冷却塔设计与测试中的几个问题
关于冷却塔结构设计的若干问题探讨
关于冷却塔结构设计的若干问题探讨摘要:众所周知,火力发电厂运行的过程当中,一般对水的需求量很大,需要发挥出冷却水的作用。
当装机与单机容量日益变大以后,由于直流供水形式的用水量过大,无法满足电力工业发展的要求。
所以,科学设计冷却塔的结构,借助循环供水的模式能够达到良好的效果。
本文以冷却塔结构的合理设计策略当作核心的研究内容,从下述几个不同的方面加以展开论述和分析。
该研究以分析冷却塔结构设计的若干问题作为主要的目的,从而有效提升冷却塔结构设计的整体水平。
关键词:冷却结构;设计管理;问题分析前言:对于逆流型机械通风冷却塔而言,其具有的钢筋砼结构塔,一般是单列塔柱网,亦或者双列塔柱网的相应框架结构。
其中,无论是不同部位的尺寸,还是相关构件的布设,均应该参考具体的结构设计与生产规定予以明确。
关于结构的特征则表现为:底部设置相应纵横的双向钢筋砼隔板,旨在让各间塔以独立的形式进风,避免彼此之间不必要的影响情况出现。
中部的支承层位置则参考有关运用规定,确保梁的布设是密集的;而顶部的装冷却塔装设,也发挥出良好的作用。
鉴于此,系统思考和分析冷却塔结构设计的若干问题显得尤为必要,拥有一定的研究意义与实践价值。
一、科学明确冷却塔的具体高度对于冷却塔的高度而言,需要符合热力性质方面的规定。
鉴于冷却塔从结构上来说,会受到塔筒壳体屈曲稳定与施工工艺方面的限制影响,所以,明确冷却塔的高度过程中,应该对塔型的比例因素进行考虑,便于后续的施工处理。
由于冷却塔壳体的施工需要处于高空作业,施工难度很高,形成了一定的危险。
根据相关要求可知,对于8000m2冷却塔的高度通常为140m。
通过对冷却塔高度的有效控制,进而确保施工的最终质量[1]。
显而易见,科学明确冷却塔的具体高度十分必要,其重要性是毋庸置疑的。
二、做好内隔墙计算模型的对比与分析工作一般而言,做好内隔墙计算模型的对比与分析工作也十分关键。
具体而言,首先,应该构建两个计算模型,并加以对比。
影响冷却塔选型的主要技术参数
影响冷却塔选型的主要技术参数
1.冷却需求:冷却塔的选型首先需要根据所需的冷却负荷进行计算,包括冷却水的流量和温度变化。
冷却塔需要能够满足所需的冷却需求,否则可能导致冷却效果不佳。
2.冷却介质:冷却塔的选择也需要考虑冷却介质的特性,例如冷却介质的化学成分和腐蚀性。
不同的冷却介质对冷却塔的材质选择和操作条件有着不同的要求。
3.环境条件:冷却塔的选型还需要考虑安装的环境条件,例如周围的气温,湿度和气候条件。
这些因素会影响到冷却塔的热负荷和运行效率。
4.效率和能耗:冷却塔的选型还需要考虑其效率和能耗。
高效的冷却塔能够提供更好的冷却效果,同时降低能耗。
因此,选择能够在特定工况下提供高效冷却的冷却塔至关重要。
5.噪音和防腐:冷却塔在运行过程中会产生噪音,因此需要考虑噪音控制措施。
此外,冷却塔也需要具备防腐措施,以防止腐蚀对设备造成损坏。
6.维护和清洁:冷却塔的选型还需要考虑维护和清洁的方便性。
易清洁和维护的冷却塔能够降低运行成本,并延长设备的使用寿命。
以上是影响冷却塔选型的主要技术参数。
根据具体的工况和需求,综合考虑这些因素可以选择到适合的冷却塔。
冷凝式消雾节水冷却塔验收测试标准
冷凝式消雾节水冷却塔验收测试标准一、引言冷凝式消雾节水冷却塔是工业生产中常用的设备,它通过将热水喷洒到散热装置上,利用水的蒸发带走热量,从而降低水的温度。
为了确保冷却塔的正常运行和安全使用,对其进行验收测试是十分重要的。
本文将介绍冷凝式消雾节水冷却塔验收测试的标准和流程,以便相关人员深入了解和掌握。
二、验收测试标准1. 设备外观检查:首先要对冷却塔的外观进行检查,确保设备没有明显的损坏或缺陷,如漏水、裂纹、变形等情况。
2. 设备结构检查:检查冷却塔的主要结构部件,包括填料、喷水系统、设备底座等,确保其结构完整、牢固。
3. 性能检测:对冷却塔的冷却效果进行检测,包括入口水温、出口水温、冷却塔的冷却效率等。
4. 安全防护检查:检查冷却塔的安全防护装置,包括警示标识、防护罩等,确保设备符合安全使用要求。
5. 运行状态检查:对冷却塔进行运行状态的检查,包括设备的运行稳定性、噪音情况、能耗情况等。
三、验收测试流程1. 准备工作:确定验收测试的时间、地点和参与人员,做好相关准备工作,包括准备测试工具、检测仪器等。
2. 设备准备:对待验收的冷却塔进行清洗和检查,确保设备处于干净、完好的状态。
3. 测试操作:按照验收测试标准的要求,进行设备外观检查、结构检查、性能检测、安全防护检查和运行状态检查。
4. 数据记录:对验收测试过程中的数据进行记录,包括设备的外观照片、结构检查记录、性能检测数据、安全防护检查记录和运行状态检查记录。
5. 结果评定:根据验收测试标准和数据记录,对设备的验收测试结果进行评定,确定设备是否合格。
四、个人观点与理解冷凝式消雾节水冷却塔的验收测试标准对于设备的正常运行和安全使用至关重要。
通过严格按照标准进行测试,可以及时发现设备的问题和隐患,确保设备的性能稳定和安全可靠。
对验收测试过程中的数据记录和结果评定也需要高度重视,只有这样才能保证测试的全面、深入和准确性。
总结与回顾本文主要介绍了冷凝式消雾节水冷却塔的验收测试标准和流程,包括设备外观检查、结构检查、性能检测、安全防护检查和运行状态检查等内容。
机械通风冷却塔工艺设计规范
机械通风冷却塔工艺设计规范机械通风冷却塔是一种常用的空气冷却设备,广泛应用于工业生产过程中的热能排放和冷却需求。
为了保证冷却塔能够正常运行并具备安全、高效、节能的特性,需要进行合理的工艺设计。
下面是机械通风冷却塔工艺设计规范的一些要点,供参考。
一、设计原则1.安全性原则:确保冷却塔的设计符合相关的安全标准和规范要求,确保设备运行时的人员和环境安全。
2.结构稳定性原则:冷却塔的整体结构要能承受正常运行及突发事故带来的各种荷载,包括自重、液体冲击和风压等。
3.冷却效果原则:保证冷却塔的设计能够满足生产过程中的冷却需求,保证冷却塔出口温度与要求温度的符合度。
4.节能原则:在满足冷却效果的前提下,通过合理的设计提高冷却塔的运行效率,减少能耗。
5.操作维护便利原则:设计时考虑到冷却塔的操作和维护需求,方便人员对设备进行操作和日常维护。
6.技术经济可行原则:确保冷却塔的设计和选型在技术和经济上可行,满足生产成本的要求。
二、设计内容1.冷却效果计算:根据生产过程中产生的热量,确定冷却塔的冷却需求。
计算散热面积和风量等参数。
2.材料选择:选择适当的材料,确保冷却塔的耐腐蚀性和耐久性。
3.结构设计:确定冷却塔的整体结构形式、尺寸和内部设备布置,包括水箱、填料层、风机和水泵等。
4.风机选择:根据冷却塔的散热量和所在环境条件,选择合适的风机型号和数量。
5.水泵选择:根据冷却塔的冷却水需求和流量要求,选择适合的水泵。
6.水系统设计:设计冷却水的进水和排水系统,包括水泵、管道、阀门等组成部分。
7.连接管道设计:设计冷却塔与生产设备间的冷却水连接管道,确保水流畅通和冷却效果良好。
8.控制系统设计:设计相应的控制系统,实现对冷却塔的自动化控制,提高运行效率和安全性。
9.安全设备选择:根据需要,选择适当的安全设备,如水位报警装置、压力传感器等,保证设备的安全运行。
三、设计检验和验收1.设计完毕后,要进行相应的设计校核和检验,确保设计满足相关的技术要求和安全标准。
影响冷却塔技术参数的因素
首先是水量测量
水量测量多在塔的进水管上进行,也可在塔的出水沟道上测量,管道上测流量一般用超声波流量计或皮托管;出水沟道上测流量冷却塔可用流速仪,水量小时也可用矩形堰,为了保证测量的精度,各种测量仪器都要求有一定的直管段,可参阅技术规定。由于存在水量损失,所以进冷却塔水量大于出塔水量。
②出冷却塔水温。进塔的水流到出塔有一历程,不然测出的数据是不可靠的,一个新的工况到稳定状态,自然塔约需40~60分钟,机力塔约需30~40分钟,必须布置多个测点求平均值,机力塔出塔水温测点布置在水池出口或用集水槽布置在水池上边,自然塔出塔水温在出水沟内侧,然后将槽连接起来,出水断面上测,如求多个集水槽出水的平均值则不准确。
第四、大气压力、风速和风向测量
气压高蒸发慢,大气压力影响蒸发散热,气压低蒸发快,大气压力用空盒式或水银式大气压力表测量,风速风向测量布置在塔的上风向,开阔地带,距塔30~50米,地面以上1.5~2.0米处,测量仪表用带风向标的旋杯式风速风向仪或可连续冷却塔记录的风速风向仪,自然塔在大气风速大于3米/秒,机力塔在大气风速大于4米/秒时,不进行测试。
其次是测量断面
可取在风机叶片下20厘米处,空气量的测量机械通风,冷却塔的风量测量一般在风机下的风筒内进行,取的太大则到风筒收缩段,风速倾斜,这里风速较大,所以测量用皮托管和微压计,一般应测4个半径,半径方向同进风口成45度角。
再次是水温的测量
①进塔水温。铝合金包装箱;测量仪表一般用水银温度计、热电偶或热电阻温度计,自然塔在进水管或竖井内侧,横流式冷却塔冷却塔在配水池内,所以测量时必须达到稳定状态。
最后是冷却塔环境,空气干、湿球温度测量
浅谈火电厂冷却塔存在的间题及主要对策
浅谈火电厂冷却塔存在的间题及主要对策火电厂的冷却塔是一种重要的设备,用于降低火电厂燃烧发电过程中的热能。
然而,冷却塔在运行过程中存在一些问题,如水质污染、能源浪费、环境污染等。
针对这些问题,可以采取一些主要对策来解决,例如改进冷却塔设计、优化工艺流程、提高设备效率等。
下面将详细探讨这些问题和对策。
首先,冷却塔存在的一个主要问题是水质污染。
火电厂冷却塔的工作原理是通过将烟气中的热能传导给水,将烟气中的热量带走,并通过蒸发和冷却达到降温的目的。
然而,随着水的循环使用,水中会含有大量的杂质和污染物,如矿物质、悬浮物、微生物等。
这些污染物会对冷却塔的工作效果和设备寿命造成影响,甚至导致严重事故的发生。
为解决这个问题,可以采取以下对策。
首先,可以通过改进冷却塔的设计来降低污染物的含量。
例如,在进水口设置过滤装置来过滤掉大部分的悬浮物和杂质,或者采用先进的水处理技术,如反渗透膜过滤等,来彻底去除污染物。
其次,可以定期对进水和排水进行监测和处理,确保水质的合格。
此外,还可以加强水的循环和处理,如在循环水中加入药剂来抑制微生物的生长,定期清洗冷却塔内部的污垢等。
其次,火电厂冷却塔存在的另一个问题是能源的浪费。
传统的火电厂冷却塔在降温过程中,需要消耗大量的水和电力资源。
随着能源的紧缺和环境保护意识的提高,如何减少能源的浪费成为了亟待解决的问题。
为解决这个问题,可以采取以下对策。
首先,可以改进冷却塔的设计,提高冷却效率,以减少水的消耗。
例如,可以采用高效的喷淋装置和填料,增加水和空气的接触面积,提高传热效果。
其次,可以优化冷却塔的工艺流程,减少能源的消耗。
例如,可以优化水的循环方式,减少泵站和管道的能量损耗,或者采取余热回收技术,将冷却过程中释放的热能回收利用。
另外,可以采用节能型设备来替代传统设备,如选择节能型水泵、风机等,减少电力的消耗。
此外,冷却塔还存在环境污染的问题。
火电厂的冷却塔在运行过程中会产生大量的烟气和废水。
冷却塔热力计算中蒸发系数问题
冷却数计算中蒸发水量引起的修正系数问题赵顺安中国水利水电科学研究院 北京 摘要:采用焓差法进行冷却数计算时,会出现一个修正系数,蒸发水量带走热量的系数。
其取值及在 计算公式中的位置不同计算结果差异较大,不同的规范标准之间相互矛盾,本文通过理论分析、计算 和比较,指岀了该系数较为合适的定义、位置、计算取值公式以及对热力计算的影响,认为热力计算 中可以准确地取K = 1为规范标准修编提供参考。
关键词:冷却塔、冷却数、修正系数 引言国内外规范标准中的冷却塔热力计算都采用焓差法,在用焓差法推导冷却数的过程中,由于进入 冷却塔的循环水在冷却过程中存在蒸发,所以,水流量在冷却过程中是变量,但由于蒸发量是个小量, 公式推导时将其按常数处理,并乘以一个小于1的修正系数。
该系数即是蒸发水量带走热量修正系数, 文献[1]建议该系数置于冷却塔积分式前, 我国相关的规范标准对此系数的位置、取值互不统一,文献⑵〜[4]与文献[1]对该系数的处理一致即:式中Q 为循环水流量,kg/h ; K a 为与含湿差有关的散质系数,kg/(hm 3) ; V 为填料体积,m 3 ;c w 为水的比热,kJ/(kg o C) ; t1,t2分别为进岀塔水温,o C ; i ',i 分别为与水温相应的饱和蒸汽焓,空气焓,kJ/kg ; K 为蒸发水量带走热量的修正系数,计算公式为式(2)t 2586 -0.56(t 2 -20)文献[1]认为该系数值约为0.95。
文献[5]〜[8]中冷却数计算公式为系数的名称为蒸发水量带走热量系数,冷却数N 的计算公式为K a V Q1 :C w dt Ji '」(1)(2)式为:C w dtKK a VQ t ;i —i文献[5]与文献⑹的蒸发水量带走热量的修正系数计算公式与式同,文献⑺与⑹的计算公K 十也t2式中t2为与岀塔水温相应的水的汽化潜热,kJ/kg文献[9]〜文献[13]不考虑蒸发水量带走热量的修正系数影响,即 K 取值为1。
冷却塔热力计算中蒸发系数问题
冷却数计算中蒸发水量引起的修正系数问题赵顺安中国水利水电科学研究院 北京摘要:采用焓差法进行冷却数计算时,会出现一个修正系数,蒸发水量带走热量的系数。
其取值及在计算公式中的位置不同计算结果差异较大,不同的规范标准之间相互矛盾,本文通过理论分析、计算和比较,指出了该系数较为合适的定义、位置、计算取值公式以及对热力计算的影响,认为热力计算中可以准确地取K =1,为规范标准修编提供参考。
关键词:冷却塔、冷却数、修正系数 引言国内外规范标准中的冷却塔热力计算都采用焓差法,在用焓差法推导冷却数的过程中,由于进入冷却塔的循环水在冷却过程中存在蒸发,所以,水流量在冷却过程中是变量,但由于蒸发量是个小量,公式推导时将其按常数处理,并乘以一个小于1的修正系数。
该系数即是蒸发水量带走热量修正系数,文献[1]建议该系数置于冷却塔积分式前,我国相关的规范标准对此系数的位置、取值互不统一,文献[2]~[4]与文献[1]对该系数的处理一致即:系数的名称为蒸发水量带走热量系数,冷却数N 的计算公式为⎰-==12'1t t w a ii dtc K Q V K N (1)式中Q 为循环水流量,h kg /;a K 为与含湿差有关的散质系数,)/(3hmkg ;V 为填料体积,3m ;w c 为水的比热,)/(C kg kJ o ;2,1t t 分别为进出塔水温,C o ;i i ,'分别为与水温相应的饱和蒸汽焓,空气焓,kg kJ /;K 为蒸发水量带走热量的修正系数,计算公式为式(2)。
)20(56.0586122---=t t K (2)文献[1]认为该系数值约为0.95。
文献[5]~[8]中冷却数计算公式为⎰-==12't t w a i i dt c Q V KK N (3)文献[5]与文献[6]的蒸发水量带走热量的修正系数计算公式与式(2)同,文献[7]与[8]的计算公式为221t w t c K γ-= (4)式中2t γ为与出塔水温相应的水的汽化潜热,kg kJ /。
冷却塔检测方案及安全措施
冷却塔检测方案及安全措施概述本文档旨在提供冷却塔检测方案及相应的安全措施。
冷却塔是工业生产中常见的设备,对其进行定期的检测和维护是确保其正常运行和安全的重要步骤。
检测方案下面是冷却塔检测方案的主要内容:1. 现场检查在进行冷却塔检测时,应首先进行现场检查。
以下是需要关注的主要方面:- 冷却塔的外观和结构是否完好无损;- 环境周围是否存在任何潜在的危险因素;- 冷却塔的进出口、冷却水管道和泵等是否正常运行;- 控制系统和自动化设备是否正常工作。
2. 温度和压力检测冷却塔的温度和压力是其正常运行的重要指标。
检测温度和压力可以通过以下方法进行:- 使用合适的温度计和压力计对冷却塔进行测量;- 检查冷却液体的温度和压力是否在可接受的范围内;- 如有异常情况,需要进行相应的调整和维修。
3. 水流量检测冷却塔的水流量是其正常运行的关键因素之一。
进行水流量检测时,需要注意以下内容:- 使用合适的流量计对进出口水流进行测量;- 检查流量计的准确性和稳定性;- 确保冷却塔的水循环流量在正常范围内。
4. 水质检测冷却塔的水质也是需要定期检测的。
以下是水质检测的主要内容:- 定期取样并对冷却液体进行化学分析;- 测量冷却液体中的溶解氧、盐分、铁锈和其他污染物的含量;- 根据检测结果,采取相应的处理措施,如添加水处理剂或清洁冷却塔。
安全措施为了确保冷却塔检测过程的安全性,应采取以下措施:- 进行安全培训,确保工作人员了解相关操作规程和安全注意事项;- 戴上适当的个人防护装备,包括头盔、手套、安全鞋等;- 尽量避免单人操作,最好进行团队作业;- 定期检查和维护测量设备和防护装备,如温度计、流量计和个人防护装备。
以上是冷却塔检测方案及相应的安全措施,希望能对您有所帮助。
如需进一步信息或有其他问题,请随时与我联系。
玻璃钢冷却塔设计答辩三问三答
玻璃钢冷却塔设计答辩三问三答玻璃钢冷却塔设计答辩三问三答在玻璃钢冷却塔设计答辩中,评委们关心的问题常常是与该设计的可行性、性能和安全性相关的。
下面,我将回答三个常见问题,以展示这个设计的生动、全面和有指导意义的特点。
问题一:为什么选择玻璃钢作为冷却塔的材料?答案:首先,玻璃钢材料具有极好的耐腐蚀性能。
冷却塔在运行过程中会接触到大量的水和化学物质,有时甚至是具有腐蚀性的液体。
玻璃钢的耐腐蚀性能使其能够抵御这些对金属材料容易造成损害的因素。
其次,玻璃钢具有较低的热传导性,这有助于减少能量的散失并提高冷却效果。
此外,其轻质特性能够减少整体重量,降低对建筑物基础的负荷。
问题二:该设计的冷却效果如何?答案:这个设计采用了先进的冷却技术,在冷却过程中能够实现高效的热交换。
我们采用了优化的水分布系统和降温介质,确保水能够迅速而均匀地覆盖整个填料层,并通过与气体接触,将热量带走。
另外,我们还通过设计合理的风向引导系统,使气流能够充分流经填料层,提高了热交换的效率。
我们进行了大量的实验和模拟分析,证明该设计能够达到预期的冷却效果,满足工业生产的需要。
问题三:在设计中有没有考虑到安全性问题?答案:安全性一直是我们设计的关注重点。
在设计过程中,我们充分考虑了玻璃钢的强度和稳定性,确保冷却塔能够承受压力和外部负荷,避免发生意外事故。
我们还强调结构的可靠性和抗震性,采用合适的固定和加固措施来提高冷却塔的稳定性。
此外,我们还设置了完善的监测和报警系统,及时掌握冷却塔的运行状态,以确保及时采取必要的维护和处理措施。
总之,玻璃钢冷却塔设计答辩的三问三答涵盖了设计方案的关键要素。
通过对材料选择、冷却效果和安全性的解答,我们可以清晰地了解这个设计方案在实际应用中的优势和可行性。
这篇文章的目的是为设计者提供有益的指导,帮助他们在冷却塔设计中做出明智的决策,并提供参考依据。
火电厂间冷塔运行设计时注意事项
火电厂间冷塔运行设计时注意事项
以火电厂间冷塔运行设计时注意事项为标题的文章
火电厂间冷塔是在火电发电过程中常用的设备,它通过水循环来降低热电厂排出的废气温度。
在设计和运行时,需要注意以下几点:1. 设计时需要考虑环境因素
火电厂间冷塔的设计需要考虑周围环境因素,如气候、风向、地形等,以保证其正常运行。
例如,在高温环境下,冷却效果可能会受到影响,需要采取相应的措施来提高冷却效果。
2. 考虑水源和循环量
冷塔的冷却效果与循环水量有关,因此需要考虑水源和循环量的问题。
在设计时,需要确定水源的来源和循环量的大小,并控制好水的流量和水质,以确保冷却效果的稳定和可靠性。
3. 考虑防腐和清洗问题
冷塔常常受到酸雨和腐蚀的影响,因此需要采取相应的防腐措施。
例如,可以采用特殊的材料制作冷塔,或者定期对冷塔进行清洗和防腐处理。
4. 考虑能源消耗和节能措施
火电厂间冷塔的运行需要耗费能源,因此需要考虑能源消耗和节能
措施。
例如,可以在冷却台上设置节能设备,如风扇、除湿器等,以提高能源利用率,并减少能源消耗。
5. 考虑安全问题
在冷塔运行过程中,需要注意安全问题。
例如,需要定期对冷塔进行检查和维护,以确保其正常运行。
此外,在冷塔周围需要设置安全区域,并制定相应的安全规定,以保证工作人员的安全。
火电厂间冷塔的设计和运行需要考虑多种因素,包括环境因素、水源和循环量、防腐和清洗、能源消耗和节能措施、安全问题等。
只有在这些方面考虑得周全,才能确保火电厂间冷塔的正常运行和高效工作。
冷却塔常见技术问题探析
冷却塔常见技术问题探析摘要: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对流、辐射和蒸发散热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。
冷却塔是集空气热力学、动力学、流体力学、生物化学、材料学、动、静态结构力学等多种学科为一体的综合成果产品。
水作为介质为多变量的函数,冷却更是多因素,多变量与多效应综合的过程。
本文根据多年的实际施工经验详细介绍了冷却塔常见技术问题中的选型、电机控制、填料等问题的解决方案。
关键词:冷却塔;填料;常见技术问题冷却塔(Thecoolingtower)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。
1冷却塔的特点1.1可靠:外置式水轮机的独特、理性化设计,安装在冷却塔风筒外面,便于维护维修保养,结构与传统冷却塔电机、减速箱相同,取消传统电机的机械噪音和故障率,运转平稳,可靠性高。
1.2冷效保证:随着季节的变化,冷却系统会有所变化。
外置式水轮机独特设计三个制动阀使风机转速随循环水流量的增减而增减,风量也随之增减,使冷却塔的气水比稳定在最佳状态,达到最佳运行效果。
1.3环保:外置式水轮机取代电机后,降低机械噪音和振动,减少用户能源。
1.4节能:充分利用循环水系统的回水压力转换为机械能,外置式水轮机取代电机驱动,达到100%节能。
1.5安全:从根本上杜绝了电机、电控和漏电烧毁损坏的故障,为安全持续运行提供了保障,可在任何需防爆的环境下安全运行。
2方形横流冷却塔和方形逆流冷却塔的优劣横流塔构造较简洁,制造成本低,维修清洗方便,淋水噪声低,飘水低,但热力性能受风向、风速及环境影响大,易热回流,填料受阳光照射易老化,适用空间开阔或散热良好的地方,如机场,市郊的大学城项目等。
冷却塔设计方案及安全措施
冷却塔设计方案及安全措施根据您的需求,我们为您提供冷却塔设计方案及相应的安全措施。
以下是我们的建议:冷却塔设计方案1. 结构设计: 冷却塔的结构应该能够承受预期的负荷,并具备良好的稳定性和抗风性能。
结构材料应选择耐腐蚀和耐候性能良好的材料,以确保长期使用的稳定性。
结构设计: 冷却塔的结构应该能够承受预期的负荷,并具备良好的稳定性和抗风性能。
结构材料应选择耐腐蚀和耐候性能良好的材料,以确保长期使用的稳定性。
2. 水循环系统设计: 冷却塔的水循环系统应具备高效能和稳定性。
建议采用闭式循环系统,以减少水的浪费。
此外,安装恰当的泵和过滤装置是确保水质清洁的关键。
水循环系统设计: 冷却塔的水循环系统应具备高效能和稳定性。
建议采用闭式循环系统,以减少水的浪费。
此外,安装恰当的泵和过滤装置是确保水质清洁的关键。
3. 风扇和通风系统: 冷却塔的通风系统应能够提供足够的通风量,以确保热量能够顺利散发。
风扇的数量和排列应根据实际需要进行合理设置,以达到最佳效果。
风扇和通风系统: 冷却塔的通风系统应能够提供足够的通风量,以确保热量能够顺利散发。
风扇的数量和排列应根据实际需要进行合理设置,以达到最佳效果。
4. 能耗优化: 在设计冷却塔时,考虑采用节能技术是非常重要的。
例如,使用高效率的风扇和泵,调整水流量以满足实际需求等,都可以有效降低能耗,并节约运行成本。
能耗优化: 在设计冷却塔时,考虑采用节能技术是非常重要的。
例如,使用高效率的风扇和泵,调整水流量以满足实际需求等,都可以有效降低能耗,并节约运行成本。
安全措施1. 防护措施: 冷却塔的外部和内部应采取必要的安全防护措施。
例如,安装围栏和锁定装置,以防止未经授权的人员进入冷却塔区域。
此外,对于可能产生飞溅和滴落的水,应采取必要的措施,确保周围区域的安全。
防护措施: 冷却塔的外部和内部应采取必要的安全防护措施。
例如,安装围栏和锁定装置,以防止未经授权的人员进入冷却塔区域。
冷却塔常见问题和故障的分析与解决方法
冷却塔常见问题和故障的分析与解决方法一:出水温度过高1.循环水量过大:调阀门至合适水量或更换容量匹配的冷却塔2.布水管(配水槽)部分出水孔堵塞,造成偏流:清除堵塞物3.进出空气不畅或短路:查明原因、改善4.通风量不足:参见通风量不足的解决方法5.进水温度过高:检查冷水机组方面的原因6.吸、排空气短路:改善空气循环流动为直流7.填料部分堵塞造成偏流:清除堵塞物8.室外湿球温度过高:减小冷却水量二:通风量不足1.风机转速降低(1)传动皮带松弛(2)轴承润滑不良(1)调整电机位张紧或更换皮带(2)加油或更换轴承2.风机叶片角度不合适3.风机叶片破损4.填料部分堵塞2.调至合适角度3.修复或更换4.清除堵塞物集水盘(槽)溢水1.集水盘(槽)出水口(滤网)堵塞2.浮球阀失灵,不能自动关闭3.循环水量超过冷却塔额定容量1.清除堵塞物2.修复3.减少循环水量或更换容量匹配的冷却塔集水盘(槽)中水位偏低1.浮球阀开度偏小,造成补水量小2.补水压力不足,造成补水量小3.管道系统有漏水的地方4.冷却过程失水过多5.补水管径偏小1.开大到合适开度2.查明原因,提高压力或加大管径3.查明漏水处,堵漏4.参见冷却过程水量散失过多的解决方法5.更换有明显飘水现象1.循环水量过大或过小2.通风量过大3.填料中有偏流现象4.布水装置转速过快5.隔水袖(挡水板)安装位置不当1.调节阀门至合适水量或更换容量匹配的冷却塔2.降低风机转速或调整风机叶片角度或更换合适风量的风机3.查明原因,使其均流4.调至合适转速5.调整布(配)水不均匀1.布水管(配水槽)部分出水孔堵塞2.循环水量过小1.清除堵塞物2.加大循环水量或更换容量匹配的冷却塔配水槽中有水溢出1.配水槽的出水孔堵塞2.供水量过大1.清除堵塞物2.调至合适水量或更换容量匹配的冷却塔有异常噪声或振动1.风机转速过高,通风量过大2.轴承缺油或损坏3.风机叶片与其他部件碰撞4.有些部件紧固螺栓的螺母松动5.风机叶片螺钉松动6.皮带与防护罩摩擦7.齿轮箱缺油或齿轮组磨损8.隔水袖(挡水板)与填料摩擦1.降低风机转速或调整风机叶片角度或更换合适风量的风机2.加油或更换3.查明原因,排除4.紧固5.紧固6.张紧皮带,紧固防护罩7.加够油或更换齿轮组8.调整隔水袖(挡水板)或填料滴水声过大1.填料下水偏流2.冷却水量过大1.查明原因,使其均流2.减小3.集水盘中加装吸声垫4.换成填料埋人集水盘中的机型。
冷却塔控制柜系统注意事项
冷却塔控制柜系统注意事项冷却塔控制柜是冷却塔系统中的一个重要组成部分,它负责控制和监测冷却塔的运行状态。
为了确保冷却塔能够正常运行,并提高系统的效率和安全性,我们需要注意以下几个方面:1. 控制柜的选型在选择控制柜时,需要根据冷却塔的规模和要求来确定控制柜的类型和功能。
控制柜应具备稳定可靠的性能,并能适应不同的环境条件。
此外,还需考虑控制柜的防护等级,以确保其能够抵御恶劣的工作环境。
2. 控制柜的布局控制柜内部的布局应合理,各个元件之间的布置应符合工程要求,以确保控制柜的可靠性和安全性。
同时,还需注意控制柜内部的通风和散热,以防止过热导致元件故障。
3. 控制柜的维护控制柜的维护对于冷却塔系统的正常运行至关重要。
定期检查控制柜内部的各个元件,如电源、接线端子、开关等,确保其正常工作。
同时,还需定期清洁控制柜内部,防止灰尘和污渍对元件的影响。
4. 控制柜的电气安全控制柜涉及到电气系统,因此电气安全是至关重要的。
在控制柜的设计和使用过程中,应严格按照相关电气安全标准进行操作。
所有的电气元件和线路都应有明确的标识,以便于维护和故障排除。
5. 控制柜的防护措施为了确保冷却塔控制柜的安全性,我们需要采取一些防护措施。
例如,安装过载保护器、短路保护器和漏电保护器等,以保护控制柜和冷却塔设备免受电气故障的影响。
此外,还需定期检查和测试这些保护器的运行状态,确保其可靠性。
6. 控制柜的监测和远程控制为了方便对冷却塔系统的监测和控制,可以考虑将控制柜与监测系统和远程控制系统进行连接。
这样可以实时监测冷却塔的运行状态,并进行故障诊断和远程操作。
7. 控制柜的环境适应性冷却塔控制柜通常工作在恶劣的环境条件下,如高温、高湿等。
因此,在控制柜的设计和选型过程中,需要考虑其环境适应性,选择适合的材料和防护措施,以保证控制柜的正常运行。
总结起来,冷却塔控制柜是冷却塔系统中不可或缺的一部分,合理选型、布局和维护对于冷却塔系统的正常运行至关重要。
冷却塔设计选定时的注意事项
1)蒸发量(WE)kg/h
冷却塔在运行中循环水在不断蒸发,蒸发量由下式计算:
(TW1-TW2)
WE=——————×L×Cp
2520
Tw1:入口水温℃Cp:低压比热4.2KJ/kg℃
Tw2:出口水温℃2520:水的蒸发潜热KJ/kg
பைடு நூலகம்L:循环水量kg/h
一般空调用的场合,Tw1-Tw2=5℃,WE=0.0083×L,也就是说循环水量的0.83%被蒸发。
L尺寸表
5~15RT
0.5m以上
20~70RT
1.5m以上
80~100RT
2.0m以上
110~175RT
2.5m以上
200~400RT
3.0m以上
500RT以上
3.5m以上
注)如障碍物是外壁,并外壁上可开口时,根据开口面积和开口率,L尺寸可以缓和。另外,根据外壁的高低,L尺寸也可以缓和,请来询问。
1)障碍物比冷却塔高时,为了防止短路,请加用直管。
2)请按样本记载的配管尺寸配管。
3)配管、水泵请装在冷却塔运行水位以下,不要让空气吸入。
关于耐热温度
填充材是由硬质聚氯乙烯树脂(PVC)制,高温水流入会引起变形。标准型的场合,使用极限温度为45℃,特别请注意试运行时过流量、高温水。另外,45℃以上时,我们准备有耐热填充材。
关于噪音对策
根据冷却塔的设置状况,音响值有些不同。有噪音要求,请来询问。
冷却塔设计选定时的注意事项
关于设置场所:1.冷却塔请设置在通风的场所。尽量避开有尘埃、酸性排气、高温排气和水蒸气较多的场所。特别是吸入大量的煤烟后,不管是冷却塔,配管和其他的设备也会被腐蚀。
2.百叶窗面和墙壁间如有障碍物或间隔少时,空气吸入会产生阻抗,导致冷却能力低下,请保持如下图以上的距离。
cecs118 冷却塔验收测试规程
cecs118 冷却塔验收测试规程摘要:1.冷却塔验收测试规程概述2.冷却塔验收测试的具体步骤3.冷却塔验收测试的注意事项4.冷却塔验收测试的验收标准5.冷却塔验收测试的实际应用案例正文:一、冷却塔验收测试规程概述冷却塔验收测试规程,即CECS118,是我国建筑行业针对冷却塔工程质量验收而制定的一项标准。
它旨在确保冷却塔工程的安全、稳定和高效运行,提高冷却塔的使用寿命,降低维护成本。
本文将从冷却塔验收测试的具体步骤、注意事项、验收标准和实际应用案例等方面进行详细阐述。
二、冷却塔验收测试的具体步骤冷却塔验收测试的具体步骤分为以下几个阶段:1.验收前准备:验收前应对冷却塔工程的设计、施工、验收资料等进行全面了解,确保验收的顺利进行。
2.验收测试:验收测试主要包括冷却塔的结构、外观、功能等方面的检查。
具体包括:冷却塔主体结构检查、填料层检查、喷淋系统检查、集水盘检查等。
3.验收记录:验收过程中应认真做好记录,对存在的问题进行及时整改。
4.验收总结:验收结束后,应编写验收总结报告,对冷却塔工程的质量、性能、安全等方面进行评价。
三、冷却塔验收测试的注意事项在进行冷却塔验收测试时,应注意以下几点:1.验收人员应具备相关专业知识,熟悉验收标准和流程。
2.验收过程应严格按照验收标准和规程进行,确保验收结果的准确性。
3.对验收中发现的问题,应要求施工方及时整改,并进行复验。
4.验收记录和总结报告应完整、详细,以备日后查阅。
四、冷却塔验收测试的验收标准冷却塔验收测试的验收标准主要包括以下几个方面:1.结构安全:冷却塔主体结构应符合设计要求,无严重变形、裂缝等现象。
2.功能完备:冷却塔各系统应运行正常,满足设计要求。
3.外观质量:冷却塔外观应整洁、美观,无明显缺陷。
4.环保性能:冷却塔运行时,应无明显的噪音、振动等环境污染问题。
五、冷却塔验收测试的实际应用案例在某冷却塔工程中,项目验收组按照CECS118 规程,对冷却塔进行了严格的验收测试。
给排水综合:冷却塔选型时需要注意的事项.doc
给排水综合:冷却塔选型时需要注意的事项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。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
冷却塔设计与测试中的几个问题一、工业冷却塔的‘非标化’更趋合理冷却塔是工业生产的辅助设备,是为工艺设备服务的。
这就决定了冷却塔的大小、型式及部件的组成必须适应水系统的要求和特点,也只有这样,设计出的冷却塔才有其经济及运行的合理性。
冷却塔服务的工艺设备各行业有所不同,现在从工艺设备的差异来看冷却塔的合理变化。
民用冷却塔所服务的对象都是制冷机,它要求冷却塔的水温是相同的,即:进塔水温37℃,出塔水温32℃。
所不同的是:制冷机的容量不同,不同的容量配不同大小水量的冷却塔,民用塔的冷却水量与其它工业冷却水量相比较小。
这就决定了民用塔可以做成标准型塔,为提高效益,民用塔的适用气温分成了两个档次,即:南方设计气温按湿球温度为28℃;北方按湿球温度为27℃。
电力行业的工艺设备都是汽轮机,它对冷却塔的水温要求都是按夏季90%保证率时,出塔水温不超出33℃,水温差因地因机组有所不同。
与民用塔相比它的冷却水量大的多,这就决定了不同的发电机组配套不同大小的冷却塔,同一机组在不同地理位置配的冷却塔的大小也应不同。
以常用的200MW机为例,其冷却水量为36000t/h左右,在北京地区(湿球温度为:24.4℃)配4500平方米自然通风冷却塔。
同样的机组在山西的大同(湿球温度为:19.0℃)需配用塔的淋水面积仅需3000平方米。
山西和北京都地处北方,若仅按民用塔的划分标准,大同就要多投入1500平方米的冷却塔投资。
而冶金、石油、石油化工以及其它工业领域的工艺设备千差万别,其不仅对水温的要求差别较大,而所需冷却水量的大小也都各不一样。
温差变化范围:8--20℃;出塔水温要求多层次:32℃、35℃、40℃等;水质有:净水、浊水、含有特种化学成份的水等等。
因此,只有针对不同的工艺系统特点,进行该系统的冷却塔的量体裁衣式的非标设计,哪怕是个别部件的非标设计才是合理的、经济的。
上述情况是从不同的工艺系统来认识冷却塔非标设计的必要性的,另一方面结合我国的国情,新建项目减少,改造项目却增多,这时地皮的占用的多少也越来越被重视。
有许多工程项目的冷却塔在总图上不易找到位置,对于这种情况,冷却塔必须服从总图的要求,同时还要完成冷却任务。
这种情况下,冷却塔必须根据现埸的地形进行非标设计来满足工艺和地形的要求。
如:上钢三厂的风机直径4.7米冷却塔放在了水泵房顶;本钢连轧的冷却塔尺寸设计成了6米×9米等。
二、冷却塔的工艺设计关键是紧抓主要矛盾近年来大家都较注重冷却塔填料的高效质轻,因此,塑料淋水填料有较大的发展,很多单位开发出了多种不同的塑料淋水填料,一种比一种散热效果好。
在冷却塔的设计时,设计人员都选用热力特性高的淋水填料,而其它一些散热性能差的塑料或其它材质的淋水填料受到了冷落。
这种作法是对的,但不全面,而在有些情况下是错误的。
下举例说明。
某钢铁厂的高炉冷却水系统情况如下:高炉冷却水系统共分三个部分,高炉炉体、水冲渣和煤气清洗。
气象条件为:大气干球温度:31.0℃大气湿球温度:27.1℃大气压力:1004.2mbar不同水系统的水量、水温和水质情况如下:针对水系统的具体情况我们在作冷却塔的整塔和塔部件设计时是这样考虑的。
1、冷却塔整塔设计根据工程的工期、水量、水温、埸地条件及水质情况,我们在塔的总体设计上作如下的考虑:A、冷却塔的基本结构采用砼结构放置在地面上,这样塔的基本结构比较稳固结实并且维护方便。
B、冷却塔的配水我们采用了槽管结合的方式,减小了冷却塔的塔内进风阻力,使风机的效能发挥更好,因而整塔冷效提高。
C、风机直径选为4.95米,直径比常用4.7米有所增大,从而改善塔内的风速分布情况,提高了塔的冷效。
D、由于有以上总体设计的几方面改进,塔的平面尺寸比常用的风机直径4.7米的砼塔有所减小。
这样节省了占地同时减小了造价。
2、炉体水系统冷却塔塔芯设计炉体水系统的特点是:炉体水系统为净水系统,水质相对较好,另一方面,水温的要求比较高。
根据这个特点塔的填料、淋水及收水作如下选择。
这个水系统的主要矛盾是散热。
A、填料:填料我们设计用质轻高效的塑料填料--JCX2-27。
这种填料是中国水利水电科学研究院的专利产品,九三年水科院对国内市面上的常用的二十多种填料进行统一的测试,该填料是热力阻力综合性能排队第二名,但它的结构刚度比第一名要强。
从常期使用上可以不变型,而能长期保持其性能。
B、喷头:我们设计选用了多层流喷头。
目前常用的喷头是反射三型喷头,该喷头的配水比较均匀,但它的缺点是下面的溅水盘易掉,造成配水不均。
水科院针对上述情况对反射三型喷头进行了改进,研制了多层流喷头。
C、收水器:我们设计选用了常用的波160-45填料。
3、水冲渣水系统冷却塔塔芯设计水冲渣系统的冷却水特点:热水温度高达70℃、水质是有铁渣的浊水。
这个水系统主要矛盾是水温高,而出塔水温要求低。
根据这个特点我们在设计上作了如下选择。
A、填料:我们设计选用了热力阻力特性居中,耐高温耐腐蚀的陶瓷填料。
B、收水器和喷头的选用与炉体水系统相同。
4、煤气清洗系统冷却塔塔芯设计煤气清洗系统的冷却水特点是:水质较差,极易堵塞。
这个水系统的主要矛盾是水质差极易堵塞,而出塔水温要求也不高。
根据这个特点我们在塔芯设计上有下不同:A、填料:设计选用塑料网格大层距布置。
以往该系统的填料多是水泥网格,水泥网格填料亲水、亲泥性好,另在布置上为连续摆放,极易造成堵塞,同时水泥网格加工质量不易保证,影响其性能且易损坏。
塑料网格本身材质是憎水、憎泥的,另在摆放上增大它的层距,这对于有效防堵都有较好的作用。
B、配水系统:我们设计上采用了槽槽结合的方式,便于维护。
喷头选用了挂篮式喷头,不易堵塞。
C、收水器选用同前。
三、冷却塔的测试1、冷却塔的测试目的冷却塔的测试目的有两个,一是考核冷却塔是否达到设计能力,是反应供货商对用户是否提供了性能合格的冷却塔,称为考核测试;二是通过测试得到塔的热力特性,积累实测资料,服务设计,提高设计水平,称为性能测试。
2、冷却塔测试的几个必须测试参数无论是冷却塔的考核测试还是冷却塔的性能测试以下参数是必须测试的:冷却塔的水量、进塔空气的干湿球温度、大气压、进出塔的水温。
测试上述几个参数一般可以回答,冷却塔能否达到设计能力。
随着冷却塔技术的不断完善,冷却塔的供货商应能提供精度相对较高的冷却塔运行曲线簇。
通过测试上述几个参数与运行曲线作比较,即可回答冷却塔是否达到设计要求。
例如:电力部八十年代引进哈蒙技术设计的安徽坪为电厂冷却塔的测试就是按此法进行的。
目前国内大多数的冷却塔的供货商尚不能提供塔的运行曲线簇,或者提供的曲线簇的误差较大,所以我们的测试规定的考核方法不按上办法处理。
除了测量以上参数外,冷却测试时还测量其它一些参数。
如:机力通风塔还要测试风量、阻力、淋水分布、电机功率等。
这样做的目的有二,其一是目前我们设计单位设计冷却塔时,更多的相信工业塔实测的冷却塔资料。
即:淋水填料的热力特性N=Aλn。
同时也为冷却塔的设计提供改进的依据。
其二是分清责任。
目前我国机力塔的供货商一般是配套供货,即:机电设备与塔芯的生产厂非一家。
这样在冷却塔的整体性能达不到设计要求时,可分析出是风机风量达不到设计要求还是塔芯性能达不到设计要求。
3、冷却塔测试时为什么要对测试的参数变化作限定冷却塔测试时,不同的规范对测试参数的变化作了一定的限制。
如:限定变化的参数电力部规定 CTI湿球温度与设计值比 5℃进塔水温与设计值比 2℃水量与设计值差 10%温差与设计值差 20%作上述限定的原因是在不同的工况条件下测定塔的冷却数不落在同一线上。
从理论和过去试验都可以证明:上述限定变化的参数与冷却数的是非正交的。
湿球温度对冷却数基本不产生影响,而进塔水温则对冷却数影响比较大。
例如:在进塔水温为t0时所测定的冷却数N0,当进塔水温变为t1时的冷却数近似为N1=(t0/t1)0.4。
从上述的规律不难看出作以上限定的用心良苦。
进塔水温与设计值比相差 2℃(按设计进塔水温40℃左右),冷却数相差2%,而温差变化则是通过影响进塔水温来间接影响冷却数的,如某冷却塔设计温差为10℃,湿球温度为27℃,进塔水温为42℃,当温差变为8℃时,进塔水温变为40.2℃,与规定要求相吻合。
湿球温度本身对冷却数基本不影响,但对于运行的一定负荷的冷却塔的运行温度产生影响。
如上的例子中如温差不变而湿球温度变为22℃,则塔的运行水温变化为进塔水温39℃,出塔水温为29℃。
水量的变化对塔的冷却数的影响有两方面原因,一是由于水量与设计的差别造成塔的运行水温的变化,二是造成冷却塔的配水不均影响冷却数。
冷却塔一般设计选用一种喷头后,喷咀口径对于设计水量配水均匀性最佳。
当水量变化后,配水将出现不均匀,从而造成冷却数下降。
4、目前冷却塔运行的现状从大量的冷却塔的测试中发现,多数冷却塔不在设计工况运行,且相差较大。
行业设计温差实测与设计比值电力 7--9℃ 0.95--1.05冶金 8--20℃ 0.3--0.6石化 8--10℃ 0.3--0.6从上面的资料可以看出,电力行业的冷却塔的设计的余量不大,与实际运行情况差不多,而石化冶金行业的冷却塔的设计往往是余量过大。
这与行业的特点有关,电力行业的冷却水量大对投资的影响也大,其它行业的冷却水量相对较小,受重视程度也小。
在这种情况下,冷却塔的测试条件都不易达到测试规定对测试参数的变化范围的限定,有时现埸又不允许调节水量。
而又要测试冷却塔,则必须对测试结果进行修正。
返回。