中央空调冷却塔选型

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冷却塔选型、泵选型

冷却塔选型、泵选型
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中央空调安装指南 冷却塔的选型与安装

中央空调安装指南 冷却塔的选型与安装

中央空调安装指南冷却塔的选型与安装中央空调安装是一项严谨而复杂的系统工程,工程涉及的知识点方方面面。

与此同时,中央空调安装也是一项精细工程,失之毫厘便可谬误千里,因而要求专业的空调设计、施工人员对每一环节均能做到认真对待,进行冷却塔选型、安装时同样如此。

一、冷却塔的选型1)冷却塔标准设计工况:进水温度t1= 37 ,出水温度t2=32,设计温差t=5, 湿球温度ts= 28 , 干球温度td =31. 5,大气压力 P = 99.4 kPa。

2)选用冷却塔应根据其技术性能参数、热力特性曲线或非标准工况水量选用表进行。

3)选用冷却塔时所采用的空气干、湿球温度, 应为当地历年平均不保证50 h的干、湿球温度, 并应与所服务建筑空调系统设计计算干、湿球温度相一致。

4) 冷却塔设计循环水量不宜超过其额定冷却水量; 当设计循环水量小于额定冷却水量的 80%时, 应对冷却塔的配水装置进行校核并由生产厂家作出相应调整。

5) 冷却塔一般不设备用,其台数宜与制冷机台数相匹配。

6) 根据环境要求,选用不同噪声等级的冷却塔。

7) 冷却塔的进水压力应符合所选用塔型的要求, 循环水泵扬程不宜过高,否则易产生飘水现象。

二、冷却塔的安装冷却塔的形式较多,一般按通风方式、淋水方式和空气的流动方向进行分类。

空调制冷系统所用的冷却塔以逆流式和横流式为多, 其淋水方式多采用薄膜式的。

冷却塔必须安装在通风良好的场所,尽量避免装在有热量产生和粉尘飞扬场所的下风口。

一般安装在冷冻站的屋顶上。

1、冷却塔本体的安装(1)安装时应根据施工图纸的坐标位置就位,并应找平找正。

(2)冷却塔的出水管口及喷嘴方向、位置应准确。

(3)冷却塔塔底与基础预埋钢板直接定位焊接。

2、冷却塔部件的安装(1)淋水装置和布水装置的安装薄膜式淋水装置有膜板式、低蜂窝式、点波式和斜波纹式等不同形式。

布水装置有固定管式布水器两种。

施工时根据各自的特点按照随机技术资料的要求进行安装。

(完整版)冷却塔选型计算

(完整版)冷却塔选型计算

冷却塔选型1•冷却水流量计算:L= (Q1+Q2) / (△ t*1.163) *1.1L—冷却水流量(m3/hQ1—乘以同时使用系数后的总冷负荷,KWQ2—机组中压缩机耗电量,KW△ t—冷却水进出水温差,C, 一般取 4.5-5冷却塔的水流量=冷却水系统水量X (1.2〜1.5);冷却塔的能力大多数为标准工况下的出力(湿球温度28 C,冷水进出温度32oC/37OC),由于地区差异,夏季湿球温度会不同,应根据厂家样册提供的曲线进行修正.湿球温度可查当地气象参数获得.冷却塔与周围障碍物的距离应为一个塔高。

冷却塔散冷量冷吨的定义:在空气的湿球温度为27C,将13L/min (0.78m3/h)的纯水从37E冷却到32C,为1冷吨,其散热量为4.515KW。

湿球温度每升高1C,冷却效率约下降17%2. 冷却塔冷却能力计算:Q=72*L* (h1-h2) Q-冷却能力(Kcal/h)L-冷却塔风量,m3/h h1-冷却塔入口空气焓值h2-冷却塔出口空气焓值3. 冷却塔若做自控,进出水必须都设电动阀,否则单台对应控制时倒吸或溢水4. 冷却水泵扬程的确定扬程为冷却水系统阻力+冷却塔积水盘至布水器的高差+布水器所需压力5.水泵噪音类型及处理方法6•冷却水管径选择7•冷却水泵扬程:—冷却水泵射扬程需要克服1・机粗的冷濮屡阻力九管追沿程局部咀力乳冷却辭的高碰差4.冷却塔的吹霽压力「企常需冷却成衆时痔更忏细段实冷却堆的各种参数.冷却水泵的杨科送择按盘卜述公弍选审4 净却氷泵扬握汁算舍式:H= { P ] + P2-P? -0.04* L*.: I -K| }*it真中H——木辜所雅扬程P1——空逓主机机组冷擬犠阳力.tn;P2——冷却増喷木口与落水盎之间的高反差・m;P3——冷却书•布水黠吩口的皎霉压力〔國闿逆询冷扛堆的为2—;5mHm」m;L——最不利环路总袪期:K——毘不利环路中商部迥力当重长度忌和与貢管总长的比懐(mh —骰K联03〜03;n——京全系誓「一般麻1,1~1总,扬程通常是指水泵所能够扬水的最高度,用H表示。

冷却塔的选型汇总

冷却塔的选型汇总

冷却塔的选型1、按照被冷却水的温度选择:高温塔、中温塔、常温塔。

2、按照安装位置的现状及对噪声的要求选择:横流塔与逆流塔。

3、按照冷水机组的冷却水量选择冷却水量,原则上冷却塔的水量要略大于冷水机组的冷却水量。

4、选用多台水塔时尽量选择同一型号。

其次,冷却塔选型需要注意:1、塔体结构材料要稳定、经久耐用、耐腐蚀,组装配合精确。

2、配水均匀、壁流较少、喷溅装置选用合理,不易堵塞。

3、淋水填料的型式符合水质、水温要求。

4、风机匹配,能够保证长期正常运行,无振动和异常噪声,而且叶片耐水侵蚀性好并有足够的强度。

风机叶片安装角度可调,但要保证角度一致,且电机的电流不超过电机的额定电流。

5、电耗低、造价低,中小型钢骨架玻璃冷却塔还要求质量轻。

6﹑冷却塔应尽量避免布置在热源、废气和烟气发生点、化学品堆放处和煤堆附近。

7、冷却塔之间或塔与其它建筑物之间的距离,除了考虑塔的通风要求,塔与建筑物相互影响外,还应考虑建筑物防火、防爆的安全距离及冷却塔的施工及检修要求。

8、冷却塔的进水管方向可按90°、180°、270°旋转。

9、冷却塔的材料可耐-50℃低温,但对于最冷月平均气温低于-10℃的地区订货时应说明,以便采取防结冰措施。

冷却塔造价约增加3%。

10、循环水的浊度不大于50mg/l,短期不大于100mg/l不宜含有油污和机械性杂质,必要时需采取灭藻及水质稳定措施。

11、布水系统是按名义水量设计的,如实际水量与名义水量相差±15%以上,订货时应说明,以便修改设计。

12、冷却塔零部件在存放运输过程中,其上不得压重物,不得曝晒,且注意防火。

冷却塔安装、运输、维修过程中不得运用电、气焊等明火,附近不得燃放爆竹焰火。

13、圆塔多塔设计,塔与塔之间净距离应保持不小于0.5倍塔体直径。

横流塔及逆流方塔可并列布置。

14、选用水泵应与冷却塔配套,保证流量,扬程等工艺要求。

15、当选择多台冷却塔的时候,尽可能选用同一型号。

冷却塔选型的四个参数

冷却塔选型的四个参数

冷却塔选型的四个参数一、冷却塔选型的背景和意义冷却塔是一种常见的工业设备,用于将热水或蒸汽中的热量传递到大气中,以实现冷却效果。

冷却塔的选型对于确保工业生产的正常运行至关重要。

在进行冷却塔选型时,有四个关键参数需要考虑,分别是冷却水流量、冷却水进出口温差、冷却水出口温度和冷却效果。

二、冷却水流量冷却水流量是冷却塔选型的第一个重要参数。

冷却塔的设计要根据冷却水的流量来确定冷却塔的尺寸和型号。

冷却水流量过大会导致冷却塔过大,造成资源浪费,而冷却水流量过小则无法满足工业生产的需求。

三、冷却水进出口温差冷却水进出口温差是冷却塔选型的第二个关键参数。

冷却水进出口温差越大,说明冷却塔的冷却效果越好。

在实际选型中,需要根据工业生产的具体需求和要求,确定冷却水进出口温差的合适范围。

过大的温差会导致冷却塔的尺寸增大,造成资源浪费,而过小的温差则无法满足冷却要求。

四、冷却水出口温度冷却水出口温度是冷却塔选型的第三个关键参数。

冷却水出口温度要求根据工业生产的需要来确定,通常有一个上限和一个下限。

过高的出口温度会导致冷却效果不佳,影响工业生产的正常进行,而过低的出口温度则会造成冷却塔的能耗增加,资源浪费。

五、冷却效果冷却效果是冷却塔选型的最终目标。

冷却效果的好坏直接关系到工业生产的正常运行。

在选型时,需要综合考虑冷却水流量、冷却水进出口温差和冷却水出口温度等参数,以达到最佳的冷却效果。

冷却效果的好坏还与冷却塔的设计和材料选择有关。

六、结语冷却塔选型是确保工业生产正常运行的重要环节。

在选型时,需要综合考虑冷却水流量、冷却水进出口温差、冷却水出口温度和冷却效果等四个关键参数。

合理选择冷却塔的尺寸和型号,可以提高冷却效果,降低能耗,确保工业生产的正常进行。

在实际应用中,还需要根据具体情况进行调整和优化,以满足工业生产的需求。

冷却塔选型的准确性和合理性对于工业生产的稳定运行具有重要意义。

(完整版)冷却塔的选型

(完整版)冷却塔的选型

冷却塔的选型冷却塔是用水作为循环冷却剂,从一系统中吸收热量排放至大气中,以降低水温的装置;其冷是利用水与空气流动接触后进行冷热交换产生蒸汽,蒸汽挥发带走热量达到蒸发散热、对流传热和辐射传热等原理来散去工业上或制冷空调中产生的余热来降低水温的蒸发散热装置,以保证系统的正常运行,装置一般为桶状,故名为冷却塔。

英文名叫做The cooling tower。

最近几年,冷却塔高速发展,产品不断更新。

正因如此,才使玻璃钢冷却塔问世。

玻璃钢冷却塔开始和闭式,玻璃钢维护结构的冷却塔冷却塔设计气象条件大气压力:P =99.4×103 kPa干球温度:θ=31.5℃湿球温度:τ=28℃(方形和普通型为27℃)冷却塔设计参数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.普通型:进塔水温37℃,出塔水温32℃5.大型塔:进塔水温42℃,出塔水温32℃工业中,使热水冷却的一种设备。

水被输送到塔内,使水和空气之间进行热交换,或热、质交换,以达到降低水温的目的。

分类编辑一、按通风方式分有自然通风冷却塔、机械通风冷却塔、混合通风冷却塔。

二、按热水和空气的接触方式分有湿式冷却塔、干式冷却塔、干湿式冷却塔。

三、按热水和空气的流动方向分有逆流式冷却塔、横流(交流)式冷却塔、混流式冷却塔。

四、按用途分一般空调用冷却塔、工业用冷却塔、高温型冷却塔。

五、按噪声级别分为普通型冷却塔、低噪型冷却塔、超低噪型冷却塔、超静音型冷却塔。

六、其他如喷流式冷却塔、无风机冷却塔、双曲线冷却塔等。

七、按玻璃钢冷却塔的外形分为圆型玻璃钢冷却塔和方型玻璃钢冷却塔。

适用范围编辑工业生产或制冷工艺过程中产生的废热,一般要用冷却水来导走。

冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内与空气进行热交换,使废热传输给空气并散入大气中。

例如:火电厂内,锅炉将水加热成高温高压蒸汽,推动汽轮机做功使发电机发电,经汽轮机作功后的废汽排入冷凝器,与冷却水进行热交换凝结成水,再用水泵打回锅炉循环使用。

家用中央空调冷却塔选用和设置应契合的需求

家用中央空调冷却塔选用和设置应契合的需求

性、经济性和可行性等方面综合考虑,选择合适的新风方式。
新风未经处理送入室内方式虽然简单、经济,但空气品质没有保证,舒适感差, 不应采用;新风经过普通空调机处理后送入室内,在新风比较小,且空调机靠近外 墙时,可适当采用;新风经专用新风机处理送入室内方式,因其处理效果好,方便 使用,设备投资大,运行费用大等特点,在用户经济条件许可下,可考虑使用;而 新风经全热交换器处理后送入室内方式,因使用简单,控制灵活,经济节能,性价 比高等特点,在工程中广泛使用。
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4.新风设备选择
根据空间最小新风量或者换气次数选择合适的设备容量。 对于LG中央空调配套新风设备有以下两种方式供选择:a〉全热交换器;b〉新 风机。
a〉全热交换器 全热交换器容量:150CMH~2000CMH
b〉新风机
新风机容量:1600CMH~2100CMH
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• 4.应选用阻燃型材料制造的冷却塔,契合防火需求。
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4.新风设备选择
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可能将回风滤网上的灰尘带入室内,降低室内的空气品质。
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冷却塔设计选型与计算,收藏

冷却塔设计选型与计算,收藏

冷却塔设计选型与计算,收藏一、关于冷却塔冷却塔是利用空气同水的接触(直接或间接)来冷却水的设备。

是以水为循环冷却剂,从一个系统中汲取热量并排放至大气中,从而降低塔内温度,制造冷却水可循环使用的设备。

冷却塔的结构构成及功能:支架和塔体:外部支撑;填料:为水和空气供给尽可能大的换热面积;冷却水槽:位于冷却塔底部,接收冷却水;收水器:回收空气流带走的水滴;进风口:冷却塔空气入口;百叶窗:平均进气气流,保留塔内水分;淋水装置:将冷却水喷出;风机:向冷却塔内送风;轴流风扇用于诱导通风冷却塔;轴流/离心风扇用于强制通风冷却塔。

二、冷却塔的选型与计算01选型须知1、请注明冷却塔选用的实在型号,或每小时处理的流量。

2、冷却塔进塔温度和出塔水温。

3、请说明给什么设备降温、现场是否有循环水池,现场安装条件如何。

4、若需要备品备件及其他配件,有无其他要求等请注明。

5、特别条件使用请说明使用环境和实在情况,以便选择适当的冷却塔型号。

6、特别情况、型号订货时请标明,以双方合同、技术协议商定专门进行设计。

冷却塔认真选型:1、首先要确定冷却塔进水温度,从而选择标准型冷却塔、中温型冷却塔还是高温型冷却塔。

2、确定使用设备或者可以依照现场情况对噪声的要求,可以选择横流式冷却塔或者逆流式冷却塔。

3、依据冷水机组或者制冷机的冷却水量进行选择冷却塔流量,一般来讲冷却塔流量要大于制冷机的冷却水量。

(一般取1.2—1.25倍)。

4、多台并联时尽量选择同一型号冷却塔。

其次,冷却塔选型时要注意:1、冷却塔的塔体结构材料要稳定、经久耐用、耐腐蚀,组装搭配精准明确。

2、配水均匀、壁流较少、喷溅装置选用合理,不易堵塞。

3、冷却塔淋水填料的型式符合水质、水温要求。

4、风机匹配,能够保证长期正常运行,无振动和异常噪声,而且叶片耐水侵蚀性好并有充足的强度。

风机叶片安装角度可调,但要保证角度一致,且电机的电流不超过电机的额定电流。

5、电耗低、造价低,中小型钢骨架玻璃冷却塔还要求质量轻。

最详细的中央空调设计选型

最详细的中央空调设计选型

冷却塔简要计算方式冷却塔的选择:1.现在一般中央空调工程使用较多的是低噪声或超低噪声型玻璃钢逆流式冷却塔,其国产品的代号一般为DBNL-水量数(m3/h)。

如DBNL3-100型表示水量为100 m3/h,第三次改型设计的超低噪声玻璃钢逆流式冷却塔。

即:水量数(m3/h)=(主机制冷量+压缩机输入功率)÷3.1652.初先的冷却塔的名义流量应满足冷水机组要求的冷却水量,同时塔的进水和出水温度应分别与冷水机组冷凝器的出水和进水温度相一致。

再根据设计地室外空气的湿球温度,查产品样本给出的塔热工性能曲线或说明,校核塔的实际流量是否仍不小于冷水机要求的冷却水量。

3.校核所选塔的结构尺寸、运行重量是否适合现场安装条件。

简要经验值计算公式:设备总冷量(KW)×856(大卡)÷3000=冷却塔水流量但在此基础上加上25T~100T=冷却塔实际规格流量或冷却塔水流量×1.2~1.3=冷却塔实际规格流量0 m3/h,温度气的湿球温度,于冷水机要求的冷却水量。

•1、冷却塔台数与制冷主机的数量一一对应,可以不考虑备用;•2、冷却塔的水流量 = 冷却水系统水量×1.2;•空调水系统中使用到的电子水处理仪和水过滤器一般都按照设备所在管段的管径进行选择•冷却水系统属开式系统,必须使用电子水处理仪;冷却水流量:主机制冷量(KW)/(4.5--5)/1.163*(1.15--1.2)冷冻水流量:主机制冷量(KW)/(4.5--5)/1.163*(1.15--1.2)*同时使用率却塔台数与制冷主机的数量一一对应,可以不考虑备用;却塔的水流量 = 冷却水系统水量×1.2;水系统中使用到的电子水处理仪和水过滤器一般都按照设备所在管段的管径进行选择。

水系统属开式系统,必须使用电子水处理仪;。

冷却塔参数与选型

冷却塔参数与选型

冷却塔参数与选型一、引言冷却塔是一种广泛应用于工业生产、空调制冷等领域的设备,其主要作用是将流体中的热量传递给环境空气,从而实现流体的降温。

在进行冷却塔选型时,需要考虑多种参数因素,以确保设备能够满足实际需求。

二、冷却塔参数1. 冷却塔类型根据不同的冷却介质和工艺要求,可以选择不同类型的冷却塔。

常见的冷却塔类型包括:(1) 干式冷却塔:适用于环境温度较低或水源较为稀缺的情况。

(2) 湿式冷却塔:适用于环境温度较高或需要大量水源的情况。

(3) 封闭式冷却塔:适用于对水质要求较高或需要防止水源污染的情况。

2. 冷却塔尺寸根据具体使用场景和流体处理量,需要选择合适尺寸的冷却塔。

通常来说,尺寸越大,则处理能力越强,但同时也会增加设备成本和运行费用。

3. 流体温度冷却塔的主要作用是将流体中的热量传递给环境空气,从而实现流体的降温。

因此,流体的初始温度和期望降温程度是冷却塔选型中非常重要的参数。

4. 环境温度冷却塔需要依靠环境空气来吸收流体中的热量,因此环境温度也是一个非常重要的参数。

在高温环境下,冷却塔需要具备更强的散热能力才能满足实际需求。

5. 水质水质对于冷却塔的运行效果和使用寿命都有着重要影响。

因此,在选型过程中需要考虑水源质量、水处理设备等因素。

6. 风速风速对于湿式冷却塔来说尤为重要,它会影响到空气对流效率和散热效果。

在选型时需要根据具体使用场景来选择合适风速。

三、冷却塔选型1. 流体处理量根据实际需求,需要选择合适处理量的冷却塔。

通常来说,处理量越大,则设备尺寸越大,成本也会相应增加。

2. 散热效率散热效率是冷却塔选型中非常重要的一个参数,它决定了设备能否满足实际需求。

在选型时需要考虑流体温度、环境温度、风速等因素来评估散热效率。

3. 设备成本设备成本是冷却塔选型中需要考虑的重要因素之一。

通常来说,设备尺寸越大、处理量越大,则成本也会相应增加。

4. 运行费用运行费用是冷却塔选型中另一个需要考虑的重要因素。

冷却塔选型

冷却塔选型

1、冷却塔设计选型的简单方法1、确定流体排热总量Q,Kw/h;2、确定冷却塔希望达到的进出水温度差Δt,即T1—T2。

在空调工程中,吸收式冷机一般取Δt=8℃;压缩式制冷剂一般取取Δt=5℃。

3、按下列公式计算冷却水量:名义水量=3.6×Q×K/(C×Δt)m3/h 注:K吸收式取3。

0;压缩式取1。

56;C水的比热4。

19KJ/(㎏℃)。

4、根据当地的气象条件,当湿球温度小于27℃时,可不加设计富余量.例:为一制冷量为1160KW/H的溴化锂制冷机配冷却塔,要求入制冷剂冷却水温度不高于32℃,安装现场大气湿球温度为28℃。

取K=3,C=4。

19Kj/kg,Δt=8℃;那么名义水量=3.6×1160×3/(4。

19×8)=373m3/h;冷却塔的型号为375或者400m3/h,温差为40—32=8℃;除外,冷却塔的选型受环境条件制约因素较多.特别在置放在层间冷却塔,应当注意进、排风区间,是选型计算需要考虑的重要因素。

如示例:冷却塔放于层间,运行时冷却塔进/排风大致可分为6个区间(图中箭头表示风向,其长度表示风量大小);它们分别是:a区-—冷却塔在A轴方向的主要进风面,该处装有1250mm高百叶3层。

b1/b2——冷却塔入风回流区,在这两个区很可能出现负压;回流在b2区会较多出现.c区—-冷却塔高速排风区.d区——冷却塔在1/A轴方向通风区,该区为负压区,风速较a区高,且以乱流出现居多.e区——热风扩散区;冷却塔排风经过一段距离(冷却塔排风口到建筑顶部百叶约4000mm)后,动压明显下降,静压上升,该区属正压区,其间大部分热风经建筑顶部百叶排入大气,少部分弥散后排风受阻会滞留一段时间,但,由于上下(e区~b区)空间随机存在着压差,使得部分e区弥散的热风回流。

2、冷却塔选型。

冷却塔的选型系数

冷却塔的选型系数

冷却塔的选型系数【实用版】目录一、冷却塔选型概述二、冷却塔的选型系数三、冷却塔的类型及分类四、冷却塔选型的方法与考虑因素五、冷却塔应用场景及实例六、冷却塔的维护与优化正文一、冷却塔选型概述冷却塔是工业生产和空调系统中重要的散热设备,它的主要功能是通过水循环将产生的热量散发到空气中,以保持设备的正常运行温度。

冷却塔的选型关系到整个系统的运行效率、节能效果和设备寿命,因此合理的冷却塔选型十分重要。

二、冷却塔的选型系数冷却塔的选型系数主要包括以下几个方面:1.热负荷:即设备产生的热量,是冷却塔选型的主要依据。

热负荷的计算公式为:Q = W ×ΔT,其中 Q 表示热负荷,W 表示设备的功率,ΔT 表示设备温度与环境温度的差值。

2.冷却能力:冷却塔的冷却能力是指在单位时间内,冷却塔能带走的热量。

冷却能力的计算公式为:q = m × c ×ΔT,其中 q 表示冷却能力,m 表示水的质量流量,c 表示水的比热容,ΔT 表示水的温差。

3.流量:流量是指单位时间内通过冷却塔的水量。

流量的计算公式为:Q = A × v,其中 Q 表示流量,A 表示冷却塔的横截面积,v 表示水的流速。

4.效率:冷却塔的效率是指冷却塔实际冷却能力与理论冷却能力之比。

效率的计算公式为:η = q 实际 / q 理论× 100%,其中η表示效率,q 实际表示冷却塔的实际冷却能力,q 理论表示冷却塔的理论冷却能力。

5.噪声:冷却塔的噪声是指冷却塔运行时产生的声音。

噪声的计算公式为:L = 10 × log10 (I / I0),其中 L 表示噪声级,I 表示冷却塔的声功率级,I0 表示参考声功率级(一般取为 10^-12W/m^2)。

三、冷却塔的类型及分类冷却塔根据热水和空气的流动方向分为逆流式冷却塔、横流式冷却塔和混流式冷却塔;根据用途分为一般空调用冷却塔、工业用冷却塔、高温型冷却塔;根据噪声级别分为普通型冷却塔、低噪型冷却塔、超低噪型冷却塔、超静音型冷却塔;还有其他类型的冷却塔,如喷流式冷却塔、无风机冷却塔、双曲线冷却塔等。

冷却塔的运行参数与选型设计

冷却塔的运行参数与选型设计

冷却塔的运行参数与选型设计1.冷却水温差:入口温度—出口温度大温差 = 高性能2.冷幅:冷却塔出水温度与入口空气湿球温度的差值:小冷幅 = 高性能3. 冷却塔容量冷却塔容量单位为“千卡每小时”或者“冷吨”;冷却塔容量=冷却水质量流量×水的比热容×温差;大容量=高性能4.补给水量计算蒸发损失水量(E)E = Q/600 = (T1-T2)*L /600E 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)。

补给水量计算飞溅损失水量(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。

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。

M=E+C+D蒸发损失水量(E);飞溅损失水量(C);定期排放水量损失(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。

6.冷却水流量K·Q=C·M·ΔTK:估算系数Q:机组最大制冷量C:水的比热容ΔT:供回水温差M:冷却水质量流量M=K×Q C×ΔT压缩式制冷机组最大制冷量的1.3倍;吸收式制冷机组(溴化锂)制冷量的2.5倍。

例题:一项用一台640RT机组的工程冷却塔水流量和补水量。

Q=640RT=2251KWK=1.3C=4.2KJ/(kg·℃)ΔT=5℃M=K×Q C×ΔTM=1.3×2251KW4.2KJ/﹙kg·℃﹚×5℃=140kg/S补水量m=M·2%=140kg/s·2%=2.8kg/s1、冷却塔耗能的决定因素?答:风机功率,冷却水流量,冷却水补水量?2、冷却塔的温度工况,什么温度下效率经济型好?答:冷却塔的进水温度根据使用情况的不同有所不同,例如中央空调冷凝器的出水温度一般为30-40℃,而冷却塔的出水温度一般为30℃。

冷却塔选型计算

冷却塔选型计算

冷却塔选型1.冷却水流量计算:ﻫL=(Q1+Q2)/(Δt*1、163)*1、1ﻫL—冷却水流量(m³/h)ﻫQ1—乘以同时使用系数后得总冷负荷,KWﻫQ2—机组中压缩机耗电量,KWΔt—冷却水进出水温差,℃,一般取4、5-5冷却塔得水流量= 冷却水系统水量×(1、2~1、5);冷却塔得能力大多数为标准工况下得出力(湿球温度28℃,冷水进出温度32ºC/37ºC),由于地区差异,夏季湿球温度会不同,应根据厂家样册提供得曲线进行修正、湿球温度可查当地气象参数获得、冷却塔与周围障碍物得距离应为一个塔高。

冷却塔散冷量冷吨得定义:在空气得湿球温度为27℃,将13L/min(0、78m³/h)得纯水从37℃冷却到32℃,为1冷吨,其散热量为4、515KW。

湿球温度每升高1℃,冷却效率约下降17%2.冷却塔冷却能力计算:ﻫQ=72*L*(h1-h2)ﻫQ-冷却能力(Kcal/h)ﻫL-冷却塔风量,m³/hﻫh1-冷却塔入口空气焓值ﻫh2-冷却塔出口空气焓值3.冷却塔若做自控,进出水必须都设电动阀,否则单台对应控制时倒吸或溢水。

ﻫ4.冷却水泵扬程得确定扬程为冷却水系统阻力+冷却塔积水盘至布水器得高差+布水器所需压力5、冷却塔不同类型噪音及处理方法:、6、冷却水管径选择7.冷却水泵扬程:扬程通常就是指水泵所能够扬水得最高度,用H表示。

最常用得水泵扬程计算公式就是H=(p2-p1)/ρg+(c2-c1)/2g+z2-z1。

其中,H——扬程,m;p1,p2——泵进出口处液体得压力,Pa;c1,c2——流体在泵进出口处得流速,m/s;z1,z2——进出口高度,m;ρ——液体密度,kg/m3;g——重力加速度,m/s2。

ﻫ通常选用比转数ns在130~150得离心式清水泵,水泵得流量应为冷水机组额定流量得1、1~1、2倍(单台取1、1,两台并联取1、2。

ﻫ按估算可大致取每100米管长得沿程损失为5mH2O,水泵扬程计算公式(mH2O): ﻫHmax=△P1+△P2+0、05L(1+K)△P1为冷水机组蒸发器得水压降。

冷却塔该如何选型

冷却塔该如何选型

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冷却塔选型有什么依据? 通常选用冷却塔是根据其制冷量而定,空调制冷系统冷却塔的循环水量,由制冷机的制冷能力、冷却水进出口水温差而定,通常所指的进出口水温差是指标准工况下设计的。

即进水温度为37℃ 、出水温度为32℃、湿球温度为28℃。

当冷却塔所在地区湿球温度不是标准工况,进出水温也变化时,其逼近度(逼近度为出水温度与湿球温度之差)也将变化。

如在北京地区,湿球温度为26.4℃、进水温度为35℃、出水温度为 29.5℃,其逼近度为3℃。

逼近度直接影响冷却塔的制冷量,逼近度越小,其冷却能力越小;反之,逼近度越大,其冷却能力越大。

标准型100水吨冷却塔在逼近度为4度时;可冷却水100吨,在逼近度为3度时,只可冷却水量85吨,而要冷却100吨水量时,冷却塔必须选择标准型125吨冷却塔。

空调系统冷却塔及冷却水泵选型浅析

空调系统冷却塔及冷却水泵选型浅析

空调系统冷却塔及冷却水泵选型浅析一、冷却塔的位置要考虑系统设备承压要求:冷却水系统形式主要有两种:水泵前置式和水泵后置式,如图1、2。

确定时要考虑水系统的承压能力。

水系统的承压能力最大的地方是水泵出口,如图中的A点,系统承压有以下三种情况:系统停止运行时,水泵出口压力为系统静水压力h=Z;系统瞬时启动,但动压尚未形成时,水泵出口压力为系统静水压力和水泵全压之和h=Z+H P;正常运行时,水泵出口压力为该点静水压力与水泵静压之和h=Z+H P-v2/2g。

冷水机组冷凝器耐压,目前国产机组一般为981KPa。

水泵壳体的耐压取决于轴封的形式,水泵吸入侧压力在981KPa 以上时,要使用机械密封。

冷却塔如果设在高层建筑主楼屋面,产生的压力高于机组的承压能力时,冷却水泵宜设在冷水机组的冷凝器出口,以降低冷凝器工作压力。

有人会提出疑问:水泵入口负压过大,会产生气蚀。

事实上,冷却塔与冷水机组之间的高差,远大于管路阻力和冷凝器阻力,并且水泵还有一个容许吸上真空高度。

笔者的同学曾经设计一个工程,机房在地下,裙房屋顶为人员活动空间,业主要求在120米高的屋面安装冷却塔,系统最大承压要超过1.2MPa与水泵全压之和。

这就造成产生的静压太高,冷凝器不能承受,同时对水泵轴封和软接头提出了更高要求。

解决方法一:选用能承受高静压的设备和管道配件,这将大大增加工程造价。

解决方法二:如图3,设两个冷却水箱、两套冷却水泵。

一个高温冷却水箱、一个低温冷却水箱,一套冷却水泵从低温水箱抽水进入冷凝器后进入高温水箱,另一套冷却水泵从高温水箱抽水送入冷却塔,然后回流到低温水箱。

但要注意:冷却塔处要采取一定的措施,避免停泵时水全部流入低温水箱。

水箱要满足冷却塔到机房的充注水量,水箱的水位也不好控制;这样水泵的扬程太高(图中h高度的扬程浪费了),这不是一个经济的做法。

解决方法三:加板式热交换器隔绝高压,但冷却塔选用要有余量,如图4。

笔者认为,对于某些建设方的不合理的要求,设计人员不要迁就。

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中文词条名:中央空调冷却塔选型
英文词条名:
冷却水量的计算:
[1]. Q = M S △ T
Q 冷却能力 KCAL / H (冷冻机/ 空调机的冷冻能力)
M 水流量(质量) KG / H
S 水的比热值 1 KCAL / 1 KG - ℃
△ T 进入冷凝器的水温与离开冷凝器的水温之差
[2]. Q 的计算
Q = 72 Q ( I 入口- I 出口 )
Q 冷却能力 KCAL / H
Q 冷却水塔的风量 CMM
I 入口冷却水塔入口空气的焓(ENTHALPY)
I 出口冷却水塔出口空气的焓(ENTHALPY)
[3]. Q 冷却水塔的风量 CMM 的计算
Q = Q / 72 ( I 入口- I 出口 )
上述计算系依据基本的热力学理论,按空气线图(PSYCHROMETRICS)的湿空气性能,搭配基本代数式计算之。

更深入的数学式依MERKEL THEORY的ENTHALPY POTENTIAL 观念导算出类似更精确的计算方程式:
Q = K × S × ( HW -HA )
Q 冷却水塔的总传热量
K 焓的热传导系数
S 冷却水塔的热传面积
HW 空气与冷却水蒸发的混合湿空气之焓
HA 进入冷却水塔的外气空气之焓
此时,导入冷却水流量(质量),建立 KS / L 的积分(INTEGRATION) 遂计算出更为精确的冷却水塔热传方程式。

详细的计算你可以从HEAT TRANSFER的热力学内查阅。

冷却塔的冷吨是空调机组冷吨的1.3倍。

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