V: Načelo delovanja hladilnega stolpa
O: Hladilni stolp je nekakšna oprema, ki uporablja stik med vodo in zrakom za odvajanje odpadne toplote, ki nastane v industriji ali hlajenju in klimatizaciji z izhlapevanjem. Osnovni princip njegovega delovanja je: suh (z nizko entalpijo) zrak vstopi v hladilni stolp iz dovodne mreže zraka, potem ko ga prečrpava ventilator; Visokotemperaturne vodne molekule z visokim parcialnim tlakom nasičene pare tečejo v zrak z nizkim tlakom, voda z vlažno toploto (visoka entalpija) pa se razprši v stolp s sistemom samosevalne vode.
Ko kapljice vode pridejo v stik z zrakom, na eni strani zaradi neposrednega prenosa toplote med zrakom in na drugi strani zaradi razlike v tlaku med površino vodne pare in zrakom, pride pod delovanjem tlaka do izhlapevanja. Trenutno gre za odvzem latentne toplote izhlapevanja in odvzem toplote v vodi, to je prenos toplote izhlapevanja, da se doseže namen hlajenja.
Ko kapljice vode pridejo v stik z zrakom, na eni strani zaradi neposrednega prenosa toplote med zrakom in na drugi strani zaradi razlike v tlaku med površino vodne pare in zrakom, pride pod delovanjem tlaka do izhlapevanja. Trenutno gre za odvzem latentne toplote izhlapevanja in odvzem toplote v vodi, to je prenos toplote izhlapevanja, da se doseže namen hlajenja.
V: Delovni proces hladilnega stolpa
O: Za primer vzemite delovni proces krožnega protitočnega hladilnega stolpa: glavna strojnica za vročo vodo bo krožila vodni tlak do sistema za sejanje vode hladilnega stolpa skozi cev, prečno grlo, ukrivljeno grlo in osrednje grlo skozi vodo. črpajte pri določenem tlaku in enakomerno popršite vodo na polnilo skozi majhno luknjo na cevi za sejanje vode; Suh zrak z nizko vrednostjo Han vstopi v stolp iz spodnje mreže dovoda zraka pod delovanjem ventilatorja. Ko vroča voda teče skozi površino polnila, se oblikuje vodni film za izmenjavo toplote z zrakom. Vroč zrak z visoko vlažnostjo in visoko vrednostjo Han se črpa z vrha, hladilna voda pa pada v spodnji bazen in teče v glavni motor skozi izhodno cev.
Na splošno je zrak, ki vstopa v stolp, zrak s suho in nizko temperaturo mokrega termometra. Med vodo in zrakom obstaja očitna koncentracijska razlika in razlika v tlaku kinetične energije. Ko ventilator deluje, pod delovanjem statičnega tlaka v stolpu vodne molekule še naprej izhlapevajo v zrak in postanejo molekule vodne pare, povprečna kinetična energija preostalih vodnih molekul pa se zmanjša. Tako se temperatura kroženja voda se zmanjša.
Iz zgornje analize je razvidno, da hlajenje z izhlapevanjem nima nobene zveze s tem, da je temperatura zraka (splošno znana kot temperatura suhega termometra) nižja ali višja od temperature vode. Dokler lahko molekule vode neprekinjeno izhlapevajo v zrak, se bo temperatura vode zniževala. Vendar se izhlapevanje vode v zrak ne bo nadaljevalo v nedogled. Ko je zrak v stiku z vodo nenasičen, molekule vode nenehno izhlapevajo v zrak, ko pa zrak na površini stika z vodo in zrakom doseže nasičenost, molekule vode ne morejo izhlapeti, ampak so v stanju dinamičnega ravnovesja. Število izhlapelih molekul vode je enako številu molekul vode, ki se vrnejo iz zraka v vodo, temperatura vode pa ostane nespremenjena. Vidimo lahko, da bolj ko je zrak v stiku z vodo suh, lažje bo izhlapevanje in lažje bo znižana temperatura vode.
Na splošno je zrak, ki vstopa v stolp, zrak s suho in nizko temperaturo mokrega termometra. Med vodo in zrakom obstaja očitna koncentracijska razlika in razlika v tlaku kinetične energije. Ko ventilator deluje, pod delovanjem statičnega tlaka v stolpu vodne molekule še naprej izhlapevajo v zrak in postanejo molekule vodne pare, povprečna kinetična energija preostalih vodnih molekul pa se zmanjša. Tako se temperatura kroženja voda se zmanjša.
Iz zgornje analize je razvidno, da hlajenje z izhlapevanjem nima nobene zveze s tem, da je temperatura zraka (splošno znana kot temperatura suhega termometra) nižja ali višja od temperature vode. Dokler lahko molekule vode neprekinjeno izhlapevajo v zrak, se bo temperatura vode zniževala. Vendar se izhlapevanje vode v zrak ne bo nadaljevalo v nedogled. Ko je zrak v stiku z vodo nenasičen, molekule vode nenehno izhlapevajo v zrak, ko pa zrak na površini stika z vodo in zrakom doseže nasičenost, molekule vode ne morejo izhlapeti, ampak so v stanju dinamičnega ravnovesja. Število izhlapelih molekul vode je enako številu molekul vode, ki se vrnejo iz zraka v vodo, temperatura vode pa ostane nespremenjena. Vidimo lahko, da bolj ko je zrak v stiku z vodo suh, lažje bo izhlapevanje in lažje bo znižana temperatura vode.
V: Področje uporabe hladilnega stolpa
O: Odpadno toploto, ki nastane v procesu industrijske proizvodnje ali hlajenja, običajno vodi hladilna voda. Funkcija hladilnega stolpa je toplotna izmenjava hladilne vode z odpadno toploto z zrakom v stolpu, tako da se odpadna toplota prenese v zrak in razprši v ozračje. Na primer, v termoelektrarni kotel segreva vodo v visokotemperaturno in visokotlačno paro, potiska parno turbino, da opravi delo, generator pa proizvaja električno energijo. Odpadna para po opravljenem delu parne turbine se odvaja v kondenzator za izmenjavo toplote s hladilno vodo, kondenzira v vodo in nato črpa nazaj v kotel za recikliranje. V tem procesu se odpadna toplota izpušne pare prenese na hladilno vodo, da se zviša temperatura vode. Hladilna voda z odpadno toploto predaja toploto zraku v hladilnem stolpu in se iz zračnega kanala odvaja v atmosfersko okolje. Področje uporabe hladilnega stolpa: uporablja se predvsem v hladilnem sistemu klimatskih naprav, hladilnih serijah, brizganju, strojenju, penjenju, proizvodnji električne energije, parni turbini, obdelavi aluminijastih profilov, zračnem kompresorju, industrijskem vodnem hlajenju in drugih področjih. Najpogosteje uporabljene so klimatske naprave, hlajenje, hlajenje in plastična kemična industrija.
V: Delovanje in vzdrževanje hladilnega stolpa
O: Normalno delovanje hladilnega stolpa v smislu toplotne učinkovitosti vključuje predvsem tri dejavnike: prostornino krožne vode v stolpu, količino zraka in karakteristike toplotne prevodnosti. Če se eden ali več teh pogojev spremeni, bo to vplivalo na delovanje stolpa.
Da bi zagotovili dobro delovanje hladilnega stolpa, mora biti stolp čist, porazdelitev vode in prostornine zraka pa morata biti enakomerna, da se zagotovi stalna in idealna zmogljivost hlajenja. Ne dovolite, da bi se nabirala umazanija, alge, mah itd., da preprečite zamašitev sistema za distribucijo vode ali drenažnega (odvodnega) sistema. Tudi plošča z merilno odprtino mora biti čista, da zagotovite pravilno merjenje in nadzor.
Naslednji vidiki povzročajo spremembe v pretoku zraka: sprememba točke statičnega tlaka delovne točke ventilatorja, sprememba hitrosti ventilatorja ali sprememba kota naklona lopatic ventilatorja. Poleg tega bo nabiranje vodnega kamna, maščobe, alg na polnilu ali zbiralniku vode in prekomerna obremenitev vode, ki teče v polnilo, povzročila tudi zmanjšanje pretoka zraka. Ventilator, nameščen v vetrovno cev, bo, če je poškodovan, povečal razdaljo od vrha lopatice do notranje stene vetrne cevi in zmanjšal učinkovitost ventilatorja. Ko pade lupina stolpa, bo uhajanje zraka zmanjšalo tudi količino zraka, ki teče skozi polnilo. Deformacija in odpadanje polnil, zamašitev šob in odlaganje nečistoč v ceveh za distribucijo vode so pomembni dejavniki, ki povzročajo slabe učinke prenosa toplote.
Če teh težav ne odpravite pravočasno, lahko resno poškodujete pretok zraka, pretok vode in toplotno prevodnost. Vendar vzdrževanja in upravljanja hladilnih stolpov pogosto ne jemljejo resno in jih ljudje zanemarjajo. Ta težava je bila nekoč pogosta. Glavni razlog je bil v tem, da ljudje niso razumeli pomena in nujnosti vzdrževanja hladilnih stolpov in temu niso posvečali dovolj pozornosti, kar je povzročilo nenormalno delovanje ali okvare hladilnih stolpov.
Da bi zagotovili dobro delovanje hladilnega stolpa, mora biti stolp čist, porazdelitev vode in prostornine zraka pa morata biti enakomerna, da se zagotovi stalna in idealna zmogljivost hlajenja. Ne dovolite, da bi se nabirala umazanija, alge, mah itd., da preprečite zamašitev sistema za distribucijo vode ali drenažnega (odvodnega) sistema. Tudi plošča z merilno odprtino mora biti čista, da zagotovite pravilno merjenje in nadzor.
Naslednji vidiki povzročajo spremembe v pretoku zraka: sprememba točke statičnega tlaka delovne točke ventilatorja, sprememba hitrosti ventilatorja ali sprememba kota naklona lopatic ventilatorja. Poleg tega bo nabiranje vodnega kamna, maščobe, alg na polnilu ali zbiralniku vode in prekomerna obremenitev vode, ki teče v polnilo, povzročila tudi zmanjšanje pretoka zraka. Ventilator, nameščen v vetrovno cev, bo, če je poškodovan, povečal razdaljo od vrha lopatice do notranje stene vetrne cevi in zmanjšal učinkovitost ventilatorja. Ko pade lupina stolpa, bo uhajanje zraka zmanjšalo tudi količino zraka, ki teče skozi polnilo. Deformacija in odpadanje polnil, zamašitev šob in odlaganje nečistoč v ceveh za distribucijo vode so pomembni dejavniki, ki povzročajo slabe učinke prenosa toplote.
Če teh težav ne odpravite pravočasno, lahko resno poškodujete pretok zraka, pretok vode in toplotno prevodnost. Vendar vzdrževanja in upravljanja hladilnih stolpov pogosto ne jemljejo resno in jih ljudje zanemarjajo. Ta težava je bila nekoč pogosta. Glavni razlog je bil v tem, da ljudje niso razumeli pomena in nujnosti vzdrževanja hladilnih stolpov in temu niso posvečali dovolj pozornosti, kar je povzročilo nenormalno delovanje ali okvare hladilnih stolpov.
V: Komponente hladilnega stolpa
O: Telo hladilnega stolpa je na splošno sestavljeno iz zgornjega, srednjega in spodnjega dela. Njegova notranja struktura je sestavljena iz ventilatorja (nanaša se na protitočni hladilni stolp z mehanskim prezračevanjem), zbiralnika vode (odstranjevanje), sistema za distribucijo vode, polnila za pršenje vode, okna za dovod zraka in ohišja (ali vodnega bazena) od zgoraj navzdol.
Predstavitev komponente:
1. Polnilo za pršenje vode
Je glavna komponenta za hlajenje tople vode v stolpu, imenovana "gastrointestinalni sistem". Vroča voda, ki jo je treba ohladiti, se po večkratnem brizgu razprši v vodne kapljice ali tvori vodni film, ki poveča kontaktno površino med vodo in zrakom in podaljša kontaktni čas, spodbuja izmenjavo toplote med vročo vodo in zrakom ter ohlaja vodo.
Predstavitev komponente:
1. Polnilo za pršenje vode
Je glavna komponenta za hlajenje tople vode v stolpu, imenovana "gastrointestinalni sistem". Vroča voda, ki jo je treba ohladiti, se po večkratnem brizgu razprši v vodne kapljice ali tvori vodni film, ki poveča kontaktno površino med vodo in zrakom in podaljša kontaktni čas, spodbuja izmenjavo toplote med vročo vodo in zrakom ter ohlaja vodo.
2. Sistem za distribucijo vode
O: Naloga sistema za distribucijo vode je enakomerna porazdelitev tople vode po celotnem polnilu. Ali je topla voda enakomerno porazdeljena, ima velik vpliv na učinek hlajenja. Če je prostornina vode neenakomerno porazdeljena, to ne bo le neposredno zmanjšalo hladilnega učinka vode, temveč bo tudi povzročilo, da bodo nekatere kapljice hladilne vode brizgale in odnesle iz stolpa, kar bo povečalo izgubo vode.
3. Prezračevalna oprema
V vetrovni cevi zgornjega dela stolpa hladilnega stolpa z mehanskim prezračevanjem je nameščen ventilator, ki ga poganja motor (v spodnjem delu je nameščen tip puhala), načrtovani pretok zraka (tj. prostornina zraka) pa ustvarja vrtenje ventilatorja za zagotovitev zadostne količine zraka in vode za izmenjavo toplote in doseganje hladilnega učinka.
4. Naprava za distribucijo zraka
Naprava za distribucijo zraka se nanaša na dovod zraka, zaklope in plošče za usmerjanje zraka itd., katerih namen je usmerjati zrak, da se enakomerno porazdeli po celotnem prečnem prerezu hladilnega stolpa, tako da zrak ne proizvaja neravnine, vrtinčenje, refluks itd. v stolpu in zagotovite enakomeren stik med vodo in zrakom.
5. Prezračevalni kanal
Funkcija ventilatorja je ustvariti dobre aerodinamične pogoje, zmanjšati prezračevalni upor, poslati vroč in vlažen zrak, ki se izpušča iz hladilnega stolpa, v nebo ter preprečiti ali zmanjšati refluks vročega in vlažnega zraka. Ventilator mehanskega prezračevalnega hladilnega stolpa se imenuje tudi ventilator, ki je trenutno v osnovi izdelan iz steklenih vlaken. Ventilator hladilnega stolpa z naravnim prezračevanjem tipa ventilator ima velik premer in je visok. Ima vlogo prezračevanja in pošiljanja vlažnega zraka v nebo, vlit pa je iz armiranega betona.
6. Zbiralnik vode
Kapljice vode, ki se prenašajo v mokrem zraku, ki se izpušča iz stolpa, so ločene od zraka z vodnim zbiralnikom v stolpu, da se zmanjša izguba uhajajoče (plavajoče) vode in vpliv na okoliško okolje.
7. Telo stolpa
Nanaša se na zunanjo lupino hladilnega stolpa. Telo stolpa hladilnega stolpa z mehanskim prezračevanjem in hladilnega stolpa z naravnim prezračevanjem tipa vetrne cevi je zaprto, njegova funkcija pa je podpirati, zapreti in organizirati ustrezen pretok zraka; Telo stolpa odprtega hladilnega stolpa je odprto vzdolž višine stolpa, da se zraku omogoči naraven vstop v stolp.
8. Rezervoar za zbiranje vode
Nahaja se na dnu hladilnega stolpa (pri majhnih in srednje velikih stolpih imajo nekateri ohišje na dnu brez rezervoarja za zbiranje vode), zbira hladilno vodo, ki pada iz polnila za pršenje vode več stolpov. Rezervoar za zbiranje vode ima določeno prostornino in včasih igra vlogo pri uravnavanju količine vode.
9. Dovodne in odvodne cevi
Vodna dovodna cev prenaša toplo vodo do distribucijskega sistema vode hladilnega stolpa. Na dovodni cevi za vodo je nameščen ventil za prilagajanje količine vode, ki vstopa v stolp. Izhodna cev (nameščena pod ohišjem majhnih in srednje velikih stolpov) pošilja hladilno vodo v opremo za uporabo vode ali bazen. Pod velikim stolpom je bazen, odvodne cevi pa ni. Na splošno se nanaša na vodno cev, ki jo vodna črpalka črpa iz bazena v opremo za uporabo vode. V zbirnem bazenu so tudi pomožne vodovodne cevi, kanalizacijske cevi, pretočne cevi, odzračevalne cevi itd.
3. Prezračevalna oprema
V vetrovni cevi zgornjega dela stolpa hladilnega stolpa z mehanskim prezračevanjem je nameščen ventilator, ki ga poganja motor (v spodnjem delu je nameščen tip puhala), načrtovani pretok zraka (tj. prostornina zraka) pa ustvarja vrtenje ventilatorja za zagotovitev zadostne količine zraka in vode za izmenjavo toplote in doseganje hladilnega učinka.
4. Naprava za distribucijo zraka
Naprava za distribucijo zraka se nanaša na dovod zraka, zaklope in plošče za usmerjanje zraka itd., katerih namen je usmerjati zrak, da se enakomerno porazdeli po celotnem prečnem prerezu hladilnega stolpa, tako da zrak ne proizvaja neravnine, vrtinčenje, refluks itd. v stolpu in zagotovite enakomeren stik med vodo in zrakom.
5. Prezračevalni kanal
Funkcija ventilatorja je ustvariti dobre aerodinamične pogoje, zmanjšati prezračevalni upor, poslati vroč in vlažen zrak, ki se izpušča iz hladilnega stolpa, v nebo ter preprečiti ali zmanjšati refluks vročega in vlažnega zraka. Ventilator mehanskega prezračevalnega hladilnega stolpa se imenuje tudi ventilator, ki je trenutno v osnovi izdelan iz steklenih vlaken. Ventilator hladilnega stolpa z naravnim prezračevanjem tipa ventilator ima velik premer in je visok. Ima vlogo prezračevanja in pošiljanja vlažnega zraka v nebo, vlit pa je iz armiranega betona.
6. Zbiralnik vode
Kapljice vode, ki se prenašajo v mokrem zraku, ki se izpušča iz stolpa, so ločene od zraka z vodnim zbiralnikom v stolpu, da se zmanjša izguba uhajajoče (plavajoče) vode in vpliv na okoliško okolje.
7. Telo stolpa
Nanaša se na zunanjo lupino hladilnega stolpa. Telo stolpa hladilnega stolpa z mehanskim prezračevanjem in hladilnega stolpa z naravnim prezračevanjem tipa vetrne cevi je zaprto, njegova funkcija pa je podpirati, zapreti in organizirati ustrezen pretok zraka; Telo stolpa odprtega hladilnega stolpa je odprto vzdolž višine stolpa, da se zraku omogoči naraven vstop v stolp.
8. Rezervoar za zbiranje vode
Nahaja se na dnu hladilnega stolpa (pri majhnih in srednje velikih stolpih imajo nekateri ohišje na dnu brez rezervoarja za zbiranje vode), zbira hladilno vodo, ki pada iz polnila za pršenje vode več stolpov. Rezervoar za zbiranje vode ima določeno prostornino in včasih igra vlogo pri uravnavanju količine vode.
9. Dovodne in odvodne cevi
Vodna dovodna cev prenaša toplo vodo do distribucijskega sistema vode hladilnega stolpa. Na dovodni cevi za vodo je nameščen ventil za prilagajanje količine vode, ki vstopa v stolp. Izhodna cev (nameščena pod ohišjem majhnih in srednje velikih stolpov) pošilja hladilno vodo v opremo za uporabo vode ali bazen. Pod velikim stolpom je bazen, odvodne cevi pa ni. Na splošno se nanaša na vodno cev, ki jo vodna črpalka črpa iz bazena v opremo za uporabo vode. V zbirnem bazenu so tudi pomožne vodovodne cevi, kanalizacijske cevi, pretočne cevi, odzračevalne cevi itd.
V: Predstavitev hladilnega stolpa
O: Hladilni stolp je naprava, ki uporablja stik med vodo in zrakom za odvajanje odpadne toplote, ki nastane v industriji ali hlajenju in klimatizaciji z izhlapevanjem. Odpadna toplota, ki nastane pri industrijski proizvodnji ali hladilnih procesih, se na splošno odvaja s hladilno vodo. Določena količina vode se kot hladilna voda črpa iz naravnih vodnih teles, kot so reke, jezera in morja. Oprema za proces hlajenja absorbira odpadno toploto, da poveča temperaturo vode, in jo nato odvaja v reke, jezera in morja. Ta metoda hlajenja se imenuje enosmerno hlajenje. Kadar pogoji hlajenja z enosmernim tokom niso na voljo, je za hlajenje potreben hladilni stolp. Funkcija hladilnega stolpa je izmenjava toplote med hladilno vodo, ki prenaša odpadno toploto, in zrakom v stolpu, tako da se odpadna toplota prenese v zrak in razprši v ozračje.
1. Osnovno načelo delovanja hladilnega stolpa
Po črpanju s strani ventilatorja vstopi suh (z nizko entalpijo) zrak v hladilni stolp iz omrežja za dovod zraka; visokotemperaturne vodne molekule z visokim parcialnim tlakom nasičene pare tečejo v zrak z nizkim tlakom, vlažna (visoka entalpija) voda pa se poškropi v stolp iz sistema za sejanje vode. Ko vodne kapljice pridejo v stik z zrakom, na eni strani zaradi neposrednega prenosa toplote med zrakom in vodo, na drugi strani pa zaradi razlike v tlaku med površino vodne pare in zrakom, pride do izhlapevanja pod delovanjem tlaka. , odvzem toplote vodi, torej prenos toplote z izparevanjem, s čimer se doseže namen hlajenja.
2. Delovni proces hladilnega stolpa
Kot primer vzemite delovni proces krožnega protitočnega hladilnega stolpa:
Vroča voda se črpa iz glavne strojnice skozi cev, vodoravno grlo, ukrivljeno grlo in sredinsko grlo pri določenem tlaku, da se krožna voda potisne v sistem za širjenje vode hladilnega stolpa in voda se enakomerno porazdeli po polnilu. skozi majhne luknje na cevi za širjenje vode; suh zrak z nizko vlažnostjo vstopa v stolp skozi spodnjo mrežo za vstop zraka pod delovanjem ventilatorja, vroča voda pa tvori vodni film in izmenjuje toploto z zrakom, ko teče skozi površino polnila. Vroči zrak z visoko vlažnostjo in visoko vlažnostjo se črpa z vrha, hladilna voda pa kaplja v spodnji bazen in teče v glavni motor skozi odvodno cev.
Na splošno je zrak, ki vstopa v stolp, suh zrak z nizko temperaturo mokrega termometra. Med vodo in zrakom obstaja očitna razlika v koncentraciji in kinetični tlaki vodnih molekul. Ko ventilator deluje, pod delovanjem statičnega tlaka v stolpu molekule vode še naprej izhlapevajo v zrak in postanejo molekule vodne pare. Povprečna kinetična energija preostalih molekul vode se bo zmanjšala, s čimer se bo zmanjšala temperatura krožeče vode.
Iz zgornje analize je razvidno, da hlajenje z izhlapevanjem nima nobene zveze s tem, da je temperatura zraka (običajno temperatura suhega termometra) nižja ali višja od temperature vode. Dokler lahko molekule vode še naprej izhlapevajo v zrak, se bo temperatura vode zniževala. Vendar se izhlapevanje vode v zrak ne bo nadaljevalo v nedogled.
Ko je zrak v stiku z vodo nenasičen, molekule vode še naprej izhlapevajo v zrak, ko pa zrak na kontaktni površini vode in plina doseže nasičenost, molekule vode ne morejo izhlapeti, ampak so v dinamičnem ravnotežnem stanju. Število izhlapelih molekul vode je enako številu molekul vode, ki se vrnejo iz zraka v vodo, temperatura vode pa ostane nespremenjena. Iz tega je razvidno, da bolj ko je zrak v stiku z vodo suh, lažje izhlapeva in lažje se temperatura vode zniža.
1. Osnovno načelo delovanja hladilnega stolpa
Po črpanju s strani ventilatorja vstopi suh (z nizko entalpijo) zrak v hladilni stolp iz omrežja za dovod zraka; visokotemperaturne vodne molekule z visokim parcialnim tlakom nasičene pare tečejo v zrak z nizkim tlakom, vlažna (visoka entalpija) voda pa se poškropi v stolp iz sistema za sejanje vode. Ko vodne kapljice pridejo v stik z zrakom, na eni strani zaradi neposrednega prenosa toplote med zrakom in vodo, na drugi strani pa zaradi razlike v tlaku med površino vodne pare in zrakom, pride do izhlapevanja pod delovanjem tlaka. , odvzem toplote vodi, torej prenos toplote z izparevanjem, s čimer se doseže namen hlajenja.
2. Delovni proces hladilnega stolpa
Kot primer vzemite delovni proces krožnega protitočnega hladilnega stolpa:
Vroča voda se črpa iz glavne strojnice skozi cev, vodoravno grlo, ukrivljeno grlo in sredinsko grlo pri določenem tlaku, da se krožna voda potisne v sistem za širjenje vode hladilnega stolpa in voda se enakomerno porazdeli po polnilu. skozi majhne luknje na cevi za širjenje vode; suh zrak z nizko vlažnostjo vstopa v stolp skozi spodnjo mrežo za vstop zraka pod delovanjem ventilatorja, vroča voda pa tvori vodni film in izmenjuje toploto z zrakom, ko teče skozi površino polnila. Vroči zrak z visoko vlažnostjo in visoko vlažnostjo se črpa z vrha, hladilna voda pa kaplja v spodnji bazen in teče v glavni motor skozi odvodno cev.
Na splošno je zrak, ki vstopa v stolp, suh zrak z nizko temperaturo mokrega termometra. Med vodo in zrakom obstaja očitna razlika v koncentraciji in kinetični tlaki vodnih molekul. Ko ventilator deluje, pod delovanjem statičnega tlaka v stolpu molekule vode še naprej izhlapevajo v zrak in postanejo molekule vodne pare. Povprečna kinetična energija preostalih molekul vode se bo zmanjšala, s čimer se bo zmanjšala temperatura krožeče vode.
Iz zgornje analize je razvidno, da hlajenje z izhlapevanjem nima nobene zveze s tem, da je temperatura zraka (običajno temperatura suhega termometra) nižja ali višja od temperature vode. Dokler lahko molekule vode še naprej izhlapevajo v zrak, se bo temperatura vode zniževala. Vendar se izhlapevanje vode v zrak ne bo nadaljevalo v nedogled.
Ko je zrak v stiku z vodo nenasičen, molekule vode še naprej izhlapevajo v zrak, ko pa zrak na kontaktni površini vode in plina doseže nasičenost, molekule vode ne morejo izhlapeti, ampak so v dinamičnem ravnotežnem stanju. Število izhlapelih molekul vode je enako številu molekul vode, ki se vrnejo iz zraka v vodo, temperatura vode pa ostane nespremenjena. Iz tega je razvidno, da bolj ko je zrak v stiku z vodo suh, lažje izhlapeva in lažje se temperatura vode zniža.
V: Vsebina in koraki letnega vzdrževanja hladilnega stolpa
O: 1. Površino okvirja hladilnega stolpa in vodnega bazena je treba očistiti umazanije, polnilo pa očistiti s čisto vodo.
2. Preverite, ali je brizgalni sistem hladilnega stolpa blokiran. Če so nečistoče, odstranite zamašitev.
3. Preverite, ali vodni bazen in sistem plavajoče krogle hladilnega stolpa puščata. Če obstajajo težave, jih rešite.
4. Preverite, ali so vsi pritrdilni elementi hladilnega stolpa ohlapni, in zaklenite ohlapne pritrdilne elemente.
5. preverite motor hladilnega stolpa, zamenjajte mast v motorju, dodajte olje v ležaj in zamenjajte oljno tesnilo. Med nastavljanjem ležaja motorja bodite pozorni na enakomerno magnetno režo in uporabite instrumente za zaznavanje, da bo tok med delovanjem enakomeren in podaljšajte njegovo življenjsko dobo. (Opomba: ležaj motorja je mogoče zamenjati vsaki dve leti)
6. Zamenjajte mazalno olje reduktorja hladilnega stolpa, preverite, ali je nivo olja ustrezen, dodajte olje v ležaj in zamenjajte oljno tesnilo. Razstavite reduktor in očistite notranje dele vsakih 10000 ur.
7. Preverite, ali se je na ventilatorju hladilnega stolpa nabrala umazanija ali vodni kamen. Če je tako, previdno odstranite zemljo in vodni kamen, da ohranite ravnovesje ventilatorja.
8. Preverite tesnost jermena hladilnega stolpa in natančno nastavite jermen motorja v najboljši položaj, da podaljšate življenjsko dobo jermena.
9. Motor in reduktor hladilnega stolpa premažite z barvo proti rjavenju. Preverite, ali so pocinkani deli hladilnega stolpa poškodovani in zarjaveli. Če so obdelani z barvo proti rjavenju in materiali proti koroziji.
10. Izčrpno preverite delovanje hladilnega stolpa: ventilator se vrti v smeri urinega kazalca, smer vetra mora biti navzgor, ali ventilator deluje stabilno, ali vrtljivi razdelilnik vode deluje normalno, ali je porazdelitev vode v šobi enakomerna, ali je so ukrepi za zaščito pred vlago motorja tesni itd. Po pregledu je mogoče ugotoviti, da je vzdrževanje zaključeno in dostavljeno stranki A v uporabo.
2. Preverite, ali je brizgalni sistem hladilnega stolpa blokiran. Če so nečistoče, odstranite zamašitev.
3. Preverite, ali vodni bazen in sistem plavajoče krogle hladilnega stolpa puščata. Če obstajajo težave, jih rešite.
4. Preverite, ali so vsi pritrdilni elementi hladilnega stolpa ohlapni, in zaklenite ohlapne pritrdilne elemente.
5. preverite motor hladilnega stolpa, zamenjajte mast v motorju, dodajte olje v ležaj in zamenjajte oljno tesnilo. Med nastavljanjem ležaja motorja bodite pozorni na enakomerno magnetno režo in uporabite instrumente za zaznavanje, da bo tok med delovanjem enakomeren in podaljšajte njegovo življenjsko dobo. (Opomba: ležaj motorja je mogoče zamenjati vsaki dve leti)
6. Zamenjajte mazalno olje reduktorja hladilnega stolpa, preverite, ali je nivo olja ustrezen, dodajte olje v ležaj in zamenjajte oljno tesnilo. Razstavite reduktor in očistite notranje dele vsakih 10000 ur.
7. Preverite, ali se je na ventilatorju hladilnega stolpa nabrala umazanija ali vodni kamen. Če je tako, previdno odstranite zemljo in vodni kamen, da ohranite ravnovesje ventilatorja.
8. Preverite tesnost jermena hladilnega stolpa in natančno nastavite jermen motorja v najboljši položaj, da podaljšate življenjsko dobo jermena.
9. Motor in reduktor hladilnega stolpa premažite z barvo proti rjavenju. Preverite, ali so pocinkani deli hladilnega stolpa poškodovani in zarjaveli. Če so obdelani z barvo proti rjavenju in materiali proti koroziji.
10. Izčrpno preverite delovanje hladilnega stolpa: ventilator se vrti v smeri urinega kazalca, smer vetra mora biti navzgor, ali ventilator deluje stabilno, ali vrtljivi razdelilnik vode deluje normalno, ali je porazdelitev vode v šobi enakomerna, ali je so ukrepi za zaščito pred vlago motorja tesni itd. Po pregledu je mogoče ugotoviti, da je vzdrževanje zaključeno in dostavljeno stranki A v uporabo.
V: Skupna formula za izbiro hladilnega stolpa
A: Skupna formula za izbiro hladilnega stolpa z znanimi osnovnimi pogoji:
Prostornina hladilne vode=hladilna zmogljivost glavnega motorja (kw) × ena točka dve × ena točka dve pet × 861/5000 (m3/h)
Volumen hladilne vode=toplotna obremenitev glavnega kondenzatorja (kcal / h) × 1,2/5000 (m3/h)
Volumen hladilne vode=toplotna obremenitev glavnega kondenzatorja (m3 / h) × 1,2 (m3 / h)
Prostornina hladilne vode {{0}} hladilna zmogljivost glavnega motorja (hladilna tona) × 0,8 (m3/h)
Prostornina hladilne vode=toplotna obremenitev glavnega uparjalnika (kcal / h) × ena točka pet × 1,25/5000 (m3/h)
Volumen hladilne vode=toplotna obremenitev glavnega uparjalnika (m3/h) × ena točka dve × 1,25 (m3/h)
Prostornina hladilne vode=toplotna obremenitev uparjalnika glavnega motorja (hladilna tona) × ena točka dve × ena točka dve pet × 3024/5000 (m3/h)
Opomba: zgoraj: 1,2 je izbirni dodatek, 1,25 pa faktor obremenitve kondenzatorja.
Na primer, hladilna zmogljivost gostitelja litijevega bromida na 1 milijon kcal je:
Delovni pogoji ①: 37,5/32/28, (pretok hladilne vode: 300 ~ 330 m3 / h) s 350-400 stolpi;
Delovni pogoji ②: 37 / 30 / 28, (pretok hladilne vode: 248 m3 / h) s stolpom 450.
Prostornina hladilne vode=hladilna zmogljivost glavnega motorja (kw) × ena točka dve × ena točka dve pet × 861/5000 (m3/h)
Volumen hladilne vode=toplotna obremenitev glavnega kondenzatorja (kcal / h) × 1,2/5000 (m3/h)
Volumen hladilne vode=toplotna obremenitev glavnega kondenzatorja (m3 / h) × 1,2 (m3 / h)
Prostornina hladilne vode {{0}} hladilna zmogljivost glavnega motorja (hladilna tona) × 0,8 (m3/h)
Prostornina hladilne vode=toplotna obremenitev glavnega uparjalnika (kcal / h) × ena točka pet × 1,25/5000 (m3/h)
Volumen hladilne vode=toplotna obremenitev glavnega uparjalnika (m3/h) × ena točka dve × 1,25 (m3/h)
Prostornina hladilne vode=toplotna obremenitev uparjalnika glavnega motorja (hladilna tona) × ena točka dve × ena točka dve pet × 3024/5000 (m3/h)
Opomba: zgoraj: 1,2 je izbirni dodatek, 1,25 pa faktor obremenitve kondenzatorja.
Na primer, hladilna zmogljivost gostitelja litijevega bromida na 1 milijon kcal je:
Delovni pogoji ①: 37,5/32/28, (pretok hladilne vode: 300 ~ 330 m3 / h) s 350-400 stolpi;
Delovni pogoji ②: 37 / 30 / 28, (pretok hladilne vode: 248 m3 / h) s stolpom 450.
V: Pogoji nakupa hladilnega stolpa
O: 1. Posebni konstrukcijski parametri hladilnega stolpa so predmet zahtev glede parametrov gostitelja klimatske naprave v projektni risbi
2. Izpolnjevati mora konstrukcijske zahteve glede temperature vstopne in izstopne vode, urne količine hladilne vode pod temperaturo mokrega termometra in indikatorjev ultra nizkega hrupa. Dobavitelj mora zagotoviti model opreme, specifikacijo, indeks zmogljivosti, zunanje mere, suho težo, delovno težo, indeks hrupa in druge podatke, ki jih kalibrira proizvajalec.
3. Proizvodnja hladilnega stolpa mora biti v skladu s standardom GB / t7190 1-2008, glavne tehnične zahteve so naslednje:
(1) Hladilna zmogljivost ne sme biti manjša od 95.0%
(2) Izmerjeno razmerje porabe energije ne sme biti večje od 0.035KW / (m) ³/h).
(3) Stopnja beljenja ne sme biti večja od 0,015 % nazivnega pretoka hladilne vode
(4) Raven hrupa je ultra nizka raven hrupa tipa C, nazivni pretok hladilne vode pa je 125 M³/H, indeks hrupa hladilnega stolpa ne sme presegati 58.0db (a), in nominalni pretok hladilne vode mora biti 250 m³/H, indeks hrupa hladilnega stolpa ne sme presegati 60,5 db (a).
4. Telo hladilnega stolpa
(1) Telo hladilnega stolpa je protipotresna struktura, specifikacija, model in debelina jekla, uporabljenega za konstrukcijo, pa morajo biti v skladu z določbami ustreznih standardov. Vsi deli morajo biti površinsko obdelani z vročim pocinkanjem, spojni elementi pa morajo biti iz nerjavečega jekla.
(2) Togost stolpa mora izpolnjevati zahteve ustreznih specifikacij in mora izpolnjevati zahteve glede intenzivnosti seizmične utrdbe 7 na tem območju, njegova odpornost proti vetru pa mora biti večja od 250 kg / m2.
5. FRP deli
(1) Izdelan mora biti iz plastike, ojačane s steklenimi vlakni (FRP) z odpornostjo proti koroziji, odpornosti proti vremenskim vplivom in udarcem ter ne sme vsebovati smukca in drugih nečistoč; Na površini se uporabi uvožena plast gelnega premaza z dobro odpornostjo proti staranju in stabilnostjo, njena debelina pa se nadzoruje v območju 0.3-0.5 mm; Uporabljene surovine morajo biti v skladu z določbami ustreznih standardov, vsebnost smole, stopnja strjevanja, upogibna trdnost, Babbittova trdota in drugi kazalniki pa morajo v celoti izpolnjevati zahteve nacionalnega standarda hladilnega stolpa; Uporabiti je treba smolo, ki zavira gorenje, njena vrednost zaznavanja indeksa kisika pa je večja ali enaka 28. Tudi drugi materiali, uporabljeni na površini stolpa, so materiali, ki zavirajo gorenje.
(2) Videz plasti gelnega premaza FRP telesa mora biti enoten, z gladko površino, brez razpok in enotne barve. Na zunanji površini stolpa znotraj 1 m2 ne smejo biti več kot 3 mehurčki s premerom 3-5 mm, mehurčki s premerom, večjim od 5 mm, pa niso dovoljeni. Notranja površina spodnjega stolpa mora biti plast, bogata s smolo, z vsebnostjo smole več kot 70 %; Rob telesa stolpa mora biti čist, debelina mora biti enotna in ne sme biti razslojevanja. Rezalni del mora biti zatesnjen s smolo.
6. Ventilator
(1) Parametri delovanja ventilatorja morajo izpolnjevati zahteve projektiranih delovnih pogojev. Preskus statičnega ravnotežja se izvede pred sklopom ventilatorja, lopatice pa se postavijo in oštevilčijo po tehtanju.
(2) Ustrezen motor in reduktor morata biti usklajena z ventilatorjem. Motor je popolnoma zaprtega zunanjega tipa, s stopnjo izolacije nad stopnjo B in stopnjo zaščite 1p55. Navedena morata biti znamka in proizvajalec ter izvor uvoženega motorja.
(3) Reduktor, gred, ležaj, jermen in jermenica morajo biti visokokakovostni deli, navedena pa mora biti znamka izdelka, specifikacija, model, material in proizvajalec. Navede se kraj porekla uvoženih delov.
(4) Lopatica ventilatorja mora imeti zanesljivo trdnost, gladko površino, enak prečni prerez in brez napak, kot so razpoke, zareze in robovi; Na površini lopatice ventilatorja iz FRP vidni premer mehurčkov ne sme biti večji od 3 mm, število mehurčkov na vsakem območju 100 mm pa ne sme presegati 3.
(5) razmik med lopato in notranjo steno zračnega kanala mora biti enakomeren in njegova vrednost ne sme biti večja od 0.008-kratnega premera ventilatorja.
(6) ležaj pogona ventilatorja ima zunanjo strukturo za vbrizgavanje olja, da olajša dnevno vzdrževanje; Nad ventilatorjem je treba namestiti zanesljivo zaščitno mrežo, ki preprečuje vdor tujkov v hladilni stolp.
7. Polnilo
(1) Embalaža hladilnega stolpa mora biti iz materialov, ki zavirajo gorenje, z visoko učinkovitostjo hlajenja in nizko odpornostjo na prezračevanje; Prepovedana je uporaba recikliranih materialov ali dela recikliranih materialov.
(2) Pri vgradnji polnila mora biti reža enakomerna, zgornja površina ravna, ne sme biti podrtja in laminacije, polnilo lahko nosi 2,94 kn na kvadratni meter, polnilo pa ne sme biti prazno ali polomljeno. .
8. Sistem za distribucijo vode hladilnega stolpa
(1) Stolp s prečnim tokom mora sprejeti distribucijo vode v bazenu s pokrivno ploščo.
(2) Razdelilni rezervoar mora biti vodoraven, odprtina mora biti gladka, globina rezervoarja pa ne sme biti manjša od 50 mm.
(3) Razporeditev vode mora biti enakomerna.
9. Protiplavajoča struktura hladilnega stolpa mora biti enostavna za nalaganje in razkladanje, da se olajša redno čiščenje embalaže hladilnega stolpa.
10. Mehanizem za dopolnjevanje vode hladilnega stolpa mora biti občutljiv in zanesljiv.
11. Zagotovite poročila o preskusih izdelkov in izpolnite nacionalne inšpekcijske standarde.
12. Patentirana tehnologija, ki jo uporablja oprema, mora imeti pisni opis, indeks plavajoče vode in indeks varčevanja z energijo pa imata podroben opis.
13. Dobavitelj z izdelkom zagotovi naslednje dokumente:
(1) Vzorci ali navodila za izdelek: v glavnem vključujejo konstrukcijsko temperaturo mokrega termometra, temperaturo vode v vstopnem in izstopnem stolpu, pretok hladilne vode, prostornino zraka, moč motorja, standardni točkovni hrup, glavne dimenzije namestitve, osnovne mere, obremenitev temeljev, navodila za namestitev in vzdrževanje ; Krivulja toplotne učinkovitosti, izračunana glede na podatke toplotnega preskusa, mora biti na voljo v vzorcu izdelka ali priročniku izdelka, da lahko uporabnik določi ustrezne parametre hladilnega stolpa v nestandardnih delovnih pogojih.
(2) Tovarniško potrdilo.
(3) Podrobnosti o ranljivih delih izdelka.
(4) Pakirni seznam.
14. Življenjska doba hladilnega stolpa ne sme biti krajša od 15 let, garancijska doba pa je 2 obdobji hlajenja.
2. Izpolnjevati mora konstrukcijske zahteve glede temperature vstopne in izstopne vode, urne količine hladilne vode pod temperaturo mokrega termometra in indikatorjev ultra nizkega hrupa. Dobavitelj mora zagotoviti model opreme, specifikacijo, indeks zmogljivosti, zunanje mere, suho težo, delovno težo, indeks hrupa in druge podatke, ki jih kalibrira proizvajalec.
3. Proizvodnja hladilnega stolpa mora biti v skladu s standardom GB / t7190 1-2008, glavne tehnične zahteve so naslednje:
(1) Hladilna zmogljivost ne sme biti manjša od 95.0%
(2) Izmerjeno razmerje porabe energije ne sme biti večje od 0.035KW / (m) ³/h).
(3) Stopnja beljenja ne sme biti večja od 0,015 % nazivnega pretoka hladilne vode
(4) Raven hrupa je ultra nizka raven hrupa tipa C, nazivni pretok hladilne vode pa je 125 M³/H, indeks hrupa hladilnega stolpa ne sme presegati 58.0db (a), in nominalni pretok hladilne vode mora biti 250 m³/H, indeks hrupa hladilnega stolpa ne sme presegati 60,5 db (a).
4. Telo hladilnega stolpa
(1) Telo hladilnega stolpa je protipotresna struktura, specifikacija, model in debelina jekla, uporabljenega za konstrukcijo, pa morajo biti v skladu z določbami ustreznih standardov. Vsi deli morajo biti površinsko obdelani z vročim pocinkanjem, spojni elementi pa morajo biti iz nerjavečega jekla.
(2) Togost stolpa mora izpolnjevati zahteve ustreznih specifikacij in mora izpolnjevati zahteve glede intenzivnosti seizmične utrdbe 7 na tem območju, njegova odpornost proti vetru pa mora biti večja od 250 kg / m2.
5. FRP deli
(1) Izdelan mora biti iz plastike, ojačane s steklenimi vlakni (FRP) z odpornostjo proti koroziji, odpornosti proti vremenskim vplivom in udarcem ter ne sme vsebovati smukca in drugih nečistoč; Na površini se uporabi uvožena plast gelnega premaza z dobro odpornostjo proti staranju in stabilnostjo, njena debelina pa se nadzoruje v območju 0.3-0.5 mm; Uporabljene surovine morajo biti v skladu z določbami ustreznih standardov, vsebnost smole, stopnja strjevanja, upogibna trdnost, Babbittova trdota in drugi kazalniki pa morajo v celoti izpolnjevati zahteve nacionalnega standarda hladilnega stolpa; Uporabiti je treba smolo, ki zavira gorenje, njena vrednost zaznavanja indeksa kisika pa je večja ali enaka 28. Tudi drugi materiali, uporabljeni na površini stolpa, so materiali, ki zavirajo gorenje.
(2) Videz plasti gelnega premaza FRP telesa mora biti enoten, z gladko površino, brez razpok in enotne barve. Na zunanji površini stolpa znotraj 1 m2 ne smejo biti več kot 3 mehurčki s premerom 3-5 mm, mehurčki s premerom, večjim od 5 mm, pa niso dovoljeni. Notranja površina spodnjega stolpa mora biti plast, bogata s smolo, z vsebnostjo smole več kot 70 %; Rob telesa stolpa mora biti čist, debelina mora biti enotna in ne sme biti razslojevanja. Rezalni del mora biti zatesnjen s smolo.
6. Ventilator
(1) Parametri delovanja ventilatorja morajo izpolnjevati zahteve projektiranih delovnih pogojev. Preskus statičnega ravnotežja se izvede pred sklopom ventilatorja, lopatice pa se postavijo in oštevilčijo po tehtanju.
(2) Ustrezen motor in reduktor morata biti usklajena z ventilatorjem. Motor je popolnoma zaprtega zunanjega tipa, s stopnjo izolacije nad stopnjo B in stopnjo zaščite 1p55. Navedena morata biti znamka in proizvajalec ter izvor uvoženega motorja.
(3) Reduktor, gred, ležaj, jermen in jermenica morajo biti visokokakovostni deli, navedena pa mora biti znamka izdelka, specifikacija, model, material in proizvajalec. Navede se kraj porekla uvoženih delov.
(4) Lopatica ventilatorja mora imeti zanesljivo trdnost, gladko površino, enak prečni prerez in brez napak, kot so razpoke, zareze in robovi; Na površini lopatice ventilatorja iz FRP vidni premer mehurčkov ne sme biti večji od 3 mm, število mehurčkov na vsakem območju 100 mm pa ne sme presegati 3.
(5) razmik med lopato in notranjo steno zračnega kanala mora biti enakomeren in njegova vrednost ne sme biti večja od 0.008-kratnega premera ventilatorja.
(6) ležaj pogona ventilatorja ima zunanjo strukturo za vbrizgavanje olja, da olajša dnevno vzdrževanje; Nad ventilatorjem je treba namestiti zanesljivo zaščitno mrežo, ki preprečuje vdor tujkov v hladilni stolp.
7. Polnilo
(1) Embalaža hladilnega stolpa mora biti iz materialov, ki zavirajo gorenje, z visoko učinkovitostjo hlajenja in nizko odpornostjo na prezračevanje; Prepovedana je uporaba recikliranih materialov ali dela recikliranih materialov.
(2) Pri vgradnji polnila mora biti reža enakomerna, zgornja površina ravna, ne sme biti podrtja in laminacije, polnilo lahko nosi 2,94 kn na kvadratni meter, polnilo pa ne sme biti prazno ali polomljeno. .
8. Sistem za distribucijo vode hladilnega stolpa
(1) Stolp s prečnim tokom mora sprejeti distribucijo vode v bazenu s pokrivno ploščo.
(2) Razdelilni rezervoar mora biti vodoraven, odprtina mora biti gladka, globina rezervoarja pa ne sme biti manjša od 50 mm.
(3) Razporeditev vode mora biti enakomerna.
9. Protiplavajoča struktura hladilnega stolpa mora biti enostavna za nalaganje in razkladanje, da se olajša redno čiščenje embalaže hladilnega stolpa.
10. Mehanizem za dopolnjevanje vode hladilnega stolpa mora biti občutljiv in zanesljiv.
11. Zagotovite poročila o preskusih izdelkov in izpolnite nacionalne inšpekcijske standarde.
12. Patentirana tehnologija, ki jo uporablja oprema, mora imeti pisni opis, indeks plavajoče vode in indeks varčevanja z energijo pa imata podroben opis.
13. Dobavitelj z izdelkom zagotovi naslednje dokumente:
(1) Vzorci ali navodila za izdelek: v glavnem vključujejo konstrukcijsko temperaturo mokrega termometra, temperaturo vode v vstopnem in izstopnem stolpu, pretok hladilne vode, prostornino zraka, moč motorja, standardni točkovni hrup, glavne dimenzije namestitve, osnovne mere, obremenitev temeljev, navodila za namestitev in vzdrževanje ; Krivulja toplotne učinkovitosti, izračunana glede na podatke toplotnega preskusa, mora biti na voljo v vzorcu izdelka ali priročniku izdelka, da lahko uporabnik določi ustrezne parametre hladilnega stolpa v nestandardnih delovnih pogojih.
(2) Tovarniško potrdilo.
(3) Podrobnosti o ranljivih delih izdelka.
(4) Pakirni seznam.
14. Življenjska doba hladilnega stolpa ne sme biti krajša od 15 let, garancijska doba pa je 2 obdobji hlajenja.
V: Varnostni ukrepi med delovanjem hladilnega stolpa
O: Hladilni stolp enakomerno razprši krožečo hladilno vodo na embalažo hladilnega stolpa, da poveča čas zadrževanja hladilne vode na embalaži, tako da poveča čas stika z zrakom in tvori dodatne lase. Naprava hladilnega stolpa, ki nato doseže učinek hlajenja. Ko bomo razumeli njegovo načelo delovanja, ga bomo imeli splošno razumevanje. Ko popravimo hladilni stolp, bomo vedeli, kaj je narobe. Moj članek vam razlaga zadeve, ki zahtevajo pozornost, ko hladilni stolp deluje:
1. Vsak mesec preverite nivo olja reduktorja hladilnega stolpa, da preprečite pomanjkanje olja. Poleti dodajte olje z visoko viskoznostjo. Po prvi operaciji 20 dni izpraznite maslo in vbrizgajte novo olje.
2. Ventilator hladilnega stolpa mora biti nameščen v strogem skladu s tovarniškimi navodili. To je vezje. Če ni priključen v skladu s proizvajalcem, se bo obrnil in hitrosti motorja ni mogoče prilagoditi.
3. Če je kakovost krožne vode in vode za dopolnjevanje slaba, je treba izvesti ukrepe za stabilizacijo kakovosti vode, namestiti stranske filtre ter po potrebi izvesti ukrepe za sterilizacijo in ubijanje alg.
4. FRP je zgorevalna naprava, zato se med vzdrževanjem hladilnega stolpa ne sme uporabljati odprtega ognja. Če se uporablja odprti ogenj, je treba sprejeti ustrezne varnostne ukrepe, ki jih mora odobriti oddelek za požarno in varnostno varnost, s redno zaposlenimi gasilci. .
1. Vsak mesec preverite nivo olja reduktorja hladilnega stolpa, da preprečite pomanjkanje olja. Poleti dodajte olje z visoko viskoznostjo. Po prvi operaciji 20 dni izpraznite maslo in vbrizgajte novo olje.
2. Ventilator hladilnega stolpa mora biti nameščen v strogem skladu s tovarniškimi navodili. To je vezje. Če ni priključen v skladu s proizvajalcem, se bo obrnil in hitrosti motorja ni mogoče prilagoditi.
3. Če je kakovost krožne vode in vode za dopolnjevanje slaba, je treba izvesti ukrepe za stabilizacijo kakovosti vode, namestiti stranske filtre ter po potrebi izvesti ukrepe za sterilizacijo in ubijanje alg.
4. FRP je zgorevalna naprava, zato se med vzdrževanjem hladilnega stolpa ne sme uporabljati odprtega ognja. Če se uporablja odprti ogenj, je treba sprejeti ustrezne varnostne ukrepe, ki jih mora odobriti oddelek za požarno in varnostno varnost, s redno zaposlenimi gasilci. .
V: Kaj je polnjenje hladilnega stolpa? In njegova funkcija
O: Za tovarne poleti je zelo pomembna stvar - polnilo hladilnega stolpa. Kaj je glavna stvar polnila hladilnega stolpa? To je predvsem material, ki se uporablja v hladilnih stolpih. Ko govorimo o hladilnih stolpih, ga lahko razumemo tudi iz dobesednega pomena kot hladilni učinek. Danes raziščimo, kaj je polnilo za hladilne stolpe?
Polnilo je najpomembnejši del hladilnega stolpa. Njegova učinkovitost je odvisna od popolnega stika med hladilno vodo in zrakom v polnilu. Polnilo ima odlične lastnosti temperaturne odpornosti 50 stopinj ~68 stopinj, odpornosti proti staranju, UV odpornosti in dolge življenjske dobe.
Na kratko, vloga polnila v hladilnem stolpu je povečati odvajanje toplote, povečati čas zadrževanja hladilne vode, povečati območje izmenjave toplote in povečati izmenjavo toplote. Vendar ne gre za polnjenje stolpa s stvarmi, ki jih je treba ohladiti. To je naprava za hlajenje vroče tekočine na učinkovito temperaturo. Odpadno toploto, ki nastane pri industrijski proizvodnji ali hladilnih procesih, običajno odvzame hladilna voda. Vloga hladilnega stolpa je izmenjava toplote med hladilno vodo, ki prenaša odpadno toploto, in zrakom v stolpu, tako da se odpadna toplota prenese v zrak in razprši v ozračje.
Polnilo hladilnega stolpa se uporablja kot ključno jedro hladilne krožne vode in obdelave odvajanja toplote v industrijski proizvodnji. Njegov hladilni cevovod je medij celotne opreme centralne klimatske naprave. V industrijski proizvodni industriji moje države to vpliva na stroške in učinkovitost industrijske proizvodnje moje države. Nepravilno delovanje hladilnih stolpov v industrijski proizvodnji lahko privede do tveganj, kot so mehanska oprema, nepravočasno odvajanje toplote, stagnacija proizvodnje in predelave ter previsoka temperatura vode. Zato je treba polnila hladilnih stolpov redno čistiti in vzdrževati.
Polnilo je najpomembnejši del hladilnega stolpa. Njegova učinkovitost je odvisna od popolnega stika med hladilno vodo in zrakom v polnilu. Polnilo ima odlične lastnosti temperaturne odpornosti 50 stopinj ~68 stopinj, odpornosti proti staranju, UV odpornosti in dolge življenjske dobe.
Na kratko, vloga polnila v hladilnem stolpu je povečati odvajanje toplote, povečati čas zadrževanja hladilne vode, povečati območje izmenjave toplote in povečati izmenjavo toplote. Vendar ne gre za polnjenje stolpa s stvarmi, ki jih je treba ohladiti. To je naprava za hlajenje vroče tekočine na učinkovito temperaturo. Odpadno toploto, ki nastane pri industrijski proizvodnji ali hladilnih procesih, običajno odvzame hladilna voda. Vloga hladilnega stolpa je izmenjava toplote med hladilno vodo, ki prenaša odpadno toploto, in zrakom v stolpu, tako da se odpadna toplota prenese v zrak in razprši v ozračje.
Polnilo hladilnega stolpa se uporablja kot ključno jedro hladilne krožne vode in obdelave odvajanja toplote v industrijski proizvodnji. Njegov hladilni cevovod je medij celotne opreme centralne klimatske naprave. V industrijski proizvodni industriji moje države to vpliva na stroške in učinkovitost industrijske proizvodnje moje države. Nepravilno delovanje hladilnih stolpov v industrijski proizvodnji lahko privede do tveganj, kot so mehanska oprema, nepravočasno odvajanje toplote, stagnacija proizvodnje in predelave ter previsoka temperatura vode. Zato je treba polnila hladilnih stolpov redno čistiti in vzdrževati.

