冷却塔设计布置实例谈
冷却塔施工设计方案
1.工程概况甘肃张掖电厂位于甘肃省张掖市甘州区境内,南距张掖市16km。
一期2×300MW工程机组建筑C标段—冷却塔工程,包括1#、2#冷却塔、循环水泵房、进水流道等。
1#、2#冷却塔为自然通风逆流式双曲线冷却塔,淋水面积4500m2,塔高为102.6m,塔筒采用双曲线旋转钢筋混凝土结构,基础为钢筋混凝土环板基础,淋水构架柱列和柱顶梁系按矩形网格状布置,装配式钢筋混凝土结构,中央竖井、压力进水沟、压力水槽、水池底板为现浇钢筋混凝土结构。
±0.00米标高相当于1956年黄海高程1444.90米。
循环水泵房上部结构为9米、7.5米高低跨钢筋混凝土排架结构,下部结构为钢筋砼箱式结构。
上部结构为排架结构,屋架为15米跨度薄腹梁和7.5米跨矩形屋面梁,大型屋面板。
砖砌围护结构。
循环水流道为钢筋砼结构,连接循环水泵房与冷却塔。
2. 总平面布置2.1总体布置概述2.1.1总平面布置主要布置了砼搅拌站、砂石堆场,绞车棚、冷却塔淋水构件预制、施工材料堆放场、钢筋制作场、木工棚、现场办公室及主要工种工具房、厂区施工用的临时道路等。
具体布置见施工平面布置图(附图1)。
2.1.2施工时,施工道路畅通,材料供应及时,工序安排合理,尽量减少材料、土方、构配件的二次倒运。
2.1.3搅拌站和砂石场堆放总面积3900m2,场地灌50厚1:3水泥砂浆,表面搓平压光,砂石堆放场四周砌筑1.2m高、240厚砖墙,防止砂、石外流。
2.1.4冷却塔专用砼套管预制场设在塔区办公室和工具房前,场地面积350m2,场地作法同砂、石堆场作法。
2.1.5构件预制场地平整、碾压夯实,不得发生沉降变形,影响构件预制质量。
2.1.6钢筋、木材等半成品的加工在塔区周围的区域内集中设置。
2.2施工区道路及排水场区临时道路要求路面坚实、平整、不积水。
施工区排水主要为雨水排水,进场后首先对冷却塔基坑周围及施工生活区进行回填、平整,按建设单位竖向平面布置图进行控制,并沿基坑和施工中心向四周作0.5%的排水坡度。
冷却塔的施工方案
冷却塔的施工方案
一、冷却塔的基本情况
冷却塔是冷却防止水中溶解气体和杂质的重要设备,其使用的技术包
括自然冷却、过程冷却和循环冷却等。
本施工计划的目标是建造一台热水
冷却塔,用于屋内降温。
二、冷却塔的设计
1、冷却塔的尺寸
冷却塔的尺寸需根据实际需要确定,一般情况下,冷却塔高度需要大
于4500MM,宽度不宜小于2000MM,深度不宜小于800MM。
2、冷却塔的结构
根据冷却塔的功能,冷却塔结构分为内桶式、外表面式和内外组合式
等几种类型,当前本施工方案所采用的结构为内桶式,主要由冷却塔本体、顶盖、底定以及安装附件组成。
3、冷却塔的材质
冷却塔材质一般选择不锈钢材料,以具有防腐、耐腐蚀和耐高温等特性,以保证冷却塔的使用寿命和性能稳定性。
1、工程准备
(1)组织现场施工队伍,确保施工人员的资质和经验;
(2)准备施工工具和材料;
(3)安排安全措施,防止意外事故;
(4)准备冷却塔施工的技术方案;
2、施工过程
(1)在施工前,需将冷却塔的准备工作完成,安装完成;
(2)施工前,需计算冷却塔的结构尺寸,以确保施工时的准确性;。
冷却塔改造方案范文
冷却塔改造方案范文一、改造目标冷却塔是用于工业设备散热的重要设备,其性能直接影响到设备的运行效率和能源消耗。
因此,冷却塔的改造方案应以提高散热效果、降低能源消耗为目标。
二、改造方案1.优化塔体设计冷却塔的塔体设计对于散热效果有着重要影响。
通过优化塔体结构、增加散热面积和改善空气流动,可以提高冷却塔的散热效果。
具体改造方案包括:a.增加填料层:在冷却塔内部增加填料层,可以增加冷却塔的散热面积,提高冷却效果。
b.优化进风口:设计合理的进风口可以提高空气流动速度,增加热交换效果。
c.改善气流流动:通过合理设计出风口和塔底出水口的位置和尺寸,改善气流流动,减少死角,提高散热效果。
2.使用高效节能设备冷却塔中使用的风机和水泵等设备都需要耗费大量能源,因此在改造中应考虑使用节能设备。
具体改造方案包括:a.选择高效风机:采用低噪音、高效能的风机,可以有效提高冷却塔的散热效果,降低能耗。
b.安装变频器:通过安装变频器来控制风机和水泵的速度,可以根据实际需要进行调节,降低能耗。
c.使用节能电机:在选择风机和水泵时,应优先选择节能型电机,降低能耗。
3.定期维护与清洗冷却塔使用一段时间后,其表面常会积累污垢,导致散热效果下降。
因此,定期进行维护与清洗是必要的。
具体改造方案包括:a.清洗填料层:定期清洗填料层,清除污垢和杂质,保持其散热效果。
b.清洗冷却塔表面:定期清洗冷却塔表面,清除污垢和积尘,提高散热效果。
c.检查和更换设备:定期检查风机和水泵等设备,及时更换老化或故障设备,保证其正常运行。
4.使用环保冷却水冷却塔使用的冷却水对于环境和设备都有一定影响。
因此,在改造中应使用环保冷却水。
具体改造方案包括:a.选择清洁冷却水:选择无污染、无杂质的冷却水,减少水垢和污垢积累。
b.循环利用冷却水:采取合适的水循环方式,利用冷却水资源,降低对水资源的消耗。
c.检测冷却水质量:定期对冷却水进行检测,确保其质量符合环保标准,保护环境。
建筑构筑物工程:冷却塔
冷却塔我国火力发电厂一般采用自然通风双曲线冷却塔,这种冷却塔由现浇钢筋混凝土蓄水池、筒身以及塔芯淋水装置组成,如图1-96。
图1-96 双曲线冷却塔剖面1-蓄水池;2-人字柱;3-环梁;4-筒壁;5-刚性环;6-塔芯淋水装置1 环形基础和池壁施工1.池壁兼环形基础的施工这种基础最好能一次分层浇筑,但施工比较困难,支模比较复杂。
(1)支模。
一次分层浇筑的支模方法见图1-97所示。
当在环形基础和池壁间留置施工缝时的支模方法见图1-98所示。
图1-97 一次分层浇筑支模方法1-φ12~16钢筋箍;2-脚手架;3-6cm×8cm方子;4-内模板,δ=25mm;5-基础混凝土;6-池壁混凝土图1-98 留施工缝支模方法1-模板;2-木档(圈带);3-立档;4-φ16加固螺栓;5-支撑(2)混凝土浇筑。
不宜留施工缝,应从两头向相反方向分层浇筑。
事先应根据每层混凝土数量和搅拌机供应能力来安排劳动组织,两层混凝土间隔时间不应超过初凝时间。
如果施工时确有困难,在环形基础和池壁交接处一定要留设施工缝时,可做成凹缝,凹缝的宽度为宽的1/3,凹缝的高度为宽度的3/4~1。
或在接缝处安放止水钢板。
在上层混凝土浇筑时,要特别注意接头处混凝土的捣实,浇筑前接头混凝土表面要清刷干净。
混凝土下料前,铺10~15mm厚与混凝土同强度等级的水泥砂浆,然后浇筑混凝土。
2.池壁和环形基础分离的施工方法这种基础和池壁在结构上就是分开的,在施工顺序上先打混凝土垫层,其上做防水处理,绑扎基础钢筋,并在人字柱安装位置留出钢筋来,安装后再进行调整和补筋。
混凝土可分两次浇筑,先基础,后池壁。
(1)支模。
基础混凝土浇筑不必支模。
池壁外模可用贴土砌筑的砖模代替。
池壁内模可按伸缩缝的区段分期施工,周转使用。
支模方法见图1-99。
图1-99 池壁支模方法1-100mm混凝土垫层;2-第一次浇筑的混凝土;3-V形构件;4-预留插筋;5-二次浇筑的混凝土;6-120砖墙外模;7-模板(2)混凝土浇筑。
冷却塔方案分析
1、工程概况某大厦南侧群楼屋面安装有11台空调用横流式冷却塔,生产厂家为美国BAC 公司,其中8台循环水量750m3/h,1台循环水量500m3/h,2台循环水量50m3/h。
该裙楼位于鼓楼广场西北方,中山北路边,距离大厦主楼约10m,距离西侧裙楼约20m,距离路对面副楼约50m,见图1。
11台冷却塔一字排列,总长度为39m,宽度约为7m,高度约为7.5m。
冷却塔运行时,产生的噪声较大,影响主楼及周边楼宇的室内声环境,因此需要实施降噪治理。
2、现场测量2.1测点分布图现场踏勘时,11台冷却塔中有3台运行,所以对运行的冷却塔噪声进行了现场监测,同时在大厦10层办公室内也设了一个测点,以了解冷却塔运行噪声对主楼室内的影响。
具体噪声监测点见图2,监测结果见表1。
132图2 声学测量布点图2.2测量数据表1各测点声压级测量说明1、1-3测点是在三台冷却塔运行条件下,两台运行冷却塔之间的测量数据。
2、仪器设置:频率计权:A ;时间计权:F ;带宽模式:1/1oct。
3、测量时均对着变压器方向,高度1.2米。
4、测量仪器杭州爱华AWA6270+。
5、测量过程满足《声环境质量标准》GB3096-2008中的“环境噪声检测要求”。
3、相关的国家标准与治理目标根据国家《声环境质量标准》(GB 3096-2008)(表2),来确定该小区的治0类标准适用于疗养区、高级别墅区、高级宾馆区等特别需要安静的区域。
位于城郊和乡村的这一类区域分别按严于0类标准5dB执行。
1类标准适用于以居住、文教机关为主的区域。
乡村居住环境可参照执行该类标准。
2类标准适用于居住、商业、工业混杂区。
3类标准适用于工业区。
4类声环境功能区:指交通干线道路两侧一定距离之内,需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域,包括4a和4b类两种类型。
4a为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通(地面段)、内河行道两侧区域;4b类为铁路干线两侧区域。
浅析地铁冷却塔设置方案
浅析地铁冷却塔设置方案摘要:地铁车站冷却塔为空调系统热交换设备,担负地下站空调制冷系统与室外热交换,是地铁重要的地面附属设施之一。
本文通过调研总结深圳地铁一至三期的工程实例,本着冷却塔满足功能需求的前提下,减少占地、合理布置的原则,分析研究地铁冷却塔与城市功能空间的联系,体现轨道交通的人性化设计,间接保证城市的景观环境。
关键词:冷却塔设置形式;设计形式;适用条件;技术要点1 冷却塔的工作原理冷却塔是空调制冷系统的室外终端热交换设备。
车站内空调产生的热量通过冷却水散热,热水流入冷却塔,让空气与热水在塔内交换,水被冷却后,又回到车站,再重新带走车站内的热量。
车站内人员、设备、新风的热量经过4次热交换,最后由冷却塔散发到室外大气中。
冷却塔工作原理如图1所示。
图1 冷却塔工作原理图2 总体设置原则冷却塔的总体设计应符合城市规划、环评及环保要求,因地制宜,选择合理的设置方案。
有条件与周边建筑结合的,应与周边业主进行协商,优先考虑将冷却塔与周边建筑相结合。
冷却塔在满足功能需求的情况下,应尽可能的减少设备数量,优化冷却塔尺寸。
冷却塔应具有针对火灾、水淹、风灾、地震、冰雪和雷击等灾害的预防措施;低于地平面安装的冷却塔在设计上应充分考虑排涝防淹,做好排涝设置,确保冷却塔安全性和实用性。
3 冷却塔设置形式及适用性条件通过调研总结深圳地铁一至三期的工程实例。
本文将冷却塔设置形式及适用条件分为五类:(1)地面安装冷却塔:是指冷却塔基础及冷却塔完全设置在地面以上。
宜采用方形横流塔,适用于一般城市建成区域;冷却塔两侧绿化带不宜小于1米,并能利用绿化遮挡冷却塔的区域;一般情况下,宜使用地面安装冷却塔。
(2)基础下沉安装冷却塔:是指冷却塔基础设置在低于地平面的敞开基坑内,冷却塔基础及底部低于地平面,冷却塔进风口底部高于地平面。
宜采用方形横流塔,适用于对冷却塔高度有一定限制要求的区域。
冷却塔两侧绿化带不宜小于1米,并能利用绿化遮挡冷却塔;冷却塔周围地势需高于百年一遇防淹水位非常工况下水位500mm。
烟台某办公楼冷却塔供冷系统设计与分析
暖通空调HV&AC2021年第51卷第5期91 [引用本文]姜红.烟台某办公楼冷却塔供冷系统设计与分析[J].暖通空调,2021,51(5):91-97烟台某办公楼冷却塔供冷系统设计与分析中国建筑设计研究院有限公司姜红&摘要以烟台某办公大楼为例,详细介绍了冷却塔供冷系统设计。
重点分析了内区房间 室温的选择、最高冷水温度的计算、负荷侧和冷源侧系统设备配置的比较、冷却塔运行时间的 计算,以及7个可行性方案的节能性与经济性比较。
合理选择了冷却塔供冷系统的切换温度、供冷时间、运行水温,以充分利用冷却塔的冷却功能制冷。
关键词冷却塔供冷系统设计切换温度供冷时间运行水温经济性Design and analysis of cooling tower cooling systemfor an office building in YantaiBy Jlong Hong*A bstract Taking an office building in Yantai as an exam ple, presents the cooling tower coolingsystem design in detail. Analyses the selection of room temperature in inner rooms, the calculation of thehighest chilled water temperature, the comparison of equipment configuration of the load side and the coldsource side, the calculation of the cooling tower operation tim e, and the energy saving and economiccomparison of seven feasible schemes. Reasonably selects the switching temperature, cooling tim e,operating water temperature of the cooling tower cooling system to make full use of the cooling function ofthe cooling tower.Keywords cooling tower cooling, system design, switching temperature, cooling tim e, operating water temperature, economy★ Chinese Architectural Design Research Institute Co.,Ltd.,Beijing,China1项目概况烟台市开发区某集团办公大楼总建筑面积约 5.5万m2,建筑高度99 m。
玻璃钢冷却塔结构设计范文
第一章概述随着工业和民用需水量的越来越多,循环使用水资源成为一项有效的节水措施,世界各国都在竞相发展各种类型的冷却塔,以往的冷却塔都采用木‘钢’和钢筋混凝土结构,但木材易腐蚀,资源少,浪费大,很早就淘汰了,钢筋结构冷却塔的围护钢板容易生锈,至令没有找到好的维护方法:钢筋混凝土的耐久性显然好些,但其存在建造周期长,模板耗量大,占地面积大,施工困难,投资高等缺点,因此,研究新结构材料冷却塔便成为节水工程中的一个大热点。
玻璃钢具有耐腐蚀,强度高,质量轻,易成型及性能可以根据使用条件进行设计等优点,用来制作冷却塔可以使塔体小、占地面积小、耗电低、造型美观、冷效高、耐腐蚀、使用寿命长及安装方便和造价低等。
很好的解决了冷却塔技术中的一系列难题,从而实现了工厂化生产,现场快速安装,大大缩短了冷却塔的建造周期。
玻璃钢冷却塔,钢筋混凝土冷却塔和木结构冷却塔的比较[1]。
表1-1 玻璃钢冷却塔与其他材质冷却塔的比较表1-1充分说明了玻璃钢冷却塔的优越性。
目前我过循环水量在1000m3/h以内机械通风塔,几乎全部被玻璃钢冷却塔代替;就是循环水量在2000-4000m3/h的大型钢筋混凝土冷却塔也开始被玻璃钢冷却塔所取代。
目前国内外对玻璃钢冷却塔的研究,主要集中在以下几个方面。
(1)进一步提高冷却塔的冷却效率主要研究开发动力消耗少、热力性能高的冷却塔。
(2)改进风机叶片采用变速电机提高风机效率,降低能耗。
(3)研究超低噪声冷却塔,降低噪声污染,改善居住环境。
(4)研究新型高效收水技术,解决飘水问题,控制环境污染。
(5)研究高效亲水材料,提高热交换效率。
(6)开发高效水质稳定剂,提高水稳效果。
(7)加强冷却塔支撑结构的防腐和稳定研究,提高冷却塔的使用寿命。
(8)加强冷却塔的基础理论研究,寻求新的高效冷却途径。
消除大气污染,回收能源。
第二章玻璃钢冷却塔的分类及其主要性能2.1 玻璃钢冷却的工作原理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。
冷却塔施工方案模板
冷却塔施工方案一、冷却塔概况本工程筒壁共分55板,每节模板斜长1.3 m。
风筒顶标高75 m,设计±0.000相当于高程639.900 m。
1、冷却塔组成部分(1)钢筋砼双曲线型通风筒;(2)通风筒的支承结构---环基、人字柱、支墩;(3)淋水装置及构架;(4)收水器;(5)压力进水沟、中央竖井;(6)出水口及溢流等设施;(7)上塔步梯、爬梯及防护栏杆等;2、冷却塔结构的主要数据(1)冷却塔环基底标高-4.3m,环基中心半径28.775 m;(2)水池池壁顶标高±0.00 m;(3)进风口上缘标高4.8m,亮体中面半径26.167m;(4)通风筒喉部标高55.496 m,亮体中面半径15.677m;(5)通风筒出口标高75.0 m,内半径216.743 m;(6)本塔采用双管、单竖井进水方式与内外围配水系统。
二、材料(1)钢筋采用HPB300级和HRB400级;(2)砼采用商品砼;(4)砼强度等级如下:通风筒、人字柱、人字柱支墩:C30 W8;环基、水池底板及池壁:C30W6;预制构件为C30W8。
(5)塔筒内壁防腐采用冷却塔专用涂料二遍。
三、冷却塔施工顺序场地平整→测量定位→桩基施工→机械开挖→人工清槽验槽并办理验槽记录签字→环基施工→塔吊安装→水池底板施工→搭设环梁及人字柱脚手架→支墩施工→人字柱施工→环梁施工、池壁施工→筒壁施工、中央竖井施工、淋水构件预制→筒首施工→安装栏杆及避雷针→拆除塔吊及电梯→淋水构件基础施工→淋水构件吊装→压力水槽施工→淋水填料、配水管等安装→安装塔外钢平台、爬梯、人孔门等。
施工阶段划分本工程共分为以下几个施工阶段:1、施工准备及土方施工阶段;2、环基施工阶段;3、筒体施工阶段;4、淋水构件安装阶段;5、调试收尾阶段;四、难点分析1、基坑开挖:本工程开挖量较大,采用机械挖土。
2、大体积混凝土:采用“双掺技术”,延缓混凝土水化热高峰出现时间。
3、人字柱模板:采用圆形定型钢模板,模板间采用螺栓连接。
闭式循环水冷却塔放屋顶设计
闭式循环水冷却塔放屋顶设计
闭式循环水冷却塔放在屋顶设计需要考虑以下几个方面:
1. 屋顶结构强度:循环水冷却塔会加重屋顶负荷,因此需要确保屋顶结构能够承受额外负荷。
如果屋顶无法满足要求,需要进行结构加固。
2. 设备位置选择:选择合适的位置来安装冷却塔,考虑风向和空气流动,防止排风对其他设备或居民产生不良影响。
同时,需要确保冷却塔周围有足够的空间进行维护和清洁。
3. 水源和排水:冷却塔需要有可靠的供水和排水系统。
确保屋顶上有足够的水源供给冷却塔的正常运转,并且设置合适的排水系统以排除废水。
4. 防护措施:由于冷却塔放置在屋顶,需要考虑防护措施,以防止设备受到恶劣气候条件的影响,如风、雨、日晒等。
可以设置防护罩或遮阳棚来保护设备。
5. 安全措施:屋顶上的冷却塔需要符合相关的安全标准和规范,包括防腐蚀和防漏电等。
确保设备操作安全可靠,没有安全隐患。
以上是闭式循环水冷却塔放在屋顶设计的一些考虑因素,具体设计还需要根据实际情况和要求进行详细规划和运算。
建议在设计过程中寻求专业工程师或公司的意见和帮助。
冷却塔施工方案(A4)
一.工程概况1.该工程位于山西省闻喜县东镇海鑫钢铁有限公司厂区西北侧,属于1380m3高炉配套工程。
建设单位海鑫钢铁有限公司,设计单位武汉钢铁设计总院,由华北冶金建设公司总承包。
2.该工程由冷却塔与冷却塔水池两部分组成。
冷却塔为现浇框架结构,长40.5m、宽13。
5m,混凝土标号为C25,柱尺寸为400×400 mm,柱生根于冷却塔水池池底;采用100mm厚混凝土墙封闭;按设计要求,塔体内部混凝土构件表面刷环氧沥青底、中、面漆各两道;塔体外部所有外露金属构件(包括预埋件)除锈后,樟丹打底,刷灰铅油漆两遍;塔顶平台顶标高10。
25m,板厚100 mm,平台顶抹1:2防水砂浆。
冷却塔水池南北方向长40。
5m,东西方向宽15.3m,池底标高-4.5m,底板700 mm厚,侧壁400 mm厚,采用C25P8防水混凝土;水池壁内外均用1:2水泥砂浆抹面,池壁外侧地下部分涂刷沥青漆二道。
二、施工部署及施工准备1.该工程按项目法组织施工,由华冶一建公司副经理贺训瑜同志任项目经理,并成立工程安全部、技术质量部、物资供应部、计划经营部、办公室等职能部门,在建设公司海鑫工程项目部的统一领导下,分工合作,精心施工,确保工程质量符合合同要求,并按期交付使用.根据工程实际,该工程配项目经理一名,项目副经理二名,土建技术员二名,测量技术员二名,质检员二名。
2.劳动力需求:根据本工程特点和用工情况,决定组织专业作业队施工:钢筋工作队,负责钢筋制做绑扎;木工作业队负责支模、拆模、埋件螺栓安装;砼作业队负责浇筑砼、抹灰;装修作业队负责涂料、油漆.施工安排两班倒作业,各专业队组分段施工作业,劳动力需求计划见附表一.3.施工顺序:按先地下后地上,将工程划分为地下水池,结构,装修,安装竣工四阶段:(1)地下水池:放线→挖土、清槽→验槽→水池底板模板、钢筋→水池底板砼→水池侧壁模板、钢筋→水池侧壁砼→拆模→回填。
(2)结构:±0。
地铁站下沉式冷却塔埋管位置工程实例浅析
地铁站下沉式冷却塔埋管位置工程实例浅析摘要:地铁站中冷却塔放置通常会采用地面、半下沉、全下沉等几种形式。
文章以工程实例为依据,探讨了全下沉冷却塔因冷却水管埋管深度不足,而产生的一系列问题。
并就如何有效解决该问题进行简要的分析研究。
同时对整改方案实行后,产生的相关工程问题及进一步优化方案也进行分析和探讨研究。
关键词:地铁站;暖通空调;下沉式冷却塔;冷却水管埋管;设计技术一、项目设计情况:项目为福州某地铁项目地铁站。
该站原设计冷却塔放置在地面,后由于周边环境要求,需采用下沉冷却塔的形式以便减少对周边环境影响,满足环评要求。
冷却塔放置改下沉式后,由于现场覆土高度效小,埋管深度不足。
冷却塔供回水管最高点高于冷却塔集水盘,当冷却水泵停机后,冷却水从集水盘中溢出。
重新开机后会做成冷却水泵空转的问题。
出于保证安全有效运行,延长相关设备使用寿命等考虑,需对现有情况提出整改方案。
二、根据现场情况及现有设备要求,有如下的方案:1.冷却塔由开式冷却塔改为闭式冷却塔。
2.将冷却水泵调整至基坑,需考虑接管空间,核实水泵防雨、防水、基础做法。
3.调整冷却水管道走向,调整至最近活塞风亭出户,供回水管从顶板标高以下开孔、顶管施工至冷却塔基坑。
4.调整冷却塔高度,抬升集水盆最低处标高,满足集水盘于系统最高点。
5.冷却塔供回水管上设置电动蝶阀,同时回水关上设置止回阀,防止冷却水倒流。
并在回水管路上设置补水管。
三、方案分析及选择1.冷却塔已现场到货,如改为闭式冷却塔需重新返厂生产,产生较大工程量费用变化,并且不能满足工期要求,经过协调商洽后不采用该方案。
2.冷却塔下沉基坑已完成,如将冷却水泵调整至基坑,会侵占冷却塔通风及检修空间,无法满足冷却塔排热及后期维修要求。
所以不采用该方案。
3.经过核查,冷却水管穿越活塞风道的人防门处需要抬高,但管道的标高仍能保持在冷却塔水盘标高以下,管道最高处低于冷却塔水盘约510mm,完全保证水流不会倒灌至水盘。
冷却塔方案1
大唐安庆生物质能发电有限公司2×15MW燃烧秸杆机组(1250m2)冷却塔工程施工方案江苏中厦集团有限公司二 O O 七年六月九日一、工程概况1、工程名称:大唐安庆生物质能发电(1250m2)冷却塔工程2、工程地点:安徽省安庆市皖河农场境内3、结构设计1)筒壁钢筋混凝土变截面筒体。
2)支柱为人字方形截面斜柱。
3)基础为环形桩钢筋混凝土和桩承台满堂基础。
4)淋水装置:为预制钢筋混凝土柱,梁,采用预制吊装。
5、建筑设计:风筒内壁涂刷防腐涂料。
二、工程特点本工程系高大构筑物,施工时无配套的专用设备可采用,施工难度较大,特别塔身施工时的垂直运输,塔内架子和淋水系统的构件预制及装配等等问题,根据以上三大问题和我公司多只冷却塔施工经验,经过反复商讨及安全角度考虑,我们采取“用钢管井字架”解决垂直运输吊运问题,塔内架子采用钢管搭设满堂架子,用“现浇与淤滞相结合”解决淋水系统的预制装配问题。
三、施工顺序1、桩基工程:采用钢筋混凝土灌注振动桩已完成,打桩施工方案由打桩单位编写;2、土方工程:由于环基、中间淋水装置、基底面标高基本一致,故整个水池与环基涂方一次性完成;3、桩基处理:按设计要求和施工验收规范要求进行人工凿桩;4、混凝土垫层:环基垫层和池底垫层要求一次完成;5、钢筋混凝土环基池壁;6、钢筋混凝土人字支柱及上环梁;7、钢筋混凝土筒身筒壁及钢性环;8、涂刷筒壁防潮涂料;9、拆除塔内钢管井架及满堂架子;10、淋水装置和中央竖井施工;11、清理及附属工程施工.四、分项工程施工方案(一)基础部分1、塔基土方开挖开挖方式:由于整个基础的深度大约在2.0M左右,土方量较搭,人工土方对整个工程进度有一定影响,故采用机械挖土,用汽车装运至甲方指定地方,回填所用土方在基坑外2M处堆放足够,挖土深度挖掘机挖至离基底20cm处,其余土方用人工修正。
(1)基底验收:基础挖至设计标高,桩基露出,会筒建设单位、设计单位、工程监理、总包单位、施工单位,多方共同验槽,符合要求厚,再浇捣混凝土垫层。
冷却塔设计及安装布置浅析概述讲义
目 录
1、分类、特点、原理及构造 2、设计选型
3、布置及安装
4、噪声及卫生问题
1.分类、特点、原理及构造
1.1分类及构造 1.1.1分类:
1)、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。 2)、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。 3)、按热水和空气的流动方向分有逆流式冷却塔、横流式冷却塔 、混流式冷却塔。 4)、按用途分一般空调用冷却塔、工业用冷却塔、高温型冷却塔 5)、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。 6)、其他如喷流式冷却塔、无风机冷却塔、双曲线冷却塔等。
2.4水系统设计
1)应具有过滤、缓蚀、阻垢、杀菌、灭藻等水处理功能:。 2)冷却塔补水总管上设置水流量计量装置。 3)多台冷却塔并联安装时,为了确保多台冷却培流量分配 与水位的平衡,可以采取以下措施: (a)各个塔进水与出水系统布置时,力求并联管路阻力平 衡; (b) 每台冷却塔的进出水管上可设电动调节阀,并与水泵 和冷却塔风机连锁控制; (c) 各冷却塔(包括大小不同的冷却塔)的水位应控制在同 一高度,高差不应大于30mm ,设计时应以集水盘高度 为基准考虑不同容量冷却塔的底座高度。在各塔的底 盘之间安装平衡管,并加大出水管共用管段的管径。 一般平衡管可取比总回水管的管径加大一号。
3.4布置冷却塔时,应注意防止冷却塔排风与进风之间形成短路 的可能性;同时,还应防止多个塔之间互相干扰。 3.5冷却塔宜单排布置,当必须多排布置时,长轴位于同一直线 上的相邻塔排净距不小于4m ,长轴不在同一直线上的、相互 平行布置的塔排之间的净距离不小于塔的进风口高度的4 倍。 每排的长度与宽度之比不宜大于5 : 1 。 3.6冷却塔进风口侧与相邻建筑物的净距不应小于塔进风口高度 的2倍,周围进风的塔间净距不应小于塔进风口高度的4 倍, 才能使进风口区沿高度风速分布均匀和确保必需的进风量。 3.7冷却塔周边与塔顶应留有检修通道和管道安装位置,通道净 宽不宜小于1m 3.8冷却塔不应布置在热源、废气和油烟气排放口附近。 3.9冷却塔设置在屋顶或裙房顶上时,应校核结构承压强度。并 应设置在专用基础上,不得直接设置在屋面上。
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夜晚到达 B , D 点竖直平面的噪声等 级
倍频程中心频率 / H z 250 54 53 54 54 500 43 42 43 43 1 000 41 40 41 41
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暖通空调 HV&AC 2011 年第 41 卷第 7 期
设计参考
根据国家城市区域环境噪 声标准 , 本项目已 达到城市 2 类标准的要求 , 同时也满 足了设计要 求。 5 解决防 白烟 问题 所谓 白烟 是由 于冷 却塔 内的 空气 与 冷却 水经过热质 交换后 , 温 度和湿 度都 比较 高, 在冬 季、 雨季和 湿度较 高的 黄梅季 节 , 高热 湿的 空气 排出塔外时被外界空气冷却 , 冷凝而 产生很多液 滴, 形成白雾 ( 仿 佛是 白烟 ) , 大 量的 白雾 出现 会使周边人群产生恐慌心理 , 更为严 重的可能会 造成 降雪 。 5. 1 白烟 产生的原因和解决办法 白烟 产生的原理如图 5 所示 , 1 为外界空气
图 3 改进后的冷却塔室内场三维图却塔噪声的产生取决于该建筑的空调负荷 以及室外的湿球温度, 设计选择了上海气象站 7 月
2011(7)
王 表 3 改进后的模拟进 、 排风口参数
进风口
辉 : 冷却塔设计布置实例谈
75
4. 2 在按照上述程序操作下 , 计算了冷却塔对周
东南 西北
份的气候资料, 此月是温度最高、 空调负荷最大的 阶段。 4. 1 共有 14 台风机 , 每台带有 3 个双速电动机 , 依据建筑空调负荷和湿球温度的变化 , 有几种高、 低速风机的组合方式 , 为尽量减少能源消耗和达到 较低的噪声级别 , 最有效的控制方法是先启动足够 多的风机低速运转直到满足要求的回水温度为止 , 如果温度再升高 , 就再开启 1 台风机低速运转。当 所有风机都低速运行仍然不能满足空调负荷要求 时, 则每次转换 1 台风机到高速运行, 直到满足要 求为止。
3 解决空气回流、 干扰问题 湿空气对冷却塔的影响分为回流和干扰两部 分, 回流是指从冷却塔排出的热湿空气混入冷却塔 的进风中 , 干扰是指进塔空气中混入部分其他塔中 排出的热湿空气。这两种情况都将使进入塔内空 气的比焓增加 , 冷却塔本身的冷却效果降低。为最 大限度地减少回流, 就要综合考虑周围的建筑、 机 组自身性能和主导风向等多种因素。 3. 1 模型建立 为满足整个项目制冷系统的设计要求 , 在工程 设计中对屋面冷却塔室内通风速度场分布和室外 周边环境进行了 CFD 模拟计算, 以保证工艺性通 风设计的合理性。 3. 1. 1 模拟计算选用 AirPak 数值软件, 模拟工况 分为 : 1) 在设计工况 下运行时 , 冷却 塔室内速 度 场、 压力场分布; 2) 室外风环境以及冷却塔所在建 筑整体进风和排风是否存在回流、 干扰现象。
表6
63 冷却塔进风口 冷却塔出风口 75 72 125 72 69 250 60 61
近的水平距离为 14. 5 m, 当冷却塔全部高速运行 时, 到达 D 点竖直平面的噪声模拟值见表 6。
dB
A 声级噪声 2 000 47 48 4 000 46 47 8 000 46 48 60 60
白天到达 D 点竖直平面的噪声等级
dB
A 声级噪声 2 000 47 48 4 000 46 47 8 000 46 48 60 59
白天到达 B 点竖直平面的 噪声等级
倍频程中心频率 / H z 500 56 55 1 000 53 51
4. 2. 2 与 B 点的研究状况一样, 白天 1# , 2# , 3 # 冷却塔对 D E 面的影响最大, D 点离冷却塔最
图 1 冷却塔室内场三维图
提高 , 消声器也将增大, 这样冷却塔的效率就没法 保证 ; 由于空间有限 , 调整出风口风向也较难实现。 最终设计采用了取消进风消声器 , 更改出口消声器 为锥形出口消声器 , 同时再增加一个进风面的方法 来解决这一矛盾。进风消声器的取消虽然增大了 一些室内场的噪声 , 但是却使两台设备之间有了更 大的进风空间 , 从而保证了进风 , 同时也避免了进 一步增大风机功率。锥形出口消声器使出风更具 流线性, 保证排出的空气高于周边建筑和设备 , 使 回流减至最少。增加一个进风面使得室外场的空 气能更均匀地进入 室内场, 减 少形成涡流的 可能
Layout design of cooli ng tower based on an engineering project
By Wang H ui
Abstract T he no ise, dr if ting w ater and mist f r om a co o ling to wer ha ve g re at neg ative e ff ect o n the sur ro unding env ir onme nt. Especia lly, f or the coo ling to wer gr o up o f a lar ge building , due to limite d spaces, an adequate ar r angement is mo r e impor tant in the design. T hr o ugh a pr o ject ex ample, descr ibes the eff ective layo ut ideas and me thods o f the coo ling to we rs. Keywords e vapo ra tiv e co oling t ow er, simulate ca lculatio n, inv er se airf lo w, no ise a ttenua tor
7. 76
出风口
风速/ ( m / s) 通风面积 / m 2
4. 65 27. 55
16. 48
边建筑的噪声影响程度 , 图 4 为冷却塔的整体位置 相对于周边建筑的示意图。
注 : 每台冷却塔的进、 排风量为 118 m 3 / s。
表 4 改进后的 冷却塔进风口回流比例
风向 风速 / ( m/ s) 3. 1 3. 2 排风回流量占冷却塔进风量的比例 / % 建筑进风口 1 ( 480 m 2 ) 0. 05 8. 87 建筑进风口 2+ 3 建筑进风口 4 ( 230 m 2 ) ( 130 m 2 ) 3. 50 0. 69 1. 99 0. 05
设计参考
暖通空调 HV& AC 2011 年第 41 卷第 7 期
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冷却塔设计布置实例谈
上海建工设计研究院有限公司 王 辉
摘要 冷却塔的噪声和水雾对周围的环境影响很大 , 尤其是大型建筑的冷却塔群 , 由于放 置空间所限, 在设计中对其进行合理的布置更显重要。 通过工程实例, 介绍了冷却塔有效排布 的思路和方法 。 关键词 蒸发式冷却塔 模拟计算 气流回流 消声器
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设计参考
3. 1. 2 模拟工况模型、 模拟参数的设置。 图 1, 2 为 14 台冷却塔参照 CAD 图搭建的设 计工况下 CFD 模拟计算用的物理模型。
风口 ( 负压) 之间存在压力差 , 同时受到室外风环境 的影响, 在进、 排风口之间易发生气流回流现象。 气流回流量与进、 排风口之间的压差成正比, 与阻 力成反比, 即 Q = f ( p / ) 。若压差改变, 或改变 风口之间的沿程或局部阻力 , 气流回流量 Q 将随 之变化。由表 2 测试结果可知, 回流量受室外气象 条件和建筑周边环境的影响明显 , 需要加大出风口 的风速和调整出风口风向。
表2
风向 风速 / ( m/ s)
冷却塔进风口回流比例
排风回流量占冷却塔进风量的比例 / % 建筑进风口 1 建筑进风口 2 ( 700 m 2 ) ( 140 m 2 ) 0. 88 4. 14 12. 21 0. 93
东南 西北
3. 1 3. 2
3. 3 改进方法 如果加大出风口的风速 , 设备的功率将进一步
假定夜间建筑的空调负荷率为 83. 1 % , 计算可知 14 台风机都 要运行 , 其中 1 台高速 运行 , 其余都
表7
63 冷却塔进风口( B 点 ) 冷却塔出风口( B 点 ) 冷却塔进风口 ( D 点 ) 冷却塔出风口 ( D 点 ) 64 64 64 64 125 62 61 62 62
倍频程中心频率 / H z 500 56 56 1 000 53 52
4. 2. 3 上海在 7 月晚间的湿球温度为 25. 3
,
低速运行。为了尽 量减少夜 间噪声 , 选择 5# 冷 却塔高速运转。夜晚到达 B 点、 D 点的噪声模拟 值见表 7。
dB
A 声级噪声 2 000 35 33 35 35 4 000 34 32 34 34 8 000 34 32 34 34 50 49 50 50
性。图 3 是 14 台冷却塔改进后 CFD 模拟计算用 的物理模型。表 3 为改进后的边界条件设置。表 4 为改进后的测试结果。
注 : 每台冷却塔的进、 排风量为 118 m 3 / s。
3. 2 模拟计算结果 1) 通过对冷却塔室内通风速度场分布进行计 算, 在设计工况 ( 风量 118 m / s) 下 , 同时考虑了各 种可能的因素对冷却塔性能的影响 , 发现冷却塔运 行性能可达到设计标准。 2) 在考虑了室 外气象条 件和建筑 周边环境 后, 发现由于冷却塔通风系统中排风口 ( 正压 ) 与进
王辉 , 男 , 1978 年 6 月生 , 大学 , 工程师 200433 上海市武夷路 150 号上海建工设计研究院有限公司 ( 021) 62125427 E mail: w h9815236@ 163. com 收稿日期 : 2010- 10 - 28 修回日期 : 2010- 12 - 13
表5