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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,工作示意图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。
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方形横流式冷却塔采用两侧进风,靠顶部的风机,使空气经由塔两侧的填料,与热水进行介质交换,湿热空气再排向塔外。填料采用两面有凸点的点波片,通过安装头使点波片粘结成整体,以提高刚性,传统型水轮机冷却塔采购,两面的凸点还可避免直接滴水,因此提高了水膜形成能力,填料尾部设有收水措施。
广泛用于石油、化工、冶金、电力等企业大量的循环系统中。适用于我国北方严寒地区,有效地解决了冬季百叶窗冰冻问题。它采用了变扭矩变极电机,使之在热力性能、耗电、塔体稳定性及噪声方面,居国内外水平。
影响冷却塔换热效率的因素与水塔的布水情况、空气动力特性、填料性能等因素有关,在其他条件不变的情况下,改善冷却水塔的布水情况,将会提高冷却水塔的换热效率。
影响冷却水塔运行换热效率的主要问题是布水不均匀、填料堵塞,表现在喷溅装置的淋水均匀性差,在填料上所形成的水膜厚薄相差不大,水量较大的部位在薄膜填料中形成的水膜厚,换热慢,相同落水时间内被空气带走的热量小,当达到临界水膜厚度时失去稳定,形成波动,易出现堵塞现象,使气流阻力增加。
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