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(the cooling tower)是用水作为循环
冷却塔是集空气动力学、热力学、流体学、化学、生物化学、材料学、静、动态结构力学,加工技术等多种学科为一体的综合产物。水质为多变量的函数,冷却更是多因素,多变量与多效应综合的过程。
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1.标准型:进塔水温37℃,出塔水温32℃
2.中温型:进塔水温43℃,出塔水温33℃
3.高温型:进塔水温60℃,出塔水温35℃
4.温型:进塔水温90℃,出塔水温35℃
5.大型塔:进塔水温42℃,出塔水温32℃折叠编辑本段基本构造冷却塔的基本构造冷却塔一般主要由填料亦称散热材、配水系统、通风设备、空气分配装置如:入风口百叶窗、导风装置、风筒、挡水器或收水器、集水槽或集水池等部分构成,上述结构的不同组合可以构造成不同型式的冷却塔。再有风机带动塔内气流循环,将与水换热后的热气流带出,从而达到冷却。
1风机节能控制器的分析
提出风机节能控制管理的目的,是实现风机运行闭环自动控制。根据生产的需要预先设定供水温度,由气候气象环境对水温的影响、系统换热条件的改变对水温的影响,用温感探头的实测值及时反应出来,终通过调控降温设备的能耗来稳定供水温度,实现自控节能。
通常认为,“变频调速技术”是完成上述过程的理想方法。但变频调速技术在循环水冷却塔风机控制上的运用存在如下局限性和缺陷:
“变频调速技术”可以做到---的控温精度,但这在循环冷却水系统却不很重要。
变频器自身的能量损耗平均运行效率不足90%影响节能效果。
变速运行造成风扇叶片攻角改变迎风角,风机脱离工作点运行使效率降低。
电机脱离额定转速的低速运行,以及转速、扭矩、功耗之间的非线---,也使电机的运行效率大为降低。
变频调速系统价格较为昂贵每千瓦1000元左右,新建工程和老设备改造都需较大投入。
设计上还必需考虑变频调速器运行在某些特定转速时的破坏性共振问题,和变频调速器产生强电磁污染对其它仪表的干扰等问题。
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1、循环水量在冷却塔运转当中,因下列因素逐渐损失:
a当热水与冷空气在塔体内产生热交换过程中,部份水量会变成气体蒸发出去;
b由于冷空气系借助机械动力马达与风车抽送,在高风速状况下,部份水量会被抽送出去;
c由于冷却水重复循环,水中之固体浓度日渐增加,影响水质,易生藻苔,因此必须部份排放,另行以新鲜的水补充之。
2、补给水量计算说明:
a蒸发损失水量e
e=q/600=t1-t2*l/600
e代表蒸发水量(kg/h);q代表热负荷(kcal/h);
600代表水的蒸发潜热(kcal/h);t1代表入水温度(℃);
t2代表出水温度(℃);l代表循环水量(kg/h)
b飞溅损失水量c
冷却塔之飞溅损失量依冷却塔设计型式、风速等因素决定之。一般正常情况下,其值约等于循环水量的0.1~0.2%左右。
c定期排放水量损失d
定期排放水量损失须视水质或水中固体浓度等因素决定之。一般约为循环水量之0.3%左右。
d补给水量m
水塔循环水之补给总水量等于m=e+c+d
冷却塔用于空调时,温度差设计在5℃,此时冷却塔所须之补给水量约为循环水量的2%左右。
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