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冷却塔中的填料是什么材质?
冷却塔填料材质是:阻燃型聚氯乙稀俗称的PVC。冷却塔(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。 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。 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***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。 3.冷却塔旧塔节能改造 冷却塔与换热设备之间由水泵来循环驱动,外置式水轮机利用回水压力能来转换驱动水轮机作功带动风机,一般按照三个冷却塔做节能改造,设计时流量偏大实际用量在60%左右,考虑到生产需求变化,节能改造方法是:二台塔为水轮机驱动,一台塔为电机驱动在夏季时段备用。 4. 冷却塔新塔设计 外置式水轮机的工作重点在于回水压力或回水流量来满足该水轮机带动风机作功能力,能量守恒定律——多少回水流量或压力转换=多少风机转速。外置式水轮机转速根据系统流量的增减而增减,该系统三台外置式水轮机冷却塔,水轮机出水管三台塔贯通,通过旁通阀调整流量和便于维护。
冷却塔填料的作用: 填料在冷却塔中的作用就是增加散热量,延长冷却水停留时间,增加换热面积,增加换热量。均匀布水。不是将某种需降温的东西填进塔里。冷却塔就是使热流体(包括水)冷却到合理温度的一种设备。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。冷却塔应用范围:空调冷却系统、冷冻系列、电炉、注塑、制革、发电、汽轮机、铝型材加工、空压机、工业水冷却等领域。
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冷却塔的适用范围
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。这一过程中乏汽的废热传给了冷却水,使水温度升高,挟带废热的冷却水,在冷却塔中将热量传递给空气,蒸发式冷却塔从风筒处排入大气环境中。冷却塔应用范围: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***的为空调冷却、冷冻、塑胶化工行业。
结构形式
为了节约能源,大型冷却塔多用自然通风冷却塔 ,它由通风筒、人字柱、环基、淋水装置和塔心材料组成。
通风筒多为钢筋混凝土双曲线旋转壳,具有较好的结构力学和流体力学特性。壳体下部边缘支承在等距离的V形或X形斜支柱上,以构成冷却塔的进风口。壳体的荷载经斜支柱传到基础上。基础多做成带斜面的环形基础以承受由斜支柱传来的部分环拉力,也可做成分离的单个基础或桩基础。
通风筒的喉部直径***x,当计算壳体蒸发式冷却塔受压稳定时,壳壁***薄,由此向上直径逐渐增大构成气流出口扩散段,塔顶处设有刚性环,喉部以下按双曲线形逐渐扩大,下段壳壁也相应加厚,形成一个具有一定刚度的下环梁。通风筒也可做成截头锥壳或组合锥壳,或用钢构架外包木护板或石棉水泥护板的多边形塔筒。德国在施梅豪森的***站的一座高146米的干式冷却塔中采用了网索结构的塔筒,新能源冷却塔价格,外包铝质护板,外包铝质护板,具有较好的抗震和抗风性能。
自然通风冷却塔冬季结冰原因及其处理对策
一、自然通风冷却塔传热原理
自然通风逆流式冷却塔在我国闭式循环火电厂使用***,这种塔型的通风筒常采用双曲线,用钢筋混凝土浇制,其循环水回水(热水)由管道通过竖井送入热水分配系统。这种配水系统在平面上呈网状布置,系槽式布水,然后通过喷溅装置,将水洒到填料上;经填料后成雨状落入蓄水池,冷却后的水由循环水泵抽走重新使用。塔筒底部为进风口,用人字柱或交叉柱支承。空气从进风口进入塔体,穿过填料下的雨区,和热水流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,再从塔筒出口排出。
冷却塔外冷空气进入冷却塔后,吸收由热水蒸发和接触散失的热量,温度增加,新能源冷却塔怎么样,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。塔外空气温度低、湿度小、密度大。由于塔内、外空气密度有差异,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。
二、冷却塔的配水和喷溅装置
1.冷却塔的配水
循环水回水(热水)由管道送入冷却塔,经四个竖井至槽式配水系统(由主水槽、分水槽和配水槽组成的三级栅栏状配水结构),将水分布到整个塔的断面上,再由喷溅装置将热水转变成小水滴,尽量均匀地洒在填料上,以提高冷却效果。整个过程包括:将热水升到配水高程,分配到整个填料断面,通过喷头洒到填料上。水槽的布置原则是配水均匀,水头损失小,对气流的阻力小,便于维修。为了配水均匀,槽内水面应保持基本水平。
2.喷溅装置
喷溅装置基本上可以分成两类,一类是靠冲击力将成股的水扯成水滴;另一类是旋转型的,靠离心力将水流扯开,洒向四周。前者要求水压较低,多用于槽式配水;后者要求水压较高,多用于管式配水。
3.冷却塔的结冰情况
我厂冷却塔冬季运行时,当气温较低时,塔的某些部位会出现结冰现象,影响正常运行。
4.结冰部位及其原因
(1)塔的进风口处。自然通风逆流式冷却塔,一般容易在塔的筒内壁下缘或者在挡水檐结冰,严重者连人字柱一起将进风口的大部份封堵,新能源冷却塔,我厂冷却塔在上述部位也存在结冰,但不太严重。
水结成冰必须具备一些条件,即水温降到冰点以下,要求水的含热量小,有充分的冷空气来冷却这些水。冰点又与水的流动有关,静止的水冰点高,流动的水冰点低。
塔的上述部位容易结冰是因为满足了这些结冰的条件:塔的内壁下缘处经常淋不到热水,新能源冷却塔多少钱,只是从填料中溅出的水沿塔筒内壁流到这些部位,热水量不大;外部的冷空气以较高的流速从进风口上缘进入塔内,提供充分的低温空气;水的流速低、冰点高。
(2)填料及支承梁柱上。一般情况下当机组负荷减小,循环水温或水量降低及气温突然下降时,如不及时采取相应措施,就可能在填料下端部位及支承梁上结冰。结冰会将支承梁柱压坏或使填料塌落。我厂两台机组在冬季气温零度以下运行时,即使机组满负荷运行,上述部位结冰也还比较严重,有时还会将淋水填料拉掉下来。(3)塔顶上。在自然通风冷却塔的塔筒顶部刚性环内外,由于出塔湿热空气的水蒸汽凝结在其上面结成冰。有的结成大的冰块,加重塔顶负荷,甚至会落下砸伤下面行人。
5.结冰的危害性
(1)影响塔的冷却效果。塔的进风口结成冰帘以后,进风面积减小,造成进风量减小,因而影响塔的冷却效果。填料处结冰以后,影响填料的效率,因而也影响了塔的冷却效果。
(2)增加结构的荷重。结冰以后,增加了冰的荷重,如果设计中未考虑此荷重或考虑不充分,就会造成结构物破坏。填料部分结冰后,会造成填料塌落,这种事例也不少。
(3)降低结构使用寿命。混凝土的多次冻融会减少使用寿命,尤其在有裂缝的部位,更易造成混凝土的破坏。
6.冷却塔防结冰措施
在通常运行期间,冷却塔内部的全部循环水都分布在填料上,然后在某些运行工况下,需要将部分或全部热水经旁路直接送到集水池内,以提高池水温度。
在进风口上檐的塔筒内壁,加设一圈防冻管直接从进水管上引水,并加装一只引水阀起调节水量作用,***d设计防冻水量约为进塔总循环水量的20~40%。防冻管上开孔,向下喷水,形成一道热水幕,可防止塔在进风口处结冰。同时由于大量热水不经过填料冷却直接进入蓄水池,提高了蓄水池的水温,也可防止水池结冰。这种方法行之有效,但塔筒内壁安装空间较小,且费用较大费时费工,是否采用需在上述措施实施后再定。
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