Načelo in osnovna struktura
1. Osnovno načelo hladilnega stolpa
Hladilni stolp je naprava, ki uporablja stik (neposredno ali posredno) zraka in vode za hlajenje vode. Vodo uporablja kot obtočna hladila, absorbira toploto iz sistema in jo izpusti v ozračje in s tem zmanjša temperaturo v stolpu in izdelovanje opreme, ki jo je mogoče reciklirati za hladilno vodo.

Razmerje toplotne disipacije v hladilnem stolpu:
V smoknem hladilnem stolpu je temperatura tople vode visoka, temperatura zraka, ki teče čez vodno površino, pa nizka. Voda prenaša toploto v zrak, ki jo odnese zrak in se razide v ozračje. V zraku so tri oblike vode, ki razsipuje toploto:
①Dotikajte se, da razdejate toploto;
②izhlapevanje toplote;
③Sevanje toplotne disipacije.
Hladilni stolp se v glavnem zanaša na prvi dve vrsti toplotne disipacije, sevanje toplotnega razsipanja pa je zelo majhno, zato ga ne smemo prezreti.
Načelo izhlapevanja toplote:
Izhlapevanje toplote se doseže z izmenjavo materialov, to je skozi neprekinjeno difuzijo molekul vode v zrak. Molekule vode imajo različne energije, povprečno energijo pa določa temperatura vode. Nekatere molekule vode z veliko kinetično energijo v bližini vodne površine premagajo privlačnost sosednjih molekul vode in pobegnejo iz vodne površine in postanejo vodna hlap. Ker molekule vode z veliko energijo uhajajo, se vodno telo v bližini vodne površinske energije zmanjša.
Zato se temperatura vode zmanjšuje, kar je izhlapevanje in toplotna disipacija. Na splošno velja, da izhlapele molekule vode najprej tvorijo tanko plast nasičenega zraka na površini vode, čja je temperatura ista temperaturi vodene površine, a potem od razlike tlaka vodene hlape zasičenog sloja do atmosfere zavisi i hitrost difuzije vodene hlape u atmosferu, zavisi od razlike tlaka vodene hlape zasičenog sloja i tlaka vodene hlape atmosfere, to je Doltonov zakon, lahko predstavlja naslednja številka.

2.Osnovna struktura hladilnega stolpa

✦Nosilci in stolpi: zunanja podpora
✦Pakiranje: Zagotovite največje možno območje za izmenjavo toplote za vodo in zrak
✦Rezervoar hladilne vode: nahaja se na dnu hladilnega stolpa, prejemanje hladilne vode
✦Zbiralnik vode: izterja kapljice vode, ki jih odnese pretok zraka
✦Zračni dotok: hladilni stolp zračni dotok
✦Naprava za razprševanje vode: razpršilo hladilne vode ven
✦Ventilator: dobava zraka hladilnega stolpa
✦Aksialni ventilatorji se uporabljajo v induciranje osnutka hladilne stolpe.
✦Aksialni/centrifugalni ventilatorji se uporabljajo v prisilnih osnutkih hladilnih stolpov.
✦Hladilni stolp polkni: Povprečni dotok zraka; v stolpu.

Vrste in njihovi prednosti in slabosti
1. Naravni prezračevalni hladilni stolp
Vroč zrak z manj gostote teče z vrha hladilnega stolpa;
Gostnejši hladen zrak vstopi v hladilni stolp z dna stolpa za polnjenje;
Ventilator ni potreben;
Betonski stolp< 200="">
Za hlajenje velike toplote.


3.Mehanični prezračevalni hladilni stolp

Ventilatorji z visoko močjo silijo toplotno izmenjavo med zrakom in kroženjem vode;
Vodni film na površini pakiranja lahko poveča toplotno izmenjavo z zrakom;
Obstaja veliko dejavnikov, ki določajo učinkovitost hlajenje;
Različne možnosti hladilne zmogljivosti;
Več hladilnih stolpov lahko deluje hkrati, kot je 8-stolpni skupni nadzor.
Prisilno prezračevanje:

Zrak v ventilator raznese centrifugalni ventilator; Prednosti: Primeren je za stolpe z veliko odpornostjo na pretok zraka; centrifugalni ventilator ima razmeroma nizek hrup.
Protitok Hladilni stolp:
Hladilna voda se razprši preko pakiranja in se izteče v rezervoar hladilne vode.
Zrak je prisiljen od spodaj, in v pakiranju, stike z vodo, da izhlapeva del hladilne vode, s čimer zmanjša temperaturo vode.

3. Induced osnutek hladilnega stolpa
Prednost
Stopnja odtoka je nižja od stopnje prisilnega osnutka hladilnih stolpov; stroški delovanja ventilatorjev so manjši od stroškov prisilnega osnutka hladilnih stolpov.
Pomanjkljivost
Za mehanski prenos ventilatorja in motorja je potrebna vodoodporna konstrukcija.
Vroča voda vstopi v hladilni stolp z vrha
Zrak je prisilna indukcija z ventilatorjem in vstopi v hladilni stolp od spodaj; indukcijski ventilator.

Križni tok induced osnutek hladilnega stolpa

Protitok induced osnutek hladilnega stolpa
Hladilna voda vstopa z vrha in teče skozi plast pakiranja; zrak vstopi z ene ali obeh strani, ventilator pa je inducirana tako, da zrak teče kasneje skozi plast pakiranja.
Zaradi sistema distribucije naravnega pretoka tople vode te vrste hladilnega stolpa:
Prednost:
Nizko vodna glava črpalke;
Nižja začetna naložba črpalke;
Nižja letna poraba obratovalne energije in stroški;
Velike spremembe pretoka ne bodo negativno vplivale na sistem distribucije vode.
Pomanjkljivost:
Nizka glava bo povzročila enostavno blokiranje šobe in hladilne vode ni mogoče dobro razpršiti v fino meglo, ko se razprši;
Neposredna izpostavljenost rezervoarjev tople vode zraku lahko privede do rasti alg;
Pokriva veliko območje.
Zaradi razpršilnikov za distribucijo vode pod pritiskom v takšnih hladilnih stolpih:
Prednost:
S povečanjem višine stolpa za pridobitev daljšega procesa izmenjave toplote in manjše širine hlajenje;
Ker lahko naprava s pršilom pod pritiskom razprši manjše kapljice vode, je učinkovitost izmenjave toplote višja.
Pomanjkljivost:
Glava sistemske vodne črpalke se poveča;
povečano povpraševanje po energiji in povečani stroški poslovanja;
Šoba za hlajenje vode ni enostavna za vzdrževanje in čiščenje;
Potreben je sistem za distribucijo vode in s tem povezano cevovod, zato se začetna naložba poveča.
Parametri delovanja in oblikovanje izbora
1. Razlika temperature hladilne vode
temperatura dotoka - izhodna temperatura
Velika temperaturna razlika = visoka zmogljivost
2. Hladna širina
Razlika med temperaturo hladilnega stolpa v odtok vode in temperaturo vlažne žarnice zraka:
Majhno območje hlajenje = visoka zmogljivost

4.Učinkovitost:

4. Kapaciteta hladilnega stolpa
Enota kapaciteta hladilnega stolpa je "kcal na uro" ali "hlajenje ton";
Kapaciteta hladilnega stolpa = pretok hladilne vode×toplotna zmogljivost, specifična za vodo×temperaturna razlika;
Velika zmogljivost = visoka zmogljivost
5. Izračun vode za ličitve
Izhlapevali izguba vode (E)
E = Q/600 = (T1-T2)*L/600
E predstavlja količino izhlapeljene vode (kg/h);
Q pomeni toplotno obremenitev (Kcal/h);
600 predstavlja latentno toploto izhlapevanja vode (Kcal/h);
T1 predstavlja temperaturo vode (°C);
T2 predstavlja temperaturo vode (°C);
L predstavlja prostornino vode v obtoku (kg/h).
Izračun ličitvene vode:
Izguba pljuskanja (C)
Pljusk izgubo hladilnega stolpa določa tip zasnove hladilnega stolpa, hitrost vetra in drugi dejavniki. V normalnih okoliščinah je njegova vrednost približno 0,1 ~ 0,2 % obtoka volumna vode.
Periodična izguba vode iz praznjenja (D)
Izgubo redne izpustne vode določajo dejavniki, kot so kakovost vode ali trdna koncentracija v vodi. Na splošno gre za približno 0,3 % obtokanega volumna vode.
M=E+C+D
Izhlapevalni izguba vode (E); izguba vode (C); periodično izgubo vode iz praznjenja (D).

Ko se hladilni stolp uporablja za klimatsko napravo, je temperaturna razlika zasnovana tako, da je 5°C. V tem trenutku je vodovod, ki ga zahteva hladilni stolp, približno 2% krožile vode.
6. Pretok hladilne vode
K·Q=C·M·ΔT
K: Koeficient ocene
V: Največja zmogljivost hlajenje enote
C: specifična toplotna zmogljivost vode
ΔT: temperaturna razlika med oskrbo in povratno vodo
M: Pretok hladilne vode

1.3-kratna zmogljivost hlajenje kompresijo hladilne enote;
2,5-kratna hlajenje absorpcijskih hladilnih enot (litijev bromid).
1. Primer izbora
Primer: Projekt s 640RT enoto hladilnega stolpa pretok vode in ličitve.
Q=640RT=2251KW
K=1.3
C=4.2KJ/(kg)·°C)
ΔT=5°C

Dopolnitev vode m=M·2%=140kg/s·2%=2,8kg/s
2. Pogoste težave pri oblikovanju pri izbiri hladilnega stolpa
(1) Katere so determinante porabe energije hladilnega stolpa?
O: Moč ventilatorja, pretok hladilne vode, količina dopolnjevanje hladilne vode?
(2) Temperaturni pogoji hladilnega stolpa, pri kakšni temperaturi je učinkovitost in ekonomičnost dobra?
Odgovor: Temperatura dovodne vode hladilnega stolpa se razlikuje glede na uporabo. Na primer, temperatura izhodne vode centralnega kondenzatorja klimatske naprave je na splošno 30-40°C, in izhodna temperatura vode Guo Pengxue HVAC in hladilni stolp je na splošno 30°C. Idealna temperatura hlajenje (temperatura povratne vode) hladilnega stolpa je 2-3°C višja od temperature vlažne žarnice. Ta vrednost se imenuje "približna stopnja" (javni račun: gospodinja črpalke). Manjša kot je približna stopnja, boljši je učinek hlajenje. Tajsko-vietnamsko gospodarstvo.
(3) Primerjava odprtih in zaprtih
Odprti tip: Naložba v prvo fazo je razmeroma majhna, vendar so stroški delovanja razmeroma visoki (poraba vode, poraba električne energije).
Zaprto: Ta oprema je primerna za uporabo v obilnih okoljih, kot so suša, pomanjkanje vode in pogoste peščene nevihte. Hladilni medij je lahko več medijev, kot so voda, olje, alkohol, ugasnjena tekočina, slana voda in kemična tekočina. Medij nima izgube in stabilne sestave. Majhna poraba energije.
Slabosti: Stroški zaprtega hladilnega stolpa so trikrat več kot pri odprtem stolpu.
Montaža, cevovod, delovanje in pogoste napake
1. Vir hrupa hladilnega stolpa
Zgoraj uporabljeni hladilni stolpi so vsi mehanski prezračevalni hladilni stolpi. Ko tečejo, so glavni viri hrupa vodnega stolpa naslednji:
(1) Hrup ventilatorja:
Njegov hrup je sestavljen predvsem iz mehanskega hrupa in hrupa tekočine;
(2) Hrup motorja:
Elektromagnetni zvok, ko njegov glavni motor deluje;
(3) Hrup prezračevanja:
V glavnem vključuje hrup zračne tekočine znotraj in zunaj stolpa in stolpa.
Za rešitve glejte "Celovito razumevanje hrupa" in metode obdelave hrupa in zmanjševanja vibracij opreme v sistemih HVAC v ustreznih programih Nanshe Encyclopedia.
2.Previdnostni ukrepi za namestitev in cevovode
Talni ležaj se mora nanašati na obratovalno težo hladilnega stolpa in faktor konstrukcijske instalacije, da se preveri nosilnost inštalacijskih temeljev.
Okoljski pogoji
1. Najkrajša razdalja med dotok zraka konec hladilnega stolpa in sosednjih stavb ne sme biti manj kot 1,5-kratna višina stolpa.
2. Ne sme se namestiti na krajih s toplotnimi viri, kot so podstanice in kotli. Drži vrh stolpa stran od odprtega ognja.
3. Ne sme se namestiti na krajih, kjer obstajajo jedki plini, kot so poleg dimnika in toplih vrelcev.
Navodila za namestitev
1. Temelj hladilnega stolpa je treba predhodno zakopal z vodoravnimi jeklenimi ploščami glede na določeno velikost. Višina vsake podlage mora biti na isti vodoravni ravnini, napaka pri dvigovanju mora biti znotraj 1mm, napaka odklonovnega središča pa znotraj 2mm.
2. Trup stolpa je treba postavi vodoravno, in mora temeljiti na splošnem stanju.
3. Pri namestitvi vodnega stolpa mora inštalater stopiti na armacijo reber šasije, da se prepreči drobljenje šasije. Poleg tega je treba pri namestitvi kartonske lupine, šasije in drugih delov vlaken najprej nositi vijake, nato pa postopoma zategniti, da se prepreči deformacija lupine in šasije. Po potrditvi, da šasije ni deformiral, in da je kontaktno območje in njegova bližina čista. Ko je suha, vlakna odeja in drgnjenje smolo se lahko dopolni na sklepih, da se prepreči uhajanje vode med uporabo.
Priprava pred začetkom
1. Odprite odtočni ventil vodne kotline, da očistite blatni prah in umazanijo v vodni kotlini. Splakni dele trupla stolpa.
2. Nastavite ventilator tako, da je kot lopatice ventilatorja enak, očistek med ventilatorjem in lupinami stolpa pa enoten.
3. Preverite, ali so tekoči deli prilagodljivi.
4. Nastavite plavajoči ventil tako, da bo raven vode v bazenu zagotovljena za 20cm pod prelivom.
Start up
Vodno črpalko zaženite intermitno, da popolnoma izpustite zrak v obtočni vodni cevi, nato pa zaženite ventilator.
1. Pri odpiranju preverite, ali sta dotok zraka in izhodno okolje normalna. Preverite, ali je smer vetra navzgor, ko ventilator deluje.
2. Nastavite pretok vode na običajen pretok vode v vodnem stolpu.
3. Preverite, ali obratovalna napetost in tok vsake faze motorja ne moreta preseči, ki je prikazana na imeni motorja.
4. Napajalni krog uporabnika mora imeti fazno zaščito pred izgubo in ukrepe za zaščito pred preobremenitvijo.
Run preverjanje
Notranjost stolpa je treba držati čisto, da se prepreči fouling in njegovo nastajanje alg. Ohranite prostornino vode, ki kroži, da zagotovite hlajenje hladilnega stolpa. Redno preverjajte raven obratovalne vode, temperaturo hladilne vode, motorno napetost, motorni tok, vibracije in vrednost hrupa hladilnega stolpa v vodni kotlini.
Something drugo
1. Ko je namestitev končana, preverite, ali so v stolpu ali v času v stolpu ali priključek ventilatorja izpušnih plinov na voljo orodja in drugi predmeti.
2. Pri zagonu bodite pozorni na preverjanje puščanja vode v cevi in vodi.
3. Če je dovod vode nižji od hladilnega stolpa ali tlaka vode ni dovolj za oskrbo z vodo, je treba za oskrbo z vodo za polnjenje namestiti dodatno vodno črpalko ali višji rezervoar za oskrbo z vodo.
4. Pri nastavitvi in namestitvi ni dovoljeno neposredno stopiti na polnilo. Če ga morate stopiti, morate polnilo začasno podložeti z leseno desko.
3. Previdnostni ukrepi za delovanje
Priprava pred obratovanjem:
(1) Tuje predmete na strani dotoka zraka ali okoli vetrnega trupa je treba odstraniti;
(2) Prepričajte se, da je dovolj očistek med repom vetrne mline in trupom vetra, da se preprečijo poškodbe med obratovanjem;
(3) preverite, ali je V-pas zmanjšalnika pravilno prilagojen;
(4) Položaj v-pasu je treba držati med seboj na enaki ravni;
(5) Po končanem zgornjem pregledu zaženite stikalo med prekinitvenim zagonom, da preverite, ali mlin na veter pravilno deluje? In ali obstaja nenormalni hrup in vibracije?
(6) Očistite ponev tople vode in sundries v truplu stolpa;
(7) Odstranite umazanijo in tujo snov v ponvi tople vode in nato napolnite vodo v položaj preliva;
(8) Zaženite črpalko za vodo v obtoku med prekinitvenim odstranjevanjem zraka v cevi, dokler se cev in ponev hladne vode ne napolnita s krožilo vodo;
(9) Ko črpalka za vodo v obtoku deluje normalno, se bo raven vode v ponvi hladne vode nekoliko upadla, v tem trenutku je treba plavajoči ventil prilagoditi določeni ravni vode;
(10) Sistem vezja, ponovno potrdite, ali se stikalo, varovalka in nažiganje specifikacij ujemajo z motorno obremenitev.
Previdnostni ukrepi za zagon vodnega stolpa:
(1) Zaženite vetrno mlinsko mlinsko vetrno in preverite, ali teče v obratnem ali nenormalnem hrupu in vibracijah? Nato ponovno zaženite vodno črpalko;
(2) Preverite, ali je tekoči tok motorja mlina na veter preobremenjen? Izogibajte se izgoreloti motorju ali padec napetosti;
(3) Z upravljalnim ventilom prilagodite prostornino vode, da je raven vode ponev tople vode med 30 in 50 mm;
(4) Preverite, ali je raven tekočih voda v ponvi hladne vode še vedno normalna.
Previdnostni ukrepi med delovanjem vodnega stolpa:
(1) Po 5 ~6 dneh delovanja ponovno preverite, ali je V-pas redukcijo mlina na veter normalen? Če je na prostosti, se lahko ponovno pravilno zaklene z nastavljivim vijaki;
(2) Po enem tednu delovanja hladilnega stolpa je treba zamenjati krožilno vodo, da se odstranijo ostanki in umazanija v cevovodu;
(3) Na učinkovitost hlajenje hladilnega stolpa bo vplivala krožilna vodna raven. Zato je treba zagotoviti določeno raven vode v ponvi tople vode;
(4) Če pade nivo vode v ponvi hladne vode, bo prizadeta zmogljivost črpalke za vodo v obtoku in klimatske naprave, zato je treba tudi vodostanovati;
Varnostni ukrepi za rutinsko vzdrževanje vodnega stolpa:
Krožilna voda se na splošno zamenja enkrat mesečno, ali pa jo je treba zamenjati, če je umazana. Zamenjava krožilne vode se določi glede na trdno koncentracijo v vodi. Obenem očistite ponev z vročo vodo in ponev za hladno vodo. Če je umazanija v ponvi vroče vode, bo vplivala na učinkovitost hlajenje.
Previdnostni ukrepi za sezonsko zaustavitev in vzdrževanje vodnega stolpa:
(1) odpnite V-pas v zmanjšalniku in napolnite ležaj z mazanim oljem;
(2) Vso kroženje vode v cevovodu je treba odstraniti, da se preprečijo razpoke, ki jih pozimi povzroča zamrznitev;
(3) Odtočna cev ponve hladne vode je treba odpreti kadar koli, da lahko izteka deževnica in taljeni sneg;
(4) Hladilni stolp se ponovno zažene po obdobju zaustavitve. V tem trenutku je treba preveriti, ali je motorna izolacija normalna? Nato si oglejte navodila za priprave pred delovanjem.
3.Previdnostni ukrepi za vzdrževanje
Napaka | Razlog | Protiukrepov |
Temperatura hladilne vode narašča | 1 preveč vode, ki kroži; 2 Prostornina zraka je neeven; 3 Pojavi se pojav recirkulacije vročega zraka 4 Neučinkovita prostornina zraka; 5 Pomivalno korito je blokirano; 6. Difazerska cev je blokirana; 7 Dotok zraka je blokiran; | 1. Prilagodite prostornino vode standardu projektiranja; 2 za izboljšanje prezračevalnega okolja; 3 Izboljšanje prezračevalnega okolja; 4 Nastavite kot rezila vetra (znotraj nazivnega toka) 5 Počistite blokado grelnega korita; 6 Odstranite umazanijo in alge; 7 Izpraznite blokado dovodne mreže zraka. |
Preveč hladilne vode | 1 Luknja za difazer je blokirana; 2 Filter je blokiran; 3 Raven vode je preniska; 4 Napaka pri izbiri črpalke obtoka; | 1 Odstranite umazanijo in alge; 2 Vzemite filter in ga očistite; 3 Nastavitev plavajočega ventila na raven obratovalne vode; 4. Črpalko zamenjajte z načrtovano prostornino vode; |
Nenormalni hrup in vibracije | 1 Rezilo vetra se dotika notranje stene vetrnega trupa; 2. nepravilna montaža lopatice ventilatorja; 3 Vetrna mlin je neuravnotežena; 4 Malo mazalnega olja v zmanjšalniku; 5 Okvara ležaja; | 1 Nastavite dolžino rezila ventilatorja; 2 Ponovno zategnite oreh; 3 Popravite kot rezila; 4 Dodajte olje na določeno raven olja; 5 Zamenjajte tesnjenje ležaja ali gredi; |
Preobremenitev motorja | 1 Padec tlaka je preniska; 2 Kot rezila ventilatorja ni primeren; 3 Prostornina zraka je prevelika; 4 okvara motorja; | 1 Preverite napajanje; 2 Nastavite kot rezila; 3 Nastavite kot rezila ventilatorja; 4 Zamenjajte ali pošljite na popravilo; |
Prekomerno pljuskanje kapljic vode | 1. Cev za distribucijo vode se prehitro vrti; 2 Raven vode v razsutem stanju rezervoarja za vodo je preveč visoka in preliva; 3 Pomivalno korito je blokirano; 4 Vodna zakrilka ne uspe; 5 preveč kroži vode; | 1 Nastavite kot difazerske cevi; 2 Spremenite število odprtk difazerjev; 3 Izpraznite blokado grelnega korita; 4 Ponovno zamenjajte vodni pretis; 5 Zmanjšajte količino obtoka vode; |
4.Zahteve za obtok kakovosti vode (z mejno vrednostjo kakovosti vode)
Projekt | Make-up voda | Reciklska voda |
pH (25°C) | 6~8 | 6~8 |
Prevodnost (uv/CM) | Pod 200 | Pod 500 |
Skupna trdota (CaCO3) ppm | Pod 50 | Pod 200 |
MAlkalinity (CaCO3) ppm | Pod 50 | Pod 100 |
Klorid (CL) ppm | Pod 50 | Pod 200 |
Sulfat ion (SO42-) ppm | Pod 50 | Pod 200 |
Železo (Fe) ppm | Pod 0.3 | 1.0 ali manj |





