马利冷却塔基础知识
冷却塔知识全套
冷却塔知识一、基本简介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。
随着冷却塔行业不断发展,越来越多的行业和企业运用到了冷却塔,也有很多企业进入到了冷却塔行业并发展。
二、产品原理1.冷却塔循环水系统中必须存在一定的《富余能量20%-25%》,在运行时就把这些能量聚集在某个阀门处,久而久之这些能量就白白地流失掉。
外置式水轮机就是利用这些《富余能量》转换为高效机械能,从而IO0%取代冷却塔风机电机达到节电目的。
2.外置式水轮机如何能达到电棚区动效率的关键是:了解冷却塔循环水系统设计中的富余能量,同时水轮机的叶轮设计也是关键,富余能量的组成主要由以下6个部分:1)循环水系统设计时必须考虑的余量值;2)换热设备的势能利用;3)水轮机的自身调节能力;4)循环水系统的动能转换效率;5)阀门没有开启到位时,由阀门所消耗的能量。
6)低流量通过合并再分流方法满足系统要求。
3.冷却塔旧塔节能改造冷却塔与换热设备之间由水泵来循环驱动,外置式水轮机利用回水压力能来转换驱动水轮机作功带动风机,一般按照三个冷却塔做节能改造,设计时流量偏大实际用量在60%左右,考虑到生产需求变化,节能改造方法是:二台塔为水轮棚区动,一台塔为电棚区动在夏季时段备用。
4.冷却塔新塔设计外置式水轮机的工作重点在于回水压力或回水流量来满足该水轮机带动风机作功能力,能量守恒定律——多少回水流量或压力转换二多少风机转速。
外置式水轮机转速根据系统流量的增减而增减,该系统三台外置式水轮机冷却塔,水轮机出水管三台塔贯通,通过旁通阀调整流量和便于维护。
三、产品结构外置式水轮机冷却塔顾名思义,其主要设备是安装在冷却塔风筒外面的水轮机。
外置式水轮机主要部件是304#不锈钢叶轮、316L不锈钢主轴、蜗壳主机采用碳钢。
导叶轮是能量转换的重要部件,循环水进入叶轮前,通过导叶轮时产生旋流,进一步提高了叶轮的能量转换效率。
马利
运转平稳噪音低
机翼形风机—专利
机翼形内部设计 合理,强度高
宽板叶风机
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主要零部件
全封闭冷却塔专用电机
防护等级 IP55,绝缘等级 F 级
湿热环境下能长期连续运行 超低噪音运行 可根据用户要求配置双速电机 或变频控制
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零部件
优质高效减速器(专利产品)
减速器核心部件采用日本NTN、NSK 轴承:精度高、磨损小、噪音低,使 用寿命长
Date: ; Chart: 39
逆流式冷却塔
——机力抽风式: 塔内为负压,水流不易流 出塔外。
——气流从塔的下部侧面进入 塔内,再垂直向上经过填料, 热水在填料中靠自然重力流下, 水与气流的方向在塔内是逆向 流动,故为逆流式冷却塔。 (有圆形和方形)
独特的四面进风设计
—成45°的进风面,适合于更多的 环境条件
—进风面积增大,增大换热面积 —淋水面积增大,填料淋水密度减 小,有利于提高换热效率和减小 水流声
—风机能耗降低,节省运行成本 全新环型槽播水设计
—确保四组填料播水均匀 —环行凹槽结构设计,增加塔体结 构强度和运行稳定性
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维修走道、护栏
塔体内部设有维修走道 及护栏,保障日常维护、维 修人员的安全。
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一般的横流冷却塔内部走道结构
SC-300UL及以上超低噪音横流塔结构
消音筒
减速器(内置)
播水盆盖
机翼形风机
专用电机
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检修走道、扶手、平台
Target喷头
MX-75填料
冷却塔基础知识讲解
• 1. 冷却塔的概念 • 2. 冷却塔的原理 • 3. 冷却塔的设计工况
温度条件 冷却塔大小变化
• 4. 冷却塔的特点 • 5. 冷却塔的分类 • 6. 冷却塔的开发
1. 冷却塔的概念
• 为了排除机器或者是产业工程里所发生的热量,利用让使
用的温水跟比温水更低的空气热交换的方式,跟水直接接 触并冷却温水,同时可以循环使用的机器就是冷却塔。 使用冷却塔可以有效的排放民用或工业中排出的废热并循 环使用,这样有效的利用了水资源(河流自然水的利用毕 竟是有限的,并且将废热直接排放到河流及自然水中是对 环境的一种污染)。
4. 冷却塔的分类(金菱制冷)
4-1 冷却塔的形状
• 方形(RECTANGULAR TYPE) • 圆形(ROUND TYPE)
圆形
矩形
方形
4-2 用途
• 民用(PACKAGE TYPE/HVAC)
– 一般以冷气形式使用在夏天 – 用途 : 中央空调, 水泵及其它机器冷却用 – 外观材料分类 : FRP(玻璃钢), SUS(不锈钢), STEEL(铁)
• 现场组装
– 一般使用在像产业用大尺寸的冷却塔 – 在工厂组装有困难时使用 – 运输费低,对尺寸无限制
现场组装
工厂组装
4-4 冷却水与大气的接触方法
• 开式
(跟空气直接接触)
– 循环水、冷却水相同
开式
• 密闭式(CLOSED CIRCUIT TYPE)
密闭式
– 循环水和冷却水
• 循环水: 循环冷却塔通过跟空气直接接触循环冷却水 • 冷却水: 流动铜管一样的密闭系统,在系统里所发生的热量,通过铜管外部的循环水
– 无填料l – 点滴分溅式
• (木材, P.P, PVC..) – 薄膜式
冷却塔基础知识
冷却塔是利用水和空气的接触,通过蒸发作用来散去工业上或制冷空调中产生的废热的一种设备。
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。
从江、河、湖、海等天然水体中吸取一定量的水作为冷却水,冷却工艺设备吸取废热使水温升高,再排入江、河、湖、海,这种冷却方式称为直流冷却。
当不具备直流冷却条件时,则需要用冷却塔来冷却。
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人大气。
一、冷却塔工作基本原理干燥(低焓值)的空气经过风机的抽动后,自进风网处进入冷却塔内;饱和蒸汽分压力大的高温水分子向压力低的空气流动,湿热(高焓值)的水自播水系统洒入塔内。
当水滴和空气接触时,一方面由于空气与不的直接传热,另一方面由于水蒸汽表面和空气之间存在压力差,在压力的作用下产生蒸发现象,带到目前为走蒸发潜热,将水中的热量带走即蒸发传热,从而达到降温之目的。
二、冷却塔的工作过程以圆形逆流式冷却塔的工作过程为例:热水自主机房通过水泵以一定的压力经过管道、横喉、曲喉、中心喉将循环水压至冷却塔的播水系统内,通过播水管上的小孔将水均匀地播洒在填料上面;干燥的低晗值的空气在风机的作用下由底部入风网进入塔内,热水流经填料表面时形成水膜和空气进行热交换,高湿度高晗值的热风从顶部抽出,冷却水滴入底盆内,经出水管流入主机。
一般情况下,进入塔内的空气、是干燥低湿球温度的空气,水和空气之间明显存在着水分子的浓度差和动能压力差,当风机运行时,在塔内静压的作用下,水分子不断地向空气中蒸发,成为水蒸气分子,剩余的水分子的平均动能便会降低,从而使循环水的温度下降。
从以上分析可以看出,蒸发降温与空气的温度(通常说的干球温度)低于或高于水温无关,只要水分子能不断地向空气中蒸发,水温就会降低。
但是,水向空气中的蒸发不会无休止地进行下去。
当与水接触的空气不饱和时,水分子不断地向空气中蒸发,但当水气接触面上的空气达到饱和时,水分子就蒸发不出去,而是处于一种动平衡状态。
Marley MH 闭式冷却塔 说明书
/Marley MH闭式冷却塔/工程数据与规范Marley /MH闭式冷却塔/ 内容目录工程数据示图—单面进风型号6示图 — 双面进风型号7支撑8防冻9水质10规范 / 基本配置基本配置11热力性能11性能保证11盘管12设计负荷12结构部分12机械设备13填料、百叶和除水器14配水盆14外壳、风扇甲板和风扇罩14检修通道15集水盆15规范 / 选项不锈钢选项不锈钢集水盆16不锈钢配水盆16全不锈钢闭式冷却塔17不锈钢盘管17便利与安全选项扶手和爬梯17配水盆检修平台18爬梯延伸部18梯子护笼18检修门平台18进风室走道19内部机械设备检修平台19控制选项控制系统19振动开关20水盆加热器20变速驱动器21其他各种选项挡风百叶21齿轮驱动装置22外置马达2222高效马达高温填料23进风口滤网23Marley MH 闭式冷却塔是市场上最高效的系统,是您应用于工业和暖通空调上的最佳选择。
将冷媒置于一个干净的封闭回路中,将冷却塔和热交换器的功能集于一个系统,这些都带来优越的运行性能且便于维护。
本手册的规范介绍部分不仅用相关语言描述出一个适用的MH 闭式冷却塔,而且明确了为何某些项目和特点至关重要,需要具体说明的原因,旨在满足客户的要求。
11 页至22 页的左栏文字介绍各种规范,右栏文字则对主题内容加以注释和评价。
11 页至15 页的文字说明了购置一台基本的闭式冷却塔的情况,即它具备规定的热力性能,但缺少提升运行与维护性能的各种附件,而这些附件正是那些系统(闭式冷却塔只是其中一部分)后续操作负责人员所需要的。
同时还有标准材料,这些材料已经测试和试验证明在正常运行条件下具备令人满意的使用寿命。
16 页至22 页的文字介绍那些添加的零部件和材料,可根据用户的要求订制闭式冷却塔。
Marley /MH闭式冷却塔/ 5检修门泵侧面立面图进风口面立面图侧面立面图进风口面立面图这一数据仅用于初期规划平面图。
可向您的 Marley 销售代理索取当前图样。
冷却塔的基本知识
冷却塔的基本知识(总6页) -本页仅作为预览文档封面,使用时请删除本页-冷却塔的基本知识选塔基本参数是:循环水量,入口水温和出口水温,当地干球和湿球温度.另外附和参数的塔也有许多种,要看你个人"口味"了,选择经济实惠最适合你的塔吧.管材大小基本是根据冷却塔配管槽管口大小定的.不同的塔有不同的安装图纸.你所说的应该是安装基础图吧,装配图是不会给你的吧.1.火力发电厂一般都有冷却塔。
水经加热后,产生高压气体推动汽轮机发电,而剩余的气体需冷却,其工作原理是这样的:电厂的冷却塔上的水是用泵打上去,经过布水器将水均匀地散开落下来,一般情况下冷却塔高度为几十米,象个巨大的烟囱,能将空气从下面抽上去,在空气和水滴接触的过程中将热量带走,从而起到冷却水的作用.2.中央空调也有冷却塔作用是起到冷却循环液的作用。
3.还有专业生产玻璃钢冷却塔,俗称冷却水塔、冷水塔、凉水塔、玻璃钢塔、水塔等,主要有方形,圆形,横流式,逆流式,无填料喷雾式系列冷却塔。
总之,冷却塔用的地方很多,举例是举不完的,按用途分一般空调用冷却塔、工业用冷却塔、高温型冷却塔。
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。
其他如喷流式冷却塔、无风机冷却塔、双曲线冷却塔等。
1.在现有的冷却塔上加装一层消音棉,不至于产生噪音,同时还能起到过滤的作用.2.把冷却塔电机主动轮更换,使其转速降低,但要把风扇角度调大.(使转速降低,但风量不变,以达到原来的冷却效果).3.更换减速箱的轴承,使减速器在运行过程中更顺畅,同时不会产生轴承的磨擦声音.4.在冷却塔出风口顶部安装消音屏,使噪音不传送到外面.冷却塔的噪声属于中高频稳态噪声,声源“标称声级”在80db(a)左右,冷却塔噪声的治理目标原则上应是将受噪声干扰的受声点噪声级控制在相应于当地环境的噪声国家标准以内。
治理途径针对噪声的发生机理、传播方式,可以把冷却塔噪声的治理归结为塔内、塔外两条基本途径,塔内以声源的降噪治理为主;塔外则包含有传声途径上的声波阻隔(隔声)、声波吸收(合沿程吸收衰减)以及距离衰减(声能扩散)等三种方式。
冷却塔基础知识与使用培训
0.3%左右。
4)补给水量(M)
水塔循环水之补给总水量等于 M=E + C + D
4、冷却塔的补水、排污及旁滤
4.2 冷却塔的旁滤 A.砂滤滤器正常运行 循环水由系统从 砂滤器水泵入口进入,通过左上角常开 电动阀,循环水由上排管到85#滤砂, 再475#滤砂过滤后,从下排管经过右下 角电动阀,过滤水回到系统中。
又称收水器
7
塔体
外部围护结构。机械通风与风筒式通风的塔体是封闭的,起支撑、围护 开放式的塔体沿塔高做成敞开,以便
和组合气流的功能
自然风进入塔内
8
集水池
位于塔下部或另设汇集经淋水装置冷却的水,如集水池还起调节流量作 用,则应有一定的贮备容积
集水池设补水管、排污管、放空管等
9
输Hale Waihona Puke 系统进水管把热水送往配水系统,进水管上折阀门,调节进塔的水量,出水 管把冷水送往用水设备或循环泵,必要时多台塔之间可设连通管
B.砂滤器逆洗 循环水从砂滤器水泵入 口进入,通过左上电动阀,循环水由下 排管到475# 滤砂,再85#滤砂过滤后, 从下电动阀, 排污水带着滤除杂质排 出系统。
X
FILTER
X
FILTER
5、冷却塔的选型
a) 循环水量Q (m3/h);选冷却塔的时候要将算出的冷却水量要乘上适当的(一般为1.1~1.3) 系数。
3、冷却塔的主要部件
冷却塔的组成部分及作用
编号
名称
作用
备注
1
淋水装置
将热水溅散成水滴或形成水膜,增加水与空气接触面积和时间,促进水 与空气的热交换,使水冷却
分为点滴式和薄膜式,又称填料
2
配水系统
由管路和喷头组成,将热水均匀地分配到整个淋水装置上,分布是否均 匀,直接影响冷却效果与漂水
冷却塔基础知识技术交流
最 • 多用于地板采暖方式较为普遍) • 冷却塔主要靠前两种散热,辐射散热量很小,可忽略不计。 • 春、冬、秋3季中,水与空气的温差较大,以蒸发散热为主,传导散热为辅。 • 在炎热的夏季,空气温度有时大于冷却塔水温度,则主要靠蒸发散热
3.冷却塔的分类?
4.冷却塔的基本构成
横流闭式冷却 塔
逆流圆形开式冷却 塔
逆流冷却塔和横流冷却塔的区别
1.结构形式不同。横流即交叉六(CROSSFLOW),风和水流呈交叉十字向;逆流(COUNTERFLOW) 则是风和流
相对方向。这是根本的区别,(在我看来,是本质的区别)。其实,以下的区别,可以说都是从这一 点推导出的。
2.湿球温度:
为什么选用冷却塔必需得知道湿球温度呢? 沙漠地区:环境温度50℃,相对湿度19%,湿球温度28℃,冷却塔最低可实现冷却水出水 温度30℃ 上海地区:环境温度32℃,相对湿度74%,湿球温度28℃,冷却塔最低可实现冷却水出水 温度30℃
3.逼近度(approach), 指的是经过冷却塔冷却后的水温与环境湿球温度的差值。
4.淋水密度。从设计上来讲,横流塔的填料淋水密度远远大于逆流。
5.填料高度。横流塔的填料高度理论上可以做无限高,而逆流塔的填料高度有限。
逆流冷却塔和横流冷却塔的区别
6.设计的灵活性,实际上,横流塔的设计灵活性要远远大于逆流塔,由于国内大部分厂商和产品都 是主推逆流塔,对横流塔的研究远远不够。在理论上,横流塔的设计,流体分析和热力计算也要叫 逆流复杂。
马利冷却塔基础知识
马利冷却塔基础知识第—部分技术基础知识(提纲)一、冷却塔二、冷却塔的降温及耗水量分析①冷却水的部分蒸发②冷却水的适量放空③飘水损失三、冷幅At和逼近度A对塔容量的影响四、广州马利冷却塔构件材料及特点五、S R系列圆形逆流冷却塔设计说明六、S C SNC系列方形横流冷却塔设计说明七、S RC系列方形逆流冷却塔设计说明八、Q DF系列多边形横流式冷却塔设计说明九、A Q系列侧出风横流式冷却塔设计说明十、广州马利逆流式与横流式冷却塔比较十一、广州马利冷却塔对比表马利冷却塔基础知识十二、主要冷却塔厂家比较表(仅供参考)、冷却塔冷却塔是水与空气进行热交换的一种设备,它主要由风机、电机、填料、播水系统、塔身、水盘等组成,而进行热交换主要由在风机作用下比较低温空气与填料中的水进行热交换而降低水温。
水塔的构造及设计工况在说明书上有注明,而我们现在采用的水吨为单位是国际上比较常用的单位。
在计算选型上比较方便,另冷却塔在选型上应留有20%左右的余量。
以日立RCU120SY2为例:冷凝:37C蒸发:7 C3蒸发器:Q = 316000 Kcal/h Q = 63.2m /h 冷凝器:Q = 393000 Kcal/h Q = 78.6m 3/h 这些在日立的说明书上可以查到;如选用马利冷却塔则:78.6 X 1.2 = 94.32 m 3/h (每小时的水流量)选用马利SR-100可以满足(或其它系列同规格的塔,如SC-100L)在选用水泵时要在SR-100的100吨水中留有10%的余量,在比较低的扬程时可选用管道泵,在扬程高时则宜选用IS泵。
100X 1.仁110吨水/小时选用管道泵GD125-20可以满足;而在只知道蒸发器Q=316000Kcal/h时,贝冋以通过以下公式算出需要多大的冷却塔:316000X 1.25 (恒值)=395000 Kcal/h,1.25 ――冷凝器负荷系数395000- 5 = 79000 KG/h = 79 m 3/h79X 1.2 (余量)=94.8m 3/h (冷却塔水流量)(电制冷主机一通式:匹数X 2700X 1.2 X 1.25 - 5000 或冷吨X 3024X 1.2 X 1.25 - 50003=冷却塔水流量m /h )、冷却塔的降温及耗水量分析在冷却塔的水气热交换中,水蒸发吸收潜热、湿空气升温吸收显热,是冷却水温度降低的原因。
冷却塔基本知识-完全版
-----冷却塔原理-----A.简介:冷却塔为一利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;其冷却系借着水的蒸发过程来完成,并使冷却水可以继续的循环使用,从经济效益看,无形中减少了成本的浪费。
B.蒸发冷却原理:冷却塔冷却方法,系将热水喷洒至散热材表面与通过之移动空气相接触,此际,热水与冷空气之间即产生显热之热交换作用,同时部份的热水被蒸发,亦即蒸发水汽中其蒸发潜热被排放至空气中,最后经冷却后的水落入水槽内,利用帮浦将其传送至热交换热器中,再予吸收热量。
C.冷却塔运转概念:所谓湿空气测定法--泛指测定大气状况有关之一门科学,特别是指空气中所含水份之测定;在冷却塔内由于水份中损失之大部份热量,系直接与大空气接触后而被吸收,因此,特地介绍有关知识于后:根据热力学定律,热水经过冷却塔时,放出之热量相等于空气由入口至出口时所吸收之热量。
L ×(t2-t1 )=G ×(h2-h1)其质量之传递可以下列公式表示之:G×eg=ka (EI-eg) dv (1)eg : 空气总质量之热焓k : 冷却塔单位面积之热惯流率系数a : 常数El :在一定水温时之饱和空气热焓kcal/kg (BTU/Ib)上式(1)称为"冷却特性质",下图(1)为冷却塔冷却过程曲线图,上端之曲线为水的运转线,起始热水温度A点至冷水温度B点为止;下端汁斜线C-D为空气运转线,C点位置在相当于入风口湿球温度之热含处,水与空气比(L/G)等于空气运转线C-D之斜率,D点表示出风口空气温度,斜率C-D 之投影长度为冷却温度差,F 点表示出风口空气之湿球温度。
积分值为冷却过程中产生之热传递单位数,其值等于图(1)中之ABCD四点构成面积,此值等于冷却塔之特性值,其值随水与空气之比率而变化。
kav/L = (L/G)" x Ckav/L:冷却塔特性质L/G:水/空气比C:常数n:一0.6-----冷却塔配管方式-----A.一般注意事项•按装方向及置放要领1.只要注意容易配管即可。
马利冷却塔基础知识
--复旦大学研究所马利冷却塔基础知识马利冷却塔基础知识第二部分技术基础知识(提纲)一、冷却塔二、冷却塔的降温及耗水量分析① 冷却水的部分蒸发② 冷却水的适量放空③ 飘水损失三、冷幅△t和逼近度 A 对塔容量的影响四、广州马利冷却塔构件材料及特点五、SR 系列圆形逆流冷却塔设计说明六、SC、SNC 系列方形横流冷却塔设计说明七、SRC 系列方形逆流冷却塔设计说明八、QDF 系列多边形横流式冷却塔设计说明九、AQ 系列侧出风横流式冷却塔设计说明十、广州马利逆流式与横流式冷却塔比较十一、广州马利冷却塔对比表十二、主要冷却塔厂家比较表(仅供参考)——一、冷却塔冷却塔是水与空气进行热交换的一种设备,它主要由风机、电机、填料、播水系统、塔身、水盘等组成,而进行热交换主要由在风机作用下比较低温空气与填料中的水进行热交换而降低水温。
水塔的构造及设计工况在说明书上有注明,而我们现在采用的水吨为单位是国际上比较常用的单位。
在计算选型上比较方便,另冷却塔在选型上应留有 20%左右的余量。
以日立 RCU120SY2 为例:冷凝:37℃蒸发:7 ℃蒸发器:Q = 316000 Kcal/h Q = 63.2m3/h冷凝器:Q = 393000 Kcal/h Q = 78.6m3/h这些在日立的说明书上可以查到;如选用马利冷却塔则:78.6×1.2 = 94.32 m3/h(每小时的水流量)选用马利SR-100 可以满足(或其它系列同规格的塔,如SC-100L)在选用水泵时要在SR-100 的100 吨水中留有10%的余量,在比较低的扬程时可选用管道泵,在扬程高时则宜选用IS 泵。
100×1.1=110 吨水/小时选用管道泵 GD125-20 可以满足;而在只知道蒸发器 Q=316000Kcal/h 时,则可以通过以下公式算出需要多大的冷却塔:316000×1.25(恒值)= 395000 Kcal/h,1.25——冷凝器负荷系数395000÷5 = 79000 KG/h = 79 m3/h79×1.2(余量) = 94.8m3/h(冷却塔水流量)(电制冷主机—通式:匹数×2700×1.2×1.25÷5000 或冷吨×3024×1.2×1.25÷5000 = 冷却塔水流量 m3/h)——二、冷却塔的降温及耗水量分析在冷却塔的水气热交换中,水蒸发吸收潜热、湿空气升温吸收显热,是冷却水温度降低的原因。
冷却塔系统知识
湿式冷却塔主要是靠水蒸发吸热来实现循环水的降温,因此水的蒸发 损失是不可能避免的,因此湿式冷却塔必须有一套完善的补水系统。
我公司产品采用手动、自动相结合的补水方式。自动补水方面,我公 司从日本引进先进的铜制四杆机构浮球阀,使自动给水开关的灵敏度 达到世界领先水平,精确定位水位,避免了补水不足或过度补水情况 的产生。
五、冷却塔系统常见问题及解决
冷却塔的噪声控制 冬季冷却塔使用中的防冻措施 冷却塔循环水水质处理
冷却塔的噪声控制
冷却塔的噪声主要是轴流风机的噪声、塔体振动的噪声和淋 水噪声,其进风口和出风口的噪声一般都比较大,如果冷却 塔放置在居民区中,会带来很大的噪声污染。
针对冷却塔噪声的来源的不同,我公司一般做以下几种噪音 防治手段:
填料上空气与水接触面积大,而 且水在填料表面的滞留时间长
流线形,符合流体力学原理,通 风阻力小
水与充填材表面接触充分,形成 均匀连续的水膜
绝不使用再生料,并添加足量各 种助剂来保证其使用性能,延长 填料使用寿命
优质的传动设备
传动皮带采用日本阪东制造株式会社制造的原装进口 3V联组皮带(动力能手系列)
冷却塔循环水水质处理的方法
从上页可以看到水质的好坏对设备正常运转的重要影 响,我们应该分为化学方法和物理方法两 种。
所谓化学方法就是指在循环水中定期投入一些药剂, 来控制冷却塔内的结垢、滋生微生物等问题。
所谓物理方法就是指利用电、磁、紫外线等手段来实 现对冷却塔的水质进行控制。
有效的节水设计
一、收水器
在机力通风冷却塔中填料与风机之间要安装收水器, 它的主要作用是阻挡和截留湿热空气中夹带的水滴, 未安装收水器或收水器效果差的冷却塔会向周边飞散 水滴,要浪费千分之一以上的循环水。
冷却塔知识
冷却塔知识原理与基本结构1、冷却塔的基本原理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,从一个系统中吸收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。
冷却塔知识冷却塔中的散热关系:在湿式冷却塔中,热水的温度高,流过水表面的空气的温度低,水将热量传给空气,由空气带走,散到大气中去,水向空气散热有三种形式:① 触散热;② 蒸发散热;③ 辐射散热。
冷却塔主要靠前两种散热,辐射散热量很小,可勿略不计。
蒸发散热原理:蒸发散热通过物质交换,即通过水分子不断扩散到空气中来完成。
水分子有着不同的能量,平均能量有水温决定,在水表面附近一部分动能大的水分子克服邻近水分子的吸引力逃出水面而成为水蒸气,由于能量大的水分子逃离,水面附近的水体能量变小。
因此,水温降低,这就是蒸发散热,一般认为蒸发的水分子首先在水表面形成一层薄的饱和空气层,其温度和水面温度相同,然后水蒸气从饱和层向大气中扩散的快慢取决于饱和层的水蒸气压力和大气的水蒸气压力差,即道尔顿(Dolton)定律,可用下图表示此过程。
冷却塔知识2、冷却塔的基本结构冷却塔知识✦支架和塔体:外部支撑✦填料:为水和空气提供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✦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。
✦冷却塔百叶窗:平均进气气流;保留塔内水分。
冷却塔知识种类及其优缺点1、自然通风冷却塔密度较小的热空气自冷却塔顶部流出;密度较大的冷空气自塔底部进入冷却塔填补;不需风机;混凝土塔<200 m;用于大热量的冷却。
冷却塔知识冷却塔知识2、机械通风冷却塔冷却塔知识大功率风机强制空气与循环水的换热;填料表面的水膜可以最大限度地与空气进行换热;冷却效率的决定因素有很多;多种冷却能力备选;可以多冷却塔同时工作,例如8塔联控。
马利冷却塔基础知识
马利冷却塔基础知识第—部分技术基础知识(提纲)一、冷却塔二、冷却塔的降温及耗水量分析①冷却水的部分蒸发②冷却水的适量放空③飘水损失三、冷幅At和逼近度A对塔容量的影响四、广州马利冷却塔构件材料及特点五、S R系列圆形逆流冷却塔设计说明六、S C SNC系列方形横流冷却塔设计说明七、S RC系列方形逆流冷却塔设计说明八、Q DF系列多边形横流式冷却塔设计说明九、A Q系列侧出风横流式冷却塔设计说明十、广州马利逆流式与横流式冷却塔比较十一、广州马利冷却塔对比表马利冷却塔基础知识十二、主要冷却塔厂家比较表(仅供参考)、冷却塔冷却塔是水与空气进行热交换的一种设备,它主要由风机、电机、填料、播水系统、塔身、水盘等组成,而进行热交换主要由在风机作用下比较低温空气与填料中的水进行热交换而降低水温。
水塔的构造及设计工况在说明书上有注明,而我们现在采用的水吨为单位是国际上比较常用的单位。
在计算选型上比较方便,另冷却塔在选型上应留有20%左右的余量。
以日立RCU120SY2为例:冷凝:37C蒸发:7 C3蒸发器:Q = 316000 Kcal/h Q = 63.2m /h 冷凝器:Q = 393000 Kcal/h Q = 78.6m 3/h 这些在日立的说明书上可以查到;如选用马利冷却塔则:78.6 X 1.2 = 94.32 m 3/h (每小时的水流量)选用马利SR-100可以满足(或其它系列同规格的塔,如SC-100L)在选用水泵时要在SR-100的100吨水中留有10%的余量,在比较低的扬程时可选用管道泵,在扬程高时则宜选用IS泵。
100X 1.仁110吨水/小时选用管道泵GD125-20可以满足;而在只知道蒸发器Q=316000Kcal/h时,贝冋以通过以下公式算出需要多大的冷却塔:316000X 1.25 (恒值)=395000 Kcal/h,1.25 ――冷凝器负荷系数395000- 5 = 79000 KG/h = 79 m 3/h79X 1.2 (余量)=94.8m 3/h (冷却塔水流量)(电制冷主机一通式:匹数X 2700X 1.2 X 1.25 - 5000 或冷吨X 3024X 1.2 X 1.25 - 50003=冷却塔水流量m /h )、冷却塔的降温及耗水量分析在冷却塔的水气热交换中,水蒸发吸收潜热、湿空气升温吸收显热,是冷却水温度降低的原因。
冷却塔的常见小知识
冷却塔的常见知识冷却塔的原理是靠热水跟冷空气相结合来进行热交换的过程达到降温效果。
1.冷却塔形式分为1.1 湿球温度为27度,一般叫冷吨,例如:流量10吨=7立方1.2 湿球温度为28度,一般叫水吨,例如:流量10吨=10立方2.冷吨与水吨的区别:2.1冷吨:流量小,冷却塔的构造内部填料少,面积小,例如:流量10吨=7立方,冷吨以吨为单位2.2水吨:流量足够,冷却塔的构造内部填料高,面积大,一般1:1配置,例如:流量10吨=10立方。
水吨以立方数为单位。
3.冷却塔温度值:3.1标准冷却塔:热水温度37度,出水温度32度,湿球温度28度标准冷却塔,根据水吨的立方数来配置1:1相对应的冷却塔,一般适用于大型的空调主机上,注塑机,制冰机,制冷机等温差比例比较小的设备上。
填料选用PVC聚醚丙烯的填料,耐高温55度。
3.2 中温冷却塔:热水温度40-50度,出水温度32度,湿球温度28度(按实际工况配置)中温型冷却塔,根据温度的不同,选配置的冷却塔参数也不一样,在内部填料要做一定的改变,和管路口径也要做一定更改,一般都用于工业设备使用。
填料选用PVC聚醚丙烯的填料,耐高温55度。
3.4标准高温冷却塔:热水温度60度,出水温度35度,湿球温度28度标准高温型冷却塔:温度值务必要在60度之间,冷却塔才行达到降温效果,热水温度越高,冷却塔降温效果越明显,在60度降到35度这个范围,温度一点在58-62之间这个波动。
才能保证高温冷却塔最佳效果。
一般用于工业设备上面。
内部填料采用白色PP材质,耐高温120度。
管件,喷头,布水管等全部用热浸镀锌铁件。
3.5 超高温冷却塔:热水温度90度,出水温度35度,湿球温度28度(按实际工况配置)超商温冷却塔的温度范围值在65-90度之间,根据具体温度来选配置,相对应的冷却塔参数,跟中温型冷却塔有点相类似,一般用于工业上。
内部填料采用白色PP材质,耐高温120度。
管件,喷头,布水管等全部用热浸镀锌铁件。
斯必克马利冷却塔冷却技术介绍
斯必克(广州)冷却技术有限公司简介斯必克集团公司即原马利冷却塔公司是世界上冷却塔产品最齐全的制造商和研究中心。
为全球发电业、重工业、冷冻行业、及暖通空调行业设计、制造和销售冷却设备。
斯必克历史上曾获得超过130项美国专利,至今在冷却塔设计和零部件领域仍拥有40项美国专利和无数国际专利,是冷却塔行业无可置辩的领先者。
斯必克公司在堪萨斯州的“研究发展中心”是目前全球投资最庞大,设备最先进的实验室,并提供给国际权威测试机构冷却塔协会“COOLING TOWER INSTITUTE ”(CTI )作为检测的基地。
成立于1922年美国堪萨斯城的斯必克冷却技术公司现在已经是美国SPX 集团重要的一员。
SPX 集团是一家年销售收入50亿美元,提供多元化全球服务的跨国集团公司。
通过遍及全球网络上的150多个办事处、经销商、分销商、合资伙伴,斯必克可迅速对客户的冷却需求做出响应。
斯必克(广州)冷却技术有限公司为SPX 集团公司在中国的全资子公司,成立于1996年,现拥有约30000平方米厂房,年生产冷却塔超过120万水吨,用户面向全世界。
国内市场在广州、北京、上海、大连、天津、重庆、长沙等城市设立了办事处和售后服务部,在全国各大城市发展了近50家具有雄厚实力及地区影响力的经销商。
斯必克根据中国的设计规范及气候特点,运用自己先进的设计软件、成熟技术和零部件,为中国民用和工业市场设计制造出数十个系列冷却塔产品,以其换热效率高、漂水少、噪音低、运行稳定等卓越性能赢得用户的一致认可和支持。
斯必克(广州)引进国际上先进的管理方法,建立了一套严格的质量管理体系,并于2001年通过了ISO9001:2000质量体系认证。
同时连续多年被中国制冷学会推荐为“中国制冷空调设备信得过产品”。
被中国质量检验协会评为1997~2001年“全国质量稳定合格产品”。
随着中国经济的飞速发展,斯必克在中国业务占其全球业务的比重也越来越大。
为此斯必克于2003年将其亚太区总部迁到上海,卓显对中国市场的重视。
马利技术简介
Marley Cooling Technologies Bing-Yuan Ting, Ph.D., P.E.Senior Design ConsultantMarley Cooling Technologies7401 W 129 StreetOverland Park, KS 66213 USATel 913 664 7820Fax 913 664 7754BYT7301@马利冷却塔技术简介马利冷却塔公司发展史马利冷却塔的前身是由创办人马特(L. T. Mart)和史麦利 (Charles Smile) 两人于1922 年在美国堪萨斯城(Kansas City)共同创办的电厂设备公司。
他们的第一项产品是他们所发明的一种新式喷嘴。
这种喷嘴专用于冷却水塘和用在冷却塔上处理蒸汽电厂所产生的废热。
在1927年他们把两人姓氏的一半MAR和LEY合成MARLEY(马利)作为公司的注册名称。
第二年马特先生把史麦利的股份买下成为独资的马利公司。
马利公司在第二次大战期间及战后成长壮大。
在这期间公司增加了冷却塔的生产线,后来于1957年在堪萨斯城成立了最完善的研究和发展中心。
现在让我们回顾一下过去80年来马利的重要成就。
¾1930年-马利第一座机械通风冷却塔问世。
¾1938年-马利推出抽风式逆流冷却塔。
¾1940年-马利获得横流式冷却塔的专利。
¾1942年-马利成立史塔克顿木材加工厂,并为曼哈顿(原子弹)计划安装了当时最大的冷却塔。
¾1949年-肯德基州路易威尔工厂成立,AQUATOWER问世。
¾1957 - 马利600系列木结构横流冷却塔问世。
马利600系列冷却塔首次用于美国第一座商业核子电厂。
建立冷却塔界迄今最完善的研究发展中心。
¾1963年-马利完成美国第一座双曲线自然通风冷却塔。
¾1966年-奥勒萨(Olathe)塑料和机械加工厂启用。
冷却塔基础知识了解
冷却塔的热力计算冷却塔的任务是将一定水量Q,从水温t1冷却到t2,或者冷却△t=t1-t2。
因此,要设计出规格合适的冷却塔,或核算已有冷却塔的冷却能力,我们必须做冷却塔的热力计算。
为了便于计算,我们对冷却塔中的热力过程作如下简化假设:β,以及湿空气的比热c,在整个冷却过程被看(1)散热系数α,散质系数v作是常量,不随空气温度及水温变化。
(2) 在冷却塔内由于水蒸气的分压力很小,对塔内压力变化影响也很小,所以计算中压力取平均大气压力值。
E、NC型横流式冷却塔结构钢件选用高强度A3钢材,各件均采用除锈热浸镀锌处理,耐腐蚀强度高、重量轻、易装配而且表面美观。
(1)塔整体抗荷载能力极强。
(2)连接螺栓采用不锈钢件。
F、优质的玻璃钢(FRP)原材料(1)玻璃钢纤维毡(加拿大)浸润剂质量高,纤维毡柔软,树脂浸透性好,制品无气泡,强度高,价格高出国产两倍以上。
(国产型:浸润剂质量欠佳,纤维毡柔软,树脂浸透差,制作玻璃钢制品难以排尽气泡,影响制品强度。
)(2)颜料糊(英国)色泽均匀,带有活性基因,能与树脂很好的融合,具有极佳的相容性和分散性,颜色稳定,不易老化,使制品表面能达到非常好的镜面效果。
(国产型:色泽欠均匀,无活性基因存在,只能与树脂进行一般的搅拌,分散性欠佳,颜色不稳定,制作的制品表面颜色欠均匀。
)(3)颜料糊SiO2触变剂(英国)与胶衣树脂混合,满足工艺的成型并带有活性基因,能与树脂很好混合,触变效果很好,价格为国产两倍以上。
(国产型:没有进行活性处理,与树脂相容性稍差,触变效果稍差。
)(4)胶衣树脂(荷兰)583#或544#内含抗紫外线稳定剂,热扭变温度达96摄氏度,耐温老化;固体含量高,固化后制品的力学性能指标高,同时有一定的韧性,不易破裂,日晒雨淋也不开裂,表面光洁如镜面,使用五年外观仍可与国产新塔相比,价格为国产的倍以上。
(国产型:一般按196#树脂再行加成制作,编号为88#或84#胶衣树脂,热扭变温度为72摄氏度,耐老化性能差,一般使用一年塔外表面急剧老化,固化后的表面层脆性大,容易碰裂,同时,日晒雨淋也很快开裂、变色。
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第二部分技术基础知识(提纲)一、冷却塔二、冷却塔的降温及耗水量分析① 冷却水的部分蒸发② 冷却水的适量放空③ 飘水损失三、冷幅△t和逼近度 A 对塔容量的影响四、广州马利冷却塔构件材料及特点五、SR 系列圆形逆流冷却塔设计说明六、SC、SNC 系列方形横流冷却塔设计说明七、SRC 系列方形逆流冷却塔设计说明八、QDF 系列多边形横流式冷却塔设计说明九、AQ 系列侧出风横流式冷却塔设计说明十、广州马利逆流式与横流式冷却塔比较十一、广州马利冷却塔对比表十二、主要冷却塔厂家比较表(仅供参考)——一、冷却塔冷却塔是水与空气进行热交换的一种设备,它主要由风机、电机、填料、播水系统、塔身、水盘等组成,而进行热交换主要由在风机作用下比较低温空气与填料中的水进行热交换而降低水温。
水塔的构造及设计工况在说明书上有注明,而我们现在采用的水吨为单位是国际上比较常用的单位。
在计算选型上比较方便,另冷却塔在选型上应留有 20%左右的余量。
以日立 RCU120SY2 为例:冷凝:37℃蒸发:7 ℃蒸发器:Q = 316000 Kcal/h Q = 63.2m3/h冷凝器:Q = 393000 Kcal/h Q = 78.6m3/h这些在日立的说明书上可以查到;如选用马利冷却塔则:78.6×1.2 = 94.32 m3/h(每小时的水流量)选用马利SR-100 可以满足(或其它系列同规格的塔,如SC-100L)在选用水泵时要在SR-100 的100 吨水中留有10%的余量,在比较低的扬程时可选用管道泵,在扬程高时则宜选用IS 泵。
100×1.1=110 吨水/小时选用管道泵 GD125-20 可以满足;而在只知道蒸发器 Q=316000Kcal/h 时,则可以通过以下公式算出需要多大的冷却塔:316000×1.25(恒值)= 395000 Kcal/h,1.25——冷凝器负荷系数395000÷5 = 79000 KG/h = 79 m3/h79×1.2(余量) = 94.8m3/h(冷却塔水流量)(电制冷主机—通式:匹数×2700×1.2×1.25÷5000 或冷吨×3024×1.2×1.25÷5000 = 冷却塔水流量 m3/h)——二、冷却塔的降温及耗水量分析在冷却塔的水气热交换中,水蒸发吸收潜热、湿空气升温吸收显热,是冷却水温度降低的原因。
据热平衡原理有:Q = r×I + C×CL×ΔT, Kcal/h ⑴或 Q = L O×(t1-t2), Kcal/h ⑵式中,Q:冷却水释放的热量,即是冷却水塔的热负荷或制冷量r:水的蒸发潜热Kcal/hI:水的蒸发量Kg/h C:空气的比热Kcal/kg.℃CL:空气的质量流量Kg/hΔT = T2-T1:空气通过水塔的温升℃L O:冷却水的质量流量Kg/ht1-t2:冷却水进出塔的温差℃众所周知:水的蒸发潜热是很大的(约 2427.9KJ/KG 或 580Kcal/KG)而空气的比热则是很小的(0.2Kcal/kg℃),所以两种热量传递方式中,尤其是在气候温度比较高时,水的蒸发吸收的热量是引起冷却水降温的主要原因,而水、气之间的温差传递则是次要的,二者比值将随着气候条件而变化。
通常,可设水蒸发吸热占总散热量的 75~80%,温差传热占20~25%,并以此比值估计水塔的空气用量,但是实际上则不然,许多资料表明,我公司实测数据亦证实,水蒸发吸收的热量随气候条件变化是很明显的,高可达 95%以上,低则小于75%,了解冷却水塔的工作原理,就不难进行耗水量分析,如不考虑冷却水系统的漏损,则冷却水的消耗包括如下三部分:①、冷却水的部分蒸发:部分水蒸发引起冷却水消耗是正常的、必须的,其消耗量不仅同冷却水本身的质量、流量、降温幅度(即热负荷)有关,同时还和入塔空气的温度(包括干球温度和湿球温度)和质量流量有关,为了向用户提供较可信的蒸发数据,我公司在收集并分析有关数据的基础上,用试验方法验证,测得数据用如下公式计算的:e=G(X2 - X1)/L×100%式中: e:水的百分蒸发量% G:空气的质量流量kg/h 或 kg/minL:冷却水的质量流量kg/h 或 L/minX2 - X1:空气在出塔和入塔时的含湿量kg/kg下表列出收集的文献数据及本公司的实测数据,不难看出文献值的平均值与实测值是极其接近的。
因此,对冷幅为5℃(或 9O F)的标准型冷却水塔,按 0.83%冷却水量或 0.166% 冷却水量/1℃(或0.088%冷却水量/1O F)估计水的蒸发损失是可信的、合理的。
注:适用于标准设计条件的冷却水塔:37℃/32℃/28℃MARLEY:美国马利冷却塔公司CTI:美国冷却水塔协会ASHRAE:美国供热-制冷-空调工程师学会NARKET:美国大型冷却塔制造厂 SHINWA:日本大型冷却塔制造厂E:水的蒸发量1/minL:冷却水量L/minE:水的百分蒸发量%R:冷却水降温幅度℃ 或O Fr: 每降低1℃(O F)时水的百分蒸发量,%L/℃(O F)②、冷却水的适量放空:为了保证冷却水的水质达到国家环保要求,允许冷却水有一定比例的放空量,以便补充更新。
通常,此放空量控制在冷却水总量的 0.3%,亦可由用户据环保技术规范自行确定放空量。
这里,简要介绍当前国际制冷空调界十分关注的一个问题,即冷却水中的肺亲和性菌,是如何繁殖,生长及应如何防止。
肺亲和性菌是一种病原细菌,其感染症状早在 1942 年就被列为不明原因的疾病而报道过,但引起人们十分震惊则是 70 年代中期的一次会议发生的严重死亡事件,1976年7月至 8 月间,美国费城饭店召开退伍军人会,到会者许多人发生原因不明的急性肺炎,很快不治而亡,死亡率达 15.8%,因此后来便称之为《肺炎型退伍军人病》,经研究证实,这种病菌的生成、繁殖及传播与空调设备(包括冷却水塔)有关,原来,肺亲和性菌是一种在各种环境下均可发现且分布极广的士壤菌,广泛分布于自然界的土壤和水中。
之所以易在水塔的循环水中生成和繁殖,估计是由于水中的多种成份经不断浓缩又成为各种微生物滋生的营养液。
虽然目前尚未弄明白这种细菌什么条件下侵入及什么条件对其滋生最有利,但无疑地,水塔中循环水的水温(约20—32℃)周围潮湿的环境以及不断浓缩而形成的营养液,都为肺亲和性菌繁殖提供了条件,这种细菌在冷却塔运行时随水飘出而进入大气中,如被人们吸入,便被感染,尢其是老年慢性病患者和免疫性差的人更易染上。
基于上述,除非不准用冷却水塔,否则肺新和性菌侵入冷却水中并随水飘出而进入大气中是可能的,且又是难于避免的,可是,由于冷却水塔具有空冷式冷却设备所不能比拟的优点,如冷却效率高,逼近值可低到3~5℃,第一次投资和能耗低等,因此,在以前、现在乃至将来,它的广泛应用,已是人们所接受的事实,问题的关键是如何采取积极的有效的措施,来抑制肺亲和性菌的滋生和繁殖,综合国内外有关文献介绍的方法,大致如下:A、定期于冷却塔循环水中投放消毒(杀菌)剂。
B、冷却塔应定期检查水质,定期清洗和换水。
C、降低冷却水营养化程度——即提供较大比例的补充水,有关资料指出:补充水量占总量的 4%时,仍可测出有肺亲和性菌,不言而谕,从防止肺亲和性菌滋生而言,补充水应大于总量的 4% 。
事实上,上述措施十分简便易行,但又是十分有效的,值得注意的是:要明确制度,付之实施,持之以恒。
③、飘水损失这是一项非正常的水耗,也是衡量一台冷却水塔技术性能的指标之一,通常飘水损失应控制在冷却水总量的 0.2%以下,它的大小和水塔的结构(是否采取除水设备)、风机的性能(包括风量、风压及叶片角度的调节以及它们之间的匹配等)、水泵的匹配以及水塔的安装质量等因素有关。
综上所述,冷却水塔处于正常运行时,补充水量为总水量的1.3% 。
(设计时建议加大到2.5%,如考虑抑制肺亲和性菌时,则应大于4% 。
)对于马利冷却塔而言,由于飘水损失极小,在运行时的自动补水量即为蒸发损失0.83%,设计时可加大到1% 。
——三、冷幅△t 和逼近度 A 对塔容量的影响有两个名词术语,现定义如下:冷幅△t∶△t= t1 - t2t1 --进水温度,t2 --出水温度它等于冷却水进、出塔的温差,表示冷却水通过水塔后的降温幅度(简称冷幅△t),△t 值的大小是由使用者要求规定的,但如果一个水塔的热负荷和水流量确定时,它的大小也就被决定了。
逼近度A∶A = t2 - tw2tw2.--空气的湿球温度它等于冷却塔出水温度与空气湿球温度之间的温差,表明出塔水温逼近湿球温度的程度,简称逼近度A,当一个冷却水塔的热负荷、水流量以及空气入塔条件确定时,逼近度A 是该塔容量的函数,较大容量的水塔,能得到较小的A 值,即出水温度越逼近湿球温度,下面应用△t、A 的定义解释几个用户关注的问题:1、冷却塔出水温度能否低于32℃,比如说30℃或25℃?和一般降温用的热交换器一样,逼近度 A 即是热交换器的冷端温度差,因此,冷却水塔的出水温度只能逼近空气的湿球温度而不能等于或低于湿球温度,否则,不仅散热面须趋于无限大,同时结构上要采取许多复杂的技术措施,基于上述,对冷却塔取A≥3℃是较适合的(CTI 推荐:取A≥t2=5O F 或F≥2.8℃),由此可推论出,若空气的湿球温度 tW2=27 ℃,那麽冷却水塔出水温度 t2=30℃是有可能的,而t=25℃则是达不到的;但如果 tW2<25 ℃,则 t2>25℃又成为可能了。
其可能性与否,与气候条件有关,因此,不同国家、不同地区的冷却水塔设计条件是不同的,如果1 个国家地跨不同温区,则有关标准中会规定一个标准设计条件(中国标准为28℃湿球温度),用于湿球温度不同的地区时则需进行换算。
2、相同水量,相同湿球温度,不同进出水温度但维持△t(进出水的温差)值相同时,选塔容量是否一样?答案是:否!有人提出:水量相同,湿球温度相同(如27℃),冷幅△t 值相同(△t =5℃)但进出水温度分别为37/32℃和35/30℃,那么选用的塔容量是否一样?对上述条件,虽然塔的热负荷是相同的,但按 CTI 推荐方法或国家标准 GB7190-1997,经电脑计算表明:与37/32/27℃相比,工作条件为35/30/27℃时,选用塔的容量应加大1.45 倍,这是由于第二组条件的逼近度A=3℃(30-27℃)较小,散热面应加大(即塔体要加大)的缘故。
—— 四、广州马利冷却塔主要构件材料及特点F.R .P 壳体:(包括外壳、集水盆、中心缸、消音器等等)外层为进口胶衣,内含有紫外线稳定剂,耐老化,强度好,不宜开裂。