以考虑采用机械循环式的自然循环式的小型冷却塔,而大型的钢铁厂则可以选择梯形填料塔等大型冷却塔。
最后,需注意的是:1. 安装冷却塔前,应根据需要调整和检查冷却塔的结构图,并做好安装计划书。
冷却塔基础知识了解

冷却塔的热力计算冷却塔的任务是将一定水量Q,从水温t1冷却到t2,或者冷却△t=t1-t2。
因此,要设计出规格合适的冷却塔,或核算已有冷却塔的冷却能力,我们必须做冷却塔的热力计算。
为了便于计算,我们对冷却塔中的热力过程作如下简化假设:(1)散热系数α,散质系数β,以及湿空气的比热c,在整个冷却过程被看v作是常量,不随空气温度及水温变化。
(2) 在冷却塔内由于水蒸气的分压力很小,对塔内压力变化影响也很小,所以计算中压力取平均大气压力值。
E、NC型横流式冷却塔结构钢件选用高强度A3钢材,各件均采用除锈热浸镀锌处理,耐腐蚀强度高、重量轻、易装配而且表面美观。
(1)塔整体抗荷载能力极强。
(2)连接螺栓采用不锈钢件。
F、优质的玻璃钢(FRP)原材料(1)玻璃钢纤维毡(加拿大)浸润剂质量高,纤维毡柔软,树脂浸透性好,制品无气泡,强度高,价格高出国产两倍以上。
(国产型:浸润剂质量欠佳,纤维毡柔软,树脂浸透差,制作玻璃钢制品难以排尽气泡,影响制品强度。
)(2)颜料糊(英国)色泽均匀,带有活性基因,能与树脂很好的融合,具有极佳的相容性和分散性,颜色稳定,不易老化,使制品表面能达到非常好的镜面效果。
(国产型:色泽欠均匀,无活性基因存在,只能与树脂进行一般的搅拌,分散性欠佳,颜色不稳定,制作的制品表面颜色欠均匀。
)(3)颜料糊SiO2触变剂(英国)与胶衣树脂混合,满足工艺的成型并带有活性基因,能与树脂很好混合,触变效果很好,价格为国产两倍以上。
(国产型:没有进行活性处理,与树脂相容性稍差,触变效果稍差。
)(4)胶衣树脂(荷兰)583#或544#内含抗紫外线稳定剂,热扭变温度达96摄氏度,耐温老化;固体含量高,固化后制品的力学性能指标高,同时有一定的韧性,不易破裂,日晒雨淋也不开裂,表面光洁如镜面,使用五年外观仍可与国产新塔相比,价格为国产的1.5倍以上。
(国产型:一般按196#树脂再行加成制作,编号为88#或84#胶衣树脂,热扭变温度为72摄氏度,耐老化性能差,一般使用一年塔外表面急剧老化,固化后的表面层脆性大,容易碰裂,同时,日晒雨淋也很快开裂、变色。
冷却塔介绍

冷却塔介绍冷却塔的原理1、简介冷却塔为一利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,其冷却器借着水的蒸发过程来完成~并使冷却水可以继续的循环使用~从经济效益来看~无形中减少了成本的浪费。
2、蒸发冷却原理:冷却塔冷却方法~是将热水喷洒至散热材料表面与通过之移动空气相接处~此时~热水与冷空气之间及产生显热之热交换作用~同时部分的热水被蒸发~亦即蒸发水汽中其蒸发潜热被排放至空气中~最后经冷却后的水落入水槽内~利用水泵将其传送至热交换器中~再予吸收热量。
3、冷却塔运转概念:所谓湿空气测定法-----泛指测定大气状况之一门科学~特别是指空气中所含水分之测定,在冷却塔内由于水分中损失之大部分热量~直接与空气接触后而被吸收。
根据热力学定律~热水金果冷却塔时~放出之热量相等于空气由入口至出口时所吸收之热量。
冷却塔的配管方式一、一般注意事项A、安装方向及置放要领1、只要注意容易配管即可,2、置放时应平放~不能倾斜~以免散水不均而影响冷却效果,3、基础螺丝应栓紧。
B、配管1、循环水出入水管支配管~向下为佳~避免高支配管~且不能有高于下方水槽支配管,2、配管之大小应照塔底之接管尺寸装接。
否则过小影响效果~过大则浪费材料,3、循环水泵应低装于正常操作中~下部水槽水位以下,4、冷却塔两台以上并用~而只使用一台水泵时~水槽须另配装一连通管~使两并用之冷却塔之水位同高,5、4英寸,10公分,以上之循环水出入口接管处宜用防震软管,高压橡胶管等,~以防止塔身因管路之震动而震动~又可避免因配管不正而使水槽破裂损坏。
二、特殊配管要领A、冷却塔配管依其位置高低~分为下列几种方式:1、冷却塔位置高于热交换器,或凝缩器,一常用配管方式。
注意事项:a、冷却塔之出水管位置必须高于循环水吸口处,b、冷却塔之入口水管处必须加一控制阀用以调整流量。
c、为了防止循环水停止时产生逆流现象~必须加一逆阻阀。
2、冷却塔与主机同一高度~但水槽水位高于热交换器, 注意事项:a、参照第一种状况施工,b、循环水开始启动~因管道上未满谁~故需先补给水量尤其横向配管过长:为了防止水盘缺水~应随时观察水盘内之水量以便操作水。
民用建筑冷却塔基础知识

民用建筑冷却塔基础知识来源:暖通南社如有侵权,请联系删除冷却塔中的散热关系:在湿式冷却塔中,热水的温度高,流过水表面的空气的温度低,水将热量传给空气,由空气带走,散到大气中去,水向空气散热有三种形式:①接触散热、②蒸发散热、③辐射散热。
冷却塔主要靠前两种散热,辐射散热量很小,可勿略不计。
蒸发散热原理:蒸发散热通过物质交换,即通过水分子不断扩散到空气中来完成。
水分子有着不同的能量,平均能量有水温决定,在水表面附近一部分动能大的水分子克服邻近水分子的吸引力逃出水面而成为水蒸气,由于能量大的水分子逃离,水面附近的水体能量变小,因此,水温降低,这就是蒸发散热,一般认为蒸发的水分子首先在水表面形成一层薄的饱和空气层,其温度和水面温度相同,然后水蒸气从饱和层向大气中扩散的快慢取决于饱和层的水蒸气压力和大气的水蒸气压力差,即道尔顿(Dolton)定律,可用图1表示此过程。
冷却水塔的工作原理:实际上冷却水塔工作原理就是上述水蒸发热质交换的运用,即将热水喷洒在散热材表面与通过之移动空气相接触,此际热水与冷空气之间产生湿热之热交换作用,同时部分的热水被蒸发,也即蒸发水汽中其蒸发潜热被排放至空气中,最后经冷却后的水落入水槽内,然后再回到所需设备利用、循环,具体见图2。
根据热力学定律,热水经过冷却塔时,放出之热量相等空气由入口至出口时所吸收之热量。
L×(t2-t1)=G×(h2-h1)L/G=(h2-h1)/(t2-t1)=e/R其质量之传递可以下列公式表示:G×eg=ka(EI—eg)dv -(1)eg:空气总质量热焓;k:冷却塔单位面积之热惯流率系数a:常数EI:在一定水温时饱和空气热焓,cal/kg(BTU/Ib)L:循环水量LPM(GPM)T2:热水温度℃(°F)T1:冷水温度℃(°F)G:风量kg/min(1b/min)H2:出风口空气热焓kcal/kg of dry air(BTU/1b of dry air)H1:入风口空气热焓kcal/kg of dry air(BTU/1b of dry air)L/G:水/气比E:空气热焓差kcal/kg of dry air(BTU/1b of dry air)R:水温度差℃(°F)冷却塔有效容积(m3、ft3):图3为冷却塔冷却过程曲线图,上端之曲线为水的运转线,起始热水温度A点至冷水温度B点为止;下端以斜线C-D为空气运转线,C点位置在相当于入风口湿球温度之热焓处,水与空气比(L/G)等于空气运转线C-D之斜率,D点表示出风口空气温度,斜率C-D之投影长度为冷却温度差,F点表示出风口空气之湿球温度。
双曲线自能通风冷冷却塔知识简介课件
应用领域
应用领域
双曲线自能通风冷却塔广泛应用于电力、化工、冶金、造纸 等高能耗行业,作为重要的循环水冷却设备,为工业生产提 供稳定的冷却支持。
优势
相比传统冷却塔,双曲线自能通风冷却塔具有更高的冷却效 率、更低的能耗和更小的占地面积,能够为企业节约能源和 运营成本。
02
双曲线自能通风冷却塔的结构 设计ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
双曲线自能通风冷冷却塔知识简 介课件
目录
• 双曲线自能通风冷却塔的概述 • 双曲线自能通风冷却塔的结构设计 • 双曲线自能通风冷却塔的性能分析 • 双曲线自能通风冷却塔的维护与保养 • 双曲线自能通风冷却塔的发展趋势与展望
01
双曲线自能通风冷却塔的概述
定义与特点
定义
双曲线自能通风冷却塔是一种高效、 环保的冷却塔技术,利用双曲线的几 何形状和自然通风原理进行热量交换 ,从而达到冷却效果。
填料形状和结构
填料安装方式
填料的安装方式需合理设计,以保证 填料在运行过程中不易脱落、移位。
填料的形状和结构需根据冷却需求进 行设计,以提高冷却效率。
喷淋系统设计
喷嘴数量和布置
喷嘴数量和布置需根据冷却塔的 冷却能力和喷淋效果进行设计,
以确保水雾均匀分布。
喷嘴材料
喷嘴材料的选择需根据实际需求进 行选择,要求具有较好的耐腐蚀、 耐磨损等性能。
喷淋水流量控制
喷淋水流量控制需合理设计,以实 现最佳的冷却效果和节约用水。
收水器设计
收水器材质
收水器材质的选择需根据实际需 求进行选择,要求具有较好的耐
腐蚀、耐磨损、阻燃等性能。
收水器结构
收水器的结构需合理设计,以提 高收水效果和通风效率。
收水器安装位置
冷却塔知识全解
冷却塔全解定义冷却塔是利用空气同水的接触(直接或间接)圆形逆流式冷却塔(5张)来冷却水的设备。
是以水为循环冷却剂,从一系统中吸收热量并排放至大气中,从而降低塔内空气温度,制造冷却水可循环使用的设备。
应用冷却塔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,应用最多的为空调冷却、冷冻、塑胶化工行业。
具体划分,如下:A、空气室温调节类:空调设备、冷库、冷藏室、冷冻、冷暖空调等;B、制造业及加工类:食品业、药业、金属铸造、塑胶业、橡胶业、纺织业、钢铁厂、化学品业、石化制品类等;C、机械运转降温类:发电机、汽轮机、空压机、油压机、引擎等;D、其他类行业……冷却塔的作用是将携带废热的冷却水在塔体内部与空气进行热交换,使废热传输给空气并散入大气中。
新良基冷却塔,按通风方式分:①自然通风冷却塔;②机械通风冷却塔;③混合通风冷却塔按水和空气的接触方式分:①湿式冷却塔;②干式冷却塔;③干湿式冷却塔。
按热水和空气的流动方向分:①逆流式冷却塔;②横流(直交流)式冷却塔。
按应用领域分:①工业型冷却塔;②空调型冷却塔。
按噪声级别分:①普通型冷却塔;②低噪型冷却塔;③超低噪型冷却塔;④超静音型冷却塔。
其他型式冷却塔,如喷流式冷却塔、无风机冷却塔等。
冷却塔一般构造新良基冷却塔一般主要由填料(亦称散热材)、配水系统、通风设备、空气分配装置(如:入风口百叶窗、导风装置、风胴)、挡水器(或收水器)、集水槽(或集水池)等部分构成,上述结构的不同组合可以构造成不同型式的冷却塔。
通用术语“冷却塔”是用来描述直接(开路)和间接(闭路)散热设备。
虽然大多数想出一个“冷却塔作为一个开放的直接接触散热装置”,间接冷却塔,有时被称为“闭合电路的冷却塔”的是但也是一个冷却塔。
一个直接的,或开路冷却塔是一个密封结构内部的手段来分发温水给它喂迷宫式包装或“填补了。
”填充提供了一个大大的扩大航空,水的蒸发加热空气和接口发生。
冷却塔简介
冷却塔本词条由“科普中国”科学百科词条编写与应用工作项目审核。
冷却塔 [1] (The cooling tower)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。
中文名冷却塔外文名The cooling tower作用降低水温涉及学科热力学、流体学目录.1简介.2原理.3结构.4分类.5同类对比.6产品特点.7应用.8常用术语.▪漂移.▪井喷.▪烟羽.▪饱和空气.▪吹式.▪噪音.▪危害.9特点.▪逆流塔.▪横流塔.▪无填料冷却塔.▪封闭式冷却塔.▪无填料喷雾冷却塔.10控制分析.11计算说明.12注意事项.▪运转时.▪其它.13选择.▪热力计算.▪冷却塔配件.14清洗.15方法要求.16分析保护简介编辑冷却塔是集空气动力学、热力学、流体学、化学、生物化学、材料学、静、动态结构力学,加工技术等多种学科为一体的综合产物。
水质为多变量的函数,冷却更是多因素,多变量与多效应综合的过程 [2]。
原理编辑1.冷却塔循环水系统中必须存在一定的富余能量(20%-25%),在运行时就把这些能量聚集在某个阀门处,久而久之这些能量就白白地流失掉。
外置式水轮机就是利用这些“富余能量”转换为高效机械能,从而100%取代冷却塔风机电机达到节电目的。
2.外置式水轮机如何能达到电机驱动效率的关键是:了解冷却塔循环水系统设计中的富余能量,同时水轮机的叶轮设计也是关键,富余能量的组成主要由以下6个部分:1)循环水系统设计时必须考虑的余量值;2)换热设备的势能利用;3)水轮机的自身调节能力;4)循环水系统的动能转换效率;5)阀门没有开启到位时,由阀门所消耗的能量。
6)低流量通过合并再分流方法满足系统要求。
冷却塔水处理基础知识
–氨 – 氟利昂
2021/6/16
压缩循环制冷机
➢ 冷凝器核心是压缩机 ➢ 容积式压缩机
– 往复式(看起来像汽车发动机) – 螺旋式 – 滚筒式 – 小型冷却器
➢ 离心压缩机
– 最常见的大型冷却器 – 像有个扇子在冷却器上
2021/6/16
压缩循环冷凝器
2021/6/16
微生物控制不好造成的影响
➢ 生锈&金属出问题 ➢ 热交换表面形成杂质 & 浪费能
源 ➢ 军团菌 ➢ 系统停机& 产品问题 ➢ 高维护费用
Millions $ 导致减少寿命、可靠、安全性
2021/6/16
生物膜和生物污染
➢ 细菌生成胶装物成为生物膜 – “油滑”的感觉 – 高绝缘性 – 甚至可能不可见
压缩机r
离心式
2021/6/16
往复式
螺旋式
压缩循环冷凝器的蒸发率
➢ 1吨制冷剂 = 12,000 BTU/hr 蒸发器散热. ➢ 压缩循环制冷每吨增加3000 BTU的热量 ➢ 压缩循环冷却器每吨排出15,000 BTU/hr热. ➢ 冷却塔蒸发率~ 1.53 加仑每小时每吨
2021/6/16
增强型冷却器管
2021/6/16
Biomonitoring
不仅仅使用化学试剂!
➢ 需要有效的控制微生物
日常生物监测 适当添加杀菌剂& 有计划的清洁/消毒
➢ 系统设计能很好的帮助微生物测量
2021/6/16
系统设计
➢ 收水器 ➢ 避免死角&其他停滞区域 ➢ 保护水池, 顶端& 其他湿润区域from sunlight ➢ 使用耐腐蚀建筑材料 ➢ 便于冲洗和完整的排水设计
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
冷却塔基本知识 名目 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 工业生产或制冷工艺过程中产生的废热,一样要用冷却水来导走。从江、河、湖、海等天然水体中吸取一定量的水作为冷却水,冷却工艺设备吸取废热使水温升高,再排入江、河、湖、海,这种冷却方式称为直流冷却。当不具备直流冷却条件时,则需要用冷却塔来冷却。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交换,使废热传输给空气并散人大气。
如图 1 所示的火电厂为例,锅炉回将水加热成高温高压蒸汽;推动汽轮机(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),与冷却水进行热交换凝聚成水,再用水泵打回锅炉循环使用。这一热力循环过程中;乏汽的废热在凝汽器中传给了冷却水,使水温升高.挟带废热的冷却水,在冷却塔(5)中将其热量传给空气(6),从塔筒出口排人大气。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,循环使用。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,也广泛使用冷却塔。冷却塔中水和空气的热交换方式之一是,流过水表面的空气与水直截了当接触,通过接触传热和蒸发散热,把水中的热量传输给空气.用这种冷却方式的称为湿式冷却塔(简称湿塔)。湿塔的热交换效率高,水被冷却的极限温度为空气的湿球温度.然而,水因蒸发而造成损耗;蒸发又依循环的冷却水含盐度增加,为了稳固水质,必须排掉一部分含盐度较高的水;风吹也会造成水的缺失。这些水的亏损必须有足够的新水连续补充,因此,湿塔需要有补给水的水源。缺水地区,补充水有困难的情形下;只能采纳干式冷却塔(简称干塔或空冷塔)。干塔中空气与水(也有空气与乏汽)的热交换;是通过由金属管组成的散热器表面传热,将管内的水或乏汽的热量传输给散热器外流淌的空气。干塔的热交换效率比湿塔低,冷却的极限温度为空气的干球温度。 2、冷却塔的分类 目前差不多被剔除的冷却塔型那个地点不再介绍,现还在使用的塔型,分类如下。 A、按通风方式分 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。 B、按热水和空气的接触方式分 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。 C、按热水和空气的流淌方向分 按热水和空气的流淌方向分有: 逆流式冷却塔; 横流(交流)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 自然通风逆流湿式冷却塔 自然通风逆流湿式冷却塔在我国电力部门使用最多,见图12。这种塔型的通风筒常采纳双曲线形,用钢筋混凝土浇制其高度已达170多米。老式的塔筒平面上呈多角形、立面为锥形的,现在差不多专门少用了。 如图所示,热水由管道通过竖管(竖井)送人热水分配系统。这种分配系统在平面上呈网状布置,分槽式布水、管式布水或槽管结合布水;然后通过喷溅设备,将水洒到填料上;经填料后成雨状落人蓄水池,冷却后的水抽走重新使用.塔筒底部为进风口,用人字柱或交叉柱支承。空气从进风口进人塔体.穿过填料下的雨区,和热水流淌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,吸取由热水蒸发和接触散失的热量,温度增加,湿度变大,密度变小.因此,收水器以上的空气经常是饱和或接近饱和状态;其温度要通过运算确定,初步设计时,可取为冷却塔进、出水温的平均值。塔外空气温度低、湿度小、密度大。由于塔内、外空气密度差异在进风口内外产生压差。致使塔外空气源源不断地流进塔内而无需通风机械提供动力,故称为自然通风。
为满足热水冷却需要的空气流量,塔内、外要有足够的压差,但塔内、外空气密度差是有限的,因此自然通风冷却塔必须建筑一个高大的塔筒。填料断面气流速度一样为1.0~1.2m/s,比机械通风冷却塔气流速度要小。逆流方式冷却成效高,但通气阻力相对也大,因此填料体积小。填料有点滴式和薄膜式之分,现在大多采纳薄膜式填料。 这种填料的特点是,水淋过填料时,水的表面积比较固定;在水量增大时其表面积没有多大变化,因此其淋水密度不宜太大,一样采纳6~8(t/(Mh))。在高温、高湿地区,气压较低,形成同样的过塔气量,需要更高的塔简,因此对建筑这种塔不利。自然通风湿式冷却塔建筑费用高,运行费用低,随着国际上石油价格的提高,机械运行费用相应增加,自然通风冷却塔就显得更经济,因而被采纳的愈来愈多了。 自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。热水通过上水管,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,抽走重复使用。空气从进风口水平向穿过填料,与水流方向正交,故称横流式或交流式。空气出填料后,通过收水器,从塔街出口排出。在冷却方式中;逆流式效率最高,顺流式效率最差,横流式居中。由于横流冷却方式效率比逆流式差,因此需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)。横流塔若采纳薄膜式填料,则因耗材料太多而增加了塔的造价,因此现在多采纳点滴式填料。使用点滴式填料的另一个好处是,淋水表面在大水量时有较大的增加,相应地提高了冷却成效。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,相应降低了造价。 这种增施工场地不互相干扰,有利于施工。运行治理方便,但防冰冻性能不如逆流培,总造价一样比逆流塔低,但运行费用高。 辅助通风冷却塔 囹4是一种自然通风和机械通风共同作用的冷却塔在自然通风逆流式冷却塔底部,加装鼓风机以辅助塔简通风。瑞舍吉-·考垂(R_Cottrell)公司设计的这种塔,高度为同容量自然通风速流塔的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机组的辅助通风冷却塔,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个轴流风机布置在塔简和填料之间,风机直径7.9m。填料高13m,进深6m。此塔冷效相当于3个同尺寸的自然通风冷却塔,而造价较自然通风塔低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,现使用不多,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,一样是多座(格)塔连成一排,每格塔成正方形或矩形,从两面进风。只有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。
热水通过上水管进入冷却塔,通过槽式或管式配水系统,使热水沿塔平面成网状平均分布,然后通过喷嘴,将热水洒到填料上,穿过填料,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。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。淋水密度一样为q=12~15t/(mh)。过大的淋水密度,专门在使用薄膜式填料时,会引起堵塞现象、气流阻力突然急剧增加。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缺失及阻力。 2. 8M/s风速会将直径0.5mm,相当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)的要紧原理和自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,一样填料断面风速取v=2.2~3.0m/s。配水用盘式,为了保证水深比较平均,配水盘能够分几格,盘底打孔,装喷嘴将热水洒向填料,然后流人底部水池。淋水密度大者可达20—50t/(m·h)。填料倾斜安装。以保证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。进风口安装百叶窗、叶片面与水平夹角取45~60。 多风机混式冷却塔 多风机冷却塔即一座塔上安装多台风机,如图所示为一座多风机横流式冷却塔,也能够用于逆流式。塔平面形状一样为圆形,也能够是长方形。其原理与单风机塔相同。这种塔的优点是,占地小,投资少,包括低的建筑费用及治理费用。风机之间对热羽流有相互促进作用,因而羽流上升高度大、不易形成热空气向进风口回流。由于风机的互相干扰、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流淌,靠与管外空气的温差,形成接触传热而冷却。因此干式冷却塔的特点是: ①没有水的蒸发缺失,也无风吹和排污缺失,因此干式冷却塔适合于缺水地区,如我国的北方地区。因为没有蒸发,因此也没有但空气从冷却塔出口排出所造成的污染。 ②水的冷却靠接触传热,冷却极限为空气的干球温度效率低,冷却水温高。 ③需要大量的金属管(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,因此在有条件的地区,应尽量采纳湿塔。干塔能够用自然通风,也能够用机械通风。以火电厂常用的干式冷却塔为例,分为间接冷却和直截了当冷却两类。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