水塔,菱研机电,压延机水塔挤出机水塔选型

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水塔,菱研机电,压延机水塔挤出机水塔选型

开放型(Open Type)及密闭型(Closed Type)  冷却水塔由冷却水循环环路区分亦可分为开放水循环环路型(Open Type)简称开放型及密闭水循环环路型(Closed Type)简称密闭型冷却水塔,水塔,开放型冷却水塔...


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开放型(Open Type)及密闭型(Closed Type)

  冷却水塔由冷却水循环环路区分亦可分为开放水循环环路型(Open Type)简称开放型及密闭水循环环路型(Closed Type)简称密闭型冷却水塔,水塔,开放型冷却水塔经常被用于冷冻空调系统或工业制程机构之冷却用,例如在冷冻空调系统中其循环之冷却水主要目的是作为冰水主机冷媒之冷凝用,当冷却水于冷凝器内吸收冷媒冷凝所排放之热量后,冷却水温度会提升,为了将此冷却水循环再利用,因此在冷却水塔藉由塔内内部之空间进行空气与水之直接对流热交换及质传,此空间通常装有填充材料以增加冷却水与空气之热质传递面积,并用一风扇将空气自下向上抽送,漂染厂用水塔|污水厂用水塔,上升之空气与自洒水单元洒落之冷却水直接接触,部分之冷却水因蒸发气化与被空气吸收带离,蒸发气化之冷却水可带走大量热能,而达到冷却水降温的作用,此低温之冷却水即可藉由循环泵输送至冷凝器吸收冷媒冷凝所释放出之热能。

  由于传统之冷却水塔为开放式结构,循环之冷却水直接与空气接触,因此空气中之污染物质很容易藉由与冷却水接触的同时被水吸收。长期与空气接触之下,因冷却水不断蒸发因此须不断有新的水补充,如此一来极易使冷却水之离子浓度增加,另外掺尘及其它各种因素,亦会造成输送之冷却水水质污浊及离子浓度增加,极易形成结垢现像于管路及冷凝器中,此积存之水垢不断累积导致流道缩减,造成输送马力增加以及冷凝器内之热阻抗增加等,热交换效率因而降低使得系统之效率下降,形成能源浪费及热交换器使用年限降低等问题。

  为改善开放式冷却水塔造成热交换器无可避免之腐蚀及结垢问题,密闭式冷却水塔成为的选择,密闭型冷却水塔,主要是由一密闭回路之一次侧冷却水循环管路(原开放型之冷却水)再搭配一开放之二次侧冷却水回路所构成,如此之安排可使一次侧冷却水完全在一密闭回路中循环,而避免水垢因素之困扰,同时开放型之二次侧又兼具相变化之热传机构,两者之间并以一高效率之液对液管排式热交换器或板片式热交换器来达成热交换之目的;如此安排之冷却水塔其关键性之组件为,高效率之洒水及喷水头、液对液管排式或板片式热交换器及档水帘等。

  密闭型冷却水塔以管排式密闭型冷却水塔结构较多,压延机水塔|挤出机水塔选型,多用以进行冷冻空调系统或工业制程机构冷却水之冷却作业,保持冷却水水质避免结构发生于冷冻空调系统或工业制程之机构内部,维持机构长期性之高热传效率进而达到延长机构寿命及节约能源并节省维护费用等等,除了管排式外,利用板式热交换器于密闭型冷却水塔结构亦是有效的方式,电厂用水塔选型|电频炉用水塔,目前能资所已在积极进行其高效率板片热交换器应用于冷却水塔的研发,且已累积数年经验。


冷却水塔的水量损失有以下几个方面:

  一、蒸发损失; 二、风吹损失; 三、排污损失:

  四、冷却池的附加蒸发损失水量

  冷却水塔的蒸发损失水量可按下式计算:

  qc=K1ΔtQ

  式中qc——蒸发损失水量,t/h;

  Δt——冷却塔进水与出水温度差,℃;

  Q——循环水量,t/h;

  K1——系数,℃-1,可按表2.2.5采用。

  系 数 K1

  气 温 -10 0 10 20 30 40

  K1 0.0008 0.0010 0.0012 0.0014 0.0015 0.0016

 冷却水塔的风吹损失水量占进入冷却水塔循环水量的百分数可采用下数值8

  机械通风冷却塔(有除水器) 0.2%~0.3%’G$ u% @( z$ D( {. ]* l3 m' Q) L

  风筒式自然通风冷却塔(以下简称自然通风冷却塔)

  当有除水器时 0.1%

  当无除水器时 0.3%~0.5%

  冷却水塔蒸发量计算:

  蒸发量 冷却水塔进水与出水温度差38-28=10℃;循环水量2880t/h;7 t’

  =(38-28)×2880×0.0015=43.2 t/h/ B' d9 o% l0 Q3 {! m7 b: k

  风吹损失=2880×0.1%=2.28 t/h

  累计:43.2+2.28=45.48 t/h

  一天:45.48×24=1091.52 t/h 全月:1091.52×30=32745.6 t/h; [% J! + m& u+ _4 p

  冷却池的附加蒸发损失水量、循环水泵盘根漏水、排污门内漏等没有准确计算方法。但其流量较小,可以忽略


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