Uvod u zatvorene - hladne tornjeve kruga
Sep 15, 2025
Ostavite poruku
Kompletan skup zatvorenih - oprema za hlađenje kruga sastoji se od glavne jedinice, spremnika vode, cirkulirajuće pumpe za vodu i električnog upravljačkog ormara. Glavna jedinica sastoji se od komponenti kao što su ljuska, izmjenjivač topline, ventilator, pumpa za vodu u spreju, sakupljač vode, spremnik za vodu i ventili cjevovoda. Tijekom rada zatvorenog - rashladnog tornja kruga, rashladni medij (meka voda, ulje ili druge tekućine) pokreće glavna cirkulirajuća pumpa za cirkuliranje između izmjenjivača topline i opreme koja treba hlađenje. Voda za raspršivanje ravnomjerno se prska na izmjenjivaču topline, tvoreći jednolični vodeni film na vanjskoj površini izmjenjivača topline. Hladni zrak ulazi u toranj kroz ulaz zraka na dnu tornja i protivi kontrakurno s vodom za raspršivanje preko površine izmjenjivača topline. U ovom su procesu dvije metode izmjene topline: toplinska provođenje između hladnog zraka i rashladnog medija, te izmjena topline isparavanjem i apsorpcijom topline vode u raspršivanju. Zasićeni vrući i vlažni zrak nakon apsorpcijske topline ispušta se u atmosferu ventilatorom, a preostala voda u spreju teče u spremnik vode na donjem dijelu kule, koji se pumpom pretvara natrag u sustav raspršivanja. Ovaj se ciklus nastavlja, a rashladni medij u izmjenjivaču topline se hladi. Zatvoreno - krugove rashladne tornjeve imaju dva načina rada: zračno hlađenje i zračno hlađenje + sprej. Prebacivanje između dva načina automatski izvodi elektronički upravljački sustav prema zahtjevima radnog stanja kako bi se postigla ušteda energije i smanjenje potrošnje.
1. Princip rada
Glavni princip zatvorenog rashladnog tornja - je da voda u raspršivanju isparava na vanjskom zidu zavojnice kako bi hladio vodu koja teče kroz cijev, a istovremeno se ventilator koristi za pravovremeno uklanjanje generirane vodene pare. Mali dio vode u raspršivanju isparava, a ostatak se prikuplja šasijom za recirkulaciju. Viša - temperaturna voda za hlađenje iz kondenzatora pritiska je pumpa za hlađenje vode i isporučuje se u hladnu zavojnicu zatvorenog - rashladnog tornja. S druge strane, cjevovodna crpka koristi se za pumpanje vode u šasiji rashladnog tornja u zavojnicu za raspršivanje, koja se prska na vanjskoj površini zavojnice za hlađenje kako bi isparila i apsorbirala toplinu hladne vode u zavojnici, čime se smanjuje temperatura vodene vode. Istodobno, oslanjajući se na usisni učinak ventilatora ugrađenog na vodenu pregradu, zrak teče od dna do vrha kroz hladnu zavojnicu, razmjenjujući osjetljivu toplinu i latentnu toplinu s vodom za raspršivanje. To ne samo da jača otpuštanje topline na vanjskoj površini zavojnice za hlađenje, već i pravovremeno uklanja vodenu paru nastalu isparavanjem, ubrzava isparavanje vode i poboljšava efekt hlađenja.
2. Polja aplikacije
1. Indukcijsko grijanje i metalna oprema za topljenje, poput hlađenja za opremu za gašenje visokih i srednjih frekvencija, srednje frekvencijske napajanja i električne peći, indukcijske peći za toplinu, držanje peći itd.
2. Hlađenje cirkulirajuće vode za razne reaktore i kondenzatore u kemijskoj industriji.
3. Hlađenje velikih motora, dizelskih motora, oprema za ispravljanje, električnu opremu za zavarivanje, hidrauličke stanice, opremu za kontinuirano lijevanje, itd.
4. Hlađenje velikih kalupa kao što je metal matrice - kalupe za lijevanje i kalupe za ubrizgavanje.
5. Hlađenje industrijskih otopina, poput gašenja tekućine, tekućine za elektroplet, itd.
3. Prednosti
1. Medij za hlađenje cirkulira u potpuno zatvorenoj petlji, što može spriječiti da krhotine uđu u sustav cjevovoda za hlađenje i izbjegavaju gubitak isparavanja medija za hlađenje.
2. Korištenje meke vode kao medija za hlađenje sprječava skaliranje, blokadu cjevovoda i smanjuje greške.
3. Usvajanje dvostrukog hlađenja metoda zračnog hlađenja i raspršivanja isparavanja vode, što rezultira visokom učinkovitošću hlađenja.
4. Uređaj je malen, zauzima malo prostora, prikladan je za pomicanje i mjesto, a ne zahtijeva izgradnju vodenog bazena.
5. Opremljen automatskom inteligentnom kontrolom, može automatski prebaciti načine hlađenja prema zahtjevima radnog stanja, jednostavnim i pouzdanim radom.
6. Širok raspon uporabe, može izravno hladiti tekućine za gašenje, ulja, alkohola i druge medije koji nemaju korozivni učinak na izmjenjivač topline, bez srednjeg gubitka i stabilnog sastava.
4. Karakteristike lvshou Bingfeng zatvorene - hladne tornjeve kruga
1. Snažan kapacitet rasipanja topline:
① Meteorološki uvjeti dizajna dizajnirani su u odnosu na nacionalne standarde za otvorene rashladne tornjeve, a potrebni su dodaci u procesu odabira dizajna i opreme. Visoki standardi i strogi zahtjevi rezultiraju dobrim kapacitetom raspršivanja topline, prilagođavajući se strožim meteorološkim okruženjima i zahtjevima radnog stanja.
② Usvajanje naprednih metoda dizajna i optimiziranih modela razmjene topline, visoke - učinkovitost i niska - rezistent izmjenjivača topline i izvrstan sustav za raspršivanje, učinkovitost razmjene topline se uvelike poboljšava, smanjuje se podova, a težina tornja je smanjena.
2. Jednostavna operacija: Brzina - Reguliranje motora može se odabrati po potrebi za postizanje uštede energije, a može se integrirati u automatski upravljački sustav za jednostavno upravljanje.
3. dobra zaštita okoliša:
① Sveobuhvatne mjere upravljanja čine pokazatelje kao što su vibracije, buka i vod više u skladu sa zahtjevima zaštite okoliša.
② Posebni niski - koriste se ventilatori za buku, motori i reduktori, s visokom učinkovitošću i niskom bukom. Optimalno dizajnirana struktura čeličnog okvira tornja je jednostavna, stabilna i pouzdana, a radna vibracija se kontrolira u izuzetno niskom rasponu. Visoki - sakupljač vode za učinkovitost osigurava da se gubitak vodenog nagiba minimizira pod pretpostavkom da ispunjava veliki volumen zraka, u potpunosti u skladu sa zahtjevima zaštite okoliša. Ako je odabrana brzina - regulirajući motor, buka se može dodatno smanjiti za 3-5 dB (a) kada noću trčite pri manjoj brzini.
4. Estetski i izdržljivi: znanstveni strukturni dizajn, izvrsna produkcija, mali otisak i prekrasan izgled, posebno pogodan za razne moderne građevine poduzeća. Strukturni materijali su svi visoki - od nehrđajućeg čelika ili vrućih - uronite pocinčane čelične ploče, s ravnim i lijepim izgledom i jamstvom veće od 15 godina.
5. Kvalitetni materijali: Oprema i rezervni dijelovi strogo su odabrani i pažljivo proizvedeni.
6. Visoka - Kvalitetna usluga: Kompletan postupak usluge kupcima pruža vam potpuno jamstvo za dobivanje najbolje usluge.
5. Ostalo osnovno znanje o rashladnim kulama
1) Klasifikacija rashladnih tornjeva
Postoji mnogo vrsta rashladnih tornjeva. Klasificirano metodom ventilacije, postoje prirodni vrsti ventilacije i vrsta prisilne ventilacije itd.; Klasificirano metodom vodenog spreja, postoje vrsta spreja, vrsta kapljice, vrsta filma i kapci - tip filma, itd.; Klasificiran po smjeru protoka vode i zraka, postoje kockurentni, kontraknjirni i križni - tipovi protoka, itd.
2) Princip rada rashladnih tornjeva
Učinak hlađenja rashladnih tornjeva nastaje zbog izmjene topline između vode i zraka (u obliku razumne topline) i raspršivanja topline isparavanja vode (u obliku latentne topline), a ta dva procesa disipacije topline javljaju se istovremeno.
3) Mjere opreza za odabir i dimenzioniranje rashladnih tornjeva
a. Tip i volumen vode za hlađenje u opremi za hlađenje treba odrediti u skladu s lokalnim prirodnim uvjetima kao što su volumen vode, kvaliteta vode, temperatura vode izvora vode i vanjska izračunata temperatura vlažne žarulje, s obzirom na tablicu odabira proizvođača, parametre hlađenja vode i tehničke i ekonomske čimbenike jedinice.
b. U principu, odabir i konfiguracija hladnih tornjeva trebala bi odgovarati jednom - na - jedan s glavnom jedinicom i pumpom za hlađenje. Jedna glavna jedinica također može odgovarati više rashladnih tornjeva s međusobnim upravljanjem.
c. Make - UP volumen vode u sustavu za opskrbu cirkulacijom uključuje gubitak isparavanja, gubitak odleta, gubitak puhanja i gubitak odvodnje. Hladene tornjeve s niskom potrošnjom energije i malim volumenom vode za odbacivanje trebaju biti odabrani za kontrolu izrade - Up Volumen vode zraka - Conditional Hladna voda unutar 1,2% do 1,5% od ukupnog volumena vode u cirkulaciji sustava. Uzmite nižu vrijednost kada je kvaliteta vode dobra; Uzmite veću vrijednost kada je kvaliteta vode loša.
d. U područjima s jakim zagađenjem zraka bolje je koristiti zatvorene rashladne tornjeve, jer prihvaćaju metodu izmjene topline gdje voda i izmjena zraka toplinu kroz cijevi za prijenos topline, što može izbjeći koroziju u tijelu toranj, pumpu za hlađenje vode, cjevovod itd. Uzročen kontaktom između hlađene vode ili zagađivača u atmosferi. Međutim, u usporedbi s otvorenim tipom, zatvoreni tip ima nižu učinkovitost, veći volumen i veću cijenu.
e. Prilikom odabira rashladnog tornja također bi se trebao razmotriti utjecaj njegove buke na okolno okruženje, a niska buka - i ultra - niska - buke trebaju se koristiti što je moguće više za smanjenje zagađenja bukom.
4) Čimbenici koji utječu na efekt hlađenja rashladnih tornjeva
a. Prosječna razlika tlaka između djelomičnog tlaka vodene pare u zraku i tlaka zasićenja koji odgovara temperaturi vode u rashladnom tornju.
b. Veličina i trajanje površine kapljica vode u kontaktu s zrakom.
c. Brzina zraka koja teče kroz rashladni toranj. Relativni smjer protoka zraka i vode (kockurentni, križ - protok ili kontra -struja).
5) Određivanje kapaciteta rashladnog tornja
a. Kapacitet rashladnog tornja trebao bi biti prikladan za volumen vode za hlađenje koji zahtijeva jedinica. Veličina rashladnog tornja odabrana je prema maksimalnom protoku vode na hlađenju na uzorku s određenim dodatkom (1,05-1,20 puta).
b. Treba uzeti u obzir relativnu vlažnost zraka na mjestu upotrebe.
c. Treba uzeti u obzir temperaturu izlazne vode i temperaturu rashladnog tornja.
d. Veličina rashladnog tornja treba uzeti u obzir u skladu s štetnim uvjetima visoke temperature ljeti. Široke jedinice klima uređaja preporučuju uporabu medija - temperaturne rashladne tornjeve.
6) Raspon hlađenja
U rashladnom tornju, ako je temperatura ulazne vode veća od temperature ambijentalnog zraka, temperatura vode počinje padati zbog disipacije topline u kontaktu i isparavanja disipacije topline dok ne jednak temperaturi zraka. Ako vodena para u zraku trenutno nije zasićena, isparavanje se nastavlja. Teoretski, može biti jednak temperaturi vlažne žarulje, ali u praksi to ne može dostići. Temperatura vode koja napušta toranj obično je oko 4-6 stupnjeva viša od temperature vlažne žarulje. Ova temperaturna razlika naziva se i raspon hlađenja, koji odražava stupanj aproksimacije između temperature izlazne vode rashladnog tornja i temperature vlažne žarulje. Što je manji raspon hlađenja, veće su toplinske performanse rashladnog tornja i obrnuto.
7) Raspored rashladnih tornjeva
Hladne tornjeve trebaju biti raspoređene na dobro -, izbjegavajući mjesta s više prašine, kiselih plinova, visokih - temperaturnih plinova i vodene pare što je više moguće. Obično su raspoređeni na zemlji, strojnoj sobi ili krovu zgrade postolja.
Pošaljite upit





