产品展示:
运行原理:
循环水系统分为:
内循环水系统:循环水经过热源换热升温进入热交换器(又称为闭式冷却塔盘管),通过热交换器管将热量送入外界,冷却后的循环水由系统循环水泵送往热源。
外循环水系统:喷淋水由散水水泵从下部水槽送至上部布水管道,水喷出后和热交换器管接触,部分水蒸发后带出热量。冷却后的喷淋水落入下部水槽再次循环。内循环水通过热交换器管(盘管)进行换热,避免了被外循环水和空气直接接触而导致水质污染。
适用范围:
由于结构紧凑,机型小,可放置于车间内,因此可用于中频电源冷却,机械水套冷却等;单位空间内的换热面积较大因此更适用于温差较小的低温度(35-30℃)冷却项目,如水源热泵机组群、空压机等的冷却。
主要组成配件:
换热盘管:采用独特的换热设计,空气与水在盘管内外侧逆流换热使换热效率达到。制作盘管的材质分别有钛管、铜管、不锈钢管、碳钢管、铝管等。其中采用钛管制作的闭式冷却塔价格***贵,能耐硫酸之类的强酸腐蚀。铜管换热器因其散热性能良好,被广泛使用。碳钢管制作的闭式冷却塔换热器使用者较少,因其外表可以整体热浸镀锌,而内壁无法防腐处理,在耐腐蚀性能上有一定的弱点。铝管闭式冷却塔导热性能好,且价格便宜,被越来越多的人采用。
风机:采用全封闭电动机,具有一定的超负荷运转能力,且使用寿命长。机翼型宽叶片的铝合金通风机,使机组运行噪音低,耗功小,效***。重载型通风机轴承,其L10使用寿命为75,000小时。按照电机铭牌功率负荷的150%设计的高强度皮带,使设备运行更可靠。内部采用耐腐蚀的铝制风叶和电机皮带轮。
进风窗:采取三通道独特设计的进风窗可以有效地减少大气中的尘埃会进入水盘中,同时也减少水槽中积灰、沉淀,细菌和藻类的滋生。
外壳:ZXZ-N闭式冷却塔的外壳默认采用镀铝锌钢板制作,外面喷塑处理防腐。用户有特殊耐腐蚀要求的时候,可采用不锈钢板制作。需要订做不锈钢外壳闭式冷却塔的用户,需要在订单内注明。
可选部件:
水盘电加热器组件:冷却塔如果暴露在低于结冰温度的环境中,需要采用相应的保护措施,以防止设备在停运时水盘中的水结冰。选配在工厂内预装的水盘电加热器可使水盘中的水温始终保持在不低于4摄氏度的状态,这是一种提供这项保护措施的简单而廉价的解决方案。电加热器组件包括电加热器,温度继电器和一低水位切断开关。标准的电加热器是基于环境温度在零下18摄氏度时设计的。
双速电动机:双速电动机能够提供更加***的容量控制。当负荷减少或当地的湿球温度发生变化时,通风机无需满负荷运行,这种情况可通过双速电动机来实现,达到节能的作用。此外,风机在低速运行时还可大大降低机组的噪音。
变频电动机:变频电动机适用于冷凝器进行变频驱动从而达到容量控制的场合。变频电动机可实现能量无极调节。
电子水位控制器:冷却塔可配备电子水位控制器来替代标准的机械式浮球***装置。其特点是控制水位更***而无需现场调节。
维护操作平台:冷却塔可配备操作平台以便维护人员能在安全的环境下对驱动部件进行维护。该操作平台配有一直梯,且现场安装方便。安装位置一般在机组箱体段检修门侧。
水盘消音器:水盘消音器安装在机组水盘中。该装置可大大减少水盘内落水的噪音。
振动切断开关:冷却塔可配备机械式和电子式的振动跳脱开关,以便有效地纺织设备由于机械驱动系统的振动过大而出现的故障。
闭式冷却塔结构:
1、集水池:收集经过换热盘管以后的水,也为储存调节水量而用,达到循环节约用水的目的。
2、百叶窗:使用风均匀的进入塔内,使喷淋水不外溅。
3、检修门:方便维修与后期保养。
4、风机:利用风机将空气引入塔内,以产生高流速、稳流量的空气,从而提高了冷却效率并***了冷却效果。
5、收水器:采用高效密集型收水器,以减少冷却水的循环损失。
6、喷淋系统:使进入塔内的高温冷却水尽可能地扩大与空气的接触表面积,增加水汽之间的热水交换,将高温冷却水的热量传给空气,从而降低冷却水的温度,达到水资源重复利用的目的。
7、冷凝器:冷凝器是冷却塔的核心部件,其合理的结构尺寸和合理的布置方式将直接影响到整个冷却塔的换热效率,也就会影响整个冷却塔对冷却水的冷却能力。冷凝器采用倾斜布置方式有利于冬季排净冷凝器中的水,防止铜管冻裂;
工业冷却塔的工作原理:
冷却塔的工作过程:圆形逆流式冷却塔的工作过程为例:热水自主机房通过水泵以一定的压力经过管道、横喉、曲喉、中心喉将循环水压至冷却塔的播水系统内,通过播水管上的小孔将水均匀地播洒在填料上面;干燥的低晗值的空气在风机的作用下由底部入风网进入塔内,热水流经填料表面时形成水膜和空气进行热交换,高湿度高晗值的热风从顶部抽出,冷却水滴入底盆内,经出水管流入主机。
一般情况下,进入塔内的空气、是干燥低湿球温度的空气,水和空气之间明显存在着水分子的浓度差和动能压力差,当风机运行时,在塔内静压的作用下,水分子不断地向空气中蒸发,成为水蒸气分子,剩余的水分子的平均动能便会降低,从而使循环水的温度下降。从以上分析可以看出,蒸发降温与空气的温度(通常说的干球温度)低于或高于水温无关,只要水分子能不断地向空气中蒸发,水温就会降低。但是,水向空气中的蒸发不会无休止地进行下去。当与水接触的空气不饱和时,水分子不断地向空气中蒸发,但当水气接触面上的空气达到饱和时,水分子就蒸发不出去,而是处于一种动平衡状态。蒸发出去的水分子数量等于从空气中返回到水中的水分子的数量,水温保持不变。由此可以看出,与水接触的空气越干燥,蒸发就越容易进行,水温就容易降低。