冷却塔的基本工作基础原理及操作技巧方法
冷却塔的基本工作原理及操作方法
冷却塔的基本工作原理及操作方法冷却塔是一种用于降低工业设备或发电厂的热度的设备。
它的工作原理是通过排放热量的机械设备将热水与空气进行热交换,以将热能散发到环境中。
冷却塔由以下几个基本部分组成:水池、填料、风机、水喷洒系统和排水系统。
首先,热水从工业设备或发电厂流入水池。
然后,水泵将热水送入冷却塔的喷洒系统,通过喷嘴将水均匀地喷洒在填料上。
填料是用于增大水与空气接触面积的材料,通常采用塑料制成,并具有高强度和耐腐蚀性能。
当水从喷嘴喷洒在填料上时,水的表面积会增大,与空气进行充分接触,从而使热量从水中传递到空气中。
同时,冷却塔的风机会带动空气从下向上通过填料,加速热量迅速传递。
冷却塔的热交换过程中,水会蒸发一部分,这导致水的温度降低。
蒸发的水蒸汽会随着排气从冷却塔中排出。
而通过排气排出的热量则是通过空气带走的。
在冷却塔的运行中,水是不断循环使用的。
冷却塔的底部设有排水系统,用于排放冷却塔中的沉淀物和杂质。
同时,需要定期添加化学药剂来抑制腐蚀和防止生物生长。
操作冷却塔时,需要对水的温度、水流量和风机的运行状态进行监控。
确保水的温度在一定范围内,并保持水流量的稳定。
如果温度过高或水流量不足,可以调整喷洒水量或调整风机的转速来控制。
定期维护冷却塔也是十分重要的。
这包括清洁填料、清理沉淀物、检查风机和喷嘴的工作状态,以保证冷却塔的效率。
总之,冷却塔通过将热水与空气进行热交换,实现热量的散发。
在操作冷却塔时,需要监控和调节水的温度和流量,同时进行定期的维护和清洁。
冷却塔的运行可以有效降低工业设备或发电厂的热度,保持其正常运行。
冷却塔的基本工作原理及操作方法
冷却塔的基本工作原理及操作方法2018-01-17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。
冷却塔工作原理及操作规程
冷却塔工作原理及操作一.冷却塔工作流程及原理1.闭式冷却塔利用水蒸发时吸收热量的原理而使被冷却液体冷却。
喷淋水贮于冷却塔底部,工作流体在闭式冷却塔的散热盘管内进行封闭式循环,喷淋水由喷淋系统泵经水分配系统和喷淋嘴淋在盘管表面,一部分水被蒸发,吸走热量,从而降低管内工作流体的温度。
热空气中的水和为蒸发的水被挡水板截住并落入底下水盘,减少喷淋水损失,由水泵再循环至水分配系统,又回淋到盘管上,当喷淋水减少到一定量时,由浮球阀自动补水,如此进行循环冷却。
2.系统组成闭式冷却塔主要由金属外板、冷却器盘管、排风系统、循环水泵、填料、辅机、电控系统组成。
二.操作规程1.启用前冲洗管路、向水箱加水:安装完的管路首次运行时必须清洗管道,因为焊接完成的管道内有些许焊渣,如若不冲洗,运转的过程中会堵塞管路,并且严重影响水质,第一次冲洗管路可用自来水代替软化水或纯净水,冲洗后的水必须排除,不能用于循环水的再次利用。
2. 首次打开循环水泵开关,开启水泵时请注意:2.1.为使循环水在整个系统循环起来,循环水泵用短时间多次启动、停止,观察供水的均衡状态进行加水。
2.2.排放配管内的空气,并打开冷却塔出水管的排气阀。
2.3.重新向水箱内加入软化水或纯净水,,使得管路和设备中充满循环水做好运行前的准备。
操作方式同上。
3. 喷淋系统:3.1打开集水槽最低处的放水口,把水槽内积留的“尘埃”、“赃物”进行冲刷清理。
确保集水槽内无杂物,检查水泵吸水口处的过滤网放置是否正确,能否很好的阻止杂物进入泵体。
3.2向水槽内注入纯净水,此次注水至溢流口位置,在注水的同时检查自动补水阀是否能够正常工作,(补水压力推荐0.05-0.3MPa),同时调节浮球阀的工作区间位置。
以满足在喷淋泵正常运转,水位低时正常补水的功能。
4.风动系统:4.1确认塔体周围和吸入口及排气口附近没有异常。
4.2请用手转动风扇、确保所有风叶与筒壁有适当的间隙。
4.3若风机传动为皮带传动,请检查皮带的松紧程度是否均匀,在放松和拉紧皮带前必须松开锁住马达架的螺栓,用顶住马达架的螺栓来调节皮带的松紧程度,最后再将马达架的螺栓锁紧即可。
冷却塔的基本工作原理及操作方法
冷却塔的基本工作原理及操作方法冷却塔是一种用于散热的设备,主要用于将工业过程中产生的废热转移到大气中。
它通常在工厂、电厂、制冷系统等中使用,以将过热的冷却介质冷却至所需的工作温度。
下面是冷却塔的基本工作原理及操作方法。
基本工作原理:当过热的水进入冷却塔时,它首先通过分布在顶部的分配系统均匀分布到填料层。
填料通常由多个层次的塑料格栅组成,可以增加水与空气之间的接触面积。
同时,空气通过冷却塔的侧面或底部进入,并通过填料层流动。
这样,空气与水之间产生了大量的接触面积,使得水中的热量可以传递给空气。
当水通过填料时,由于水表面的蒸发,水中的热量会转移到空气中。
由于水的蒸发需要吸收热量,因此这种过程会使水的温度下降。
在整个过程中,空气通过冷却塔的顶部或边缘进入,并通过风机产生的负压而排出。
排出的空气中带走了从水中转移到空气中的热量,水的温度因此下降。
操作方法:1.确保冷却塔的安全:在操作冷却塔之前,必须先检查所有冷却塔的安全措施,例如检查电气系统、水泵等。
2.维护水质:保证冷却塔中的水质是不会对设备产生腐蚀或堵塞的安全水质。
定期进行水质测试,必要时使用水处理方法,例如加入除气、防垢和防腐剂等。
3.检查风机:风机是冷却塔操作的关键组件之一,必须定期检查其工作状态以及风扇叶片的清洁程度。
如果有需要,清洁或更换风扇叶片。
4.检查填料:定期检查填料层的清洁情况,确保其畅通无阻。
如果发现堵塞或磨损,及时更换填料。
5.检查水泵:定期检查水泵的工作状态,如果发现异常或故障,及时进行修理或更换。
6.清洗冷却塔:定期清洗冷却塔以去除积聚在内部的污垢和杂质。
推荐使用高压水枪或专用清洗剂进行清洗。
7.监测和调整工作参数:监测冷却塔的温度、水质和水流量等工作参数,并根据需要进行调整。
根据不同的工况和季节变化,可能需要调整冷却塔的运行速度或填料层的高度。
总的来说,冷却塔的基本工作原理是通过水和空气之间的热交换来降低冷却介质(通常是水)的温度。
冷却塔运行原理
冷却塔运行原理冷却塔是一种常见的工业设备,用于降低热水或蒸汽的温度。
它的运行原理基于热交换和蒸发冷却的原理。
本文将详细介绍冷却塔的运行原理及其在工业中的应用。
一、冷却塔的基本原理冷却塔的基本原理是利用水与空气之间的热量传递来降低水的温度。
冷却塔通常由填料层、风扇、水泵和水箱等组成。
当热水进入冷却塔时,水泵将水送入塔顶的喷头,形成薄薄的水膜,然后水沿着填料层均匀分布。
同时,风扇将空气吹入冷却塔底部,并通过填料层与水进行接触。
二、蒸发冷却的过程在冷却塔中,水与空气之间进行热量交换的过程主要是通过蒸发冷却实现的。
当水与空气接触时,由于空气中的热量比水中的热量低,水中的热量会传递给空气,使水的温度下降。
同时,由于填料层的存在,水的表面积增大,有利于热量的传递。
在这个过程中,一部分水会蒸发成水蒸气,带走了水中的热量,从而使水的温度进一步下降。
三、冷却塔的工作原理冷却塔的工作原理可以分为湿式冷却和干式冷却两种方式。
1. 湿式冷却湿式冷却是指冷却塔中的水与空气直接接触,通过蒸发冷却来降低水的温度。
在湿式冷却中,冷却塔内部的填料层起到增加水与空气接触面积的作用,从而提高热量传递效率。
湿式冷却广泛应用于电力、化工、制药等行业,能够有效地降低工业设备的温度。
2. 干式冷却干式冷却是指冷却塔中的水与空气通过间接热交换来降低水的温度。
在干式冷却中,冷却塔内部的填料层起到增加热量交换面积的作用,使水与空气之间的热量传递更加高效。
干式冷却适用于一些对水质要求较高的场合,如核电站等。
四、冷却塔的应用冷却塔在工业中有着广泛的应用。
它可以用于冷却发电厂中的汽轮机排出的热水,降低水的温度,提高发电效率。
此外,冷却塔还可以用于冷却化工厂中的生产设备,保证设备的正常运行。
在石油炼制、钢铁冶炼等行业中,冷却塔也扮演着重要的角色。
总结:冷却塔是一种利用热交换和蒸发冷却原理降低水温的设备。
它通过水与空气之间的热量传递来实现冷却效果。
冷却塔的工作原理可以分为湿式冷却和干式冷却两种方式。
冷却塔的工作原理
冷却塔的工作原理引言概述:冷却塔是一种常见的工业设备,用于降低热水或其他流体的温度。
它通过将热水喷洒在塔顶,通过与空气的接触,使热量传递到空气中,并将冷却后的水收集回塔底循环使用。
本文将详细介绍冷却塔的工作原理及其四个部分。
一、水循环系统1.1 冷却塔的进水口:冷却塔通过进水口将热水引入塔内。
进水口通常位于塔底部,确保水流均匀分布在塔顶的喷淋系统上。
1.2 喷淋系统:喷淋系统由水泵、喷嘴和喷淋管组成。
水泵将水从塔底抽送到塔顶,喷嘴将水均匀喷洒在塔顶的喷淋管上。
喷淋系统的作用是将热水细分成小水滴,以增加其与空气的接触面积,促进热量传递。
1.3 塔底集水器:塔底设有集水器,用于收集冷却后的水并将其送回水循环系统中。
集水器通常由多个层叠的分流板组成,以防止水与空气直接接触,减少水的飞散损失。
二、空气循环系统2.1 风机:冷却塔的顶部设有风机,用于将空气从底部吸入,并将其推向塔顶。
风机的作用是增加空气流动速度,提高热量传递效率。
2.2 塔顶出风口:塔顶设有出风口,用于将经过热量交换的空气排出。
出风口通常位于塔顶中心,确保空气能够均匀流出。
2.3 塔壁:冷却塔的塔壁通常由填料组成,填料的作用是增加空气与水的接触面积,促进热量传递。
常见的填料材料包括塑料、金属和陶瓷等。
三、热量传递过程3.1 蒸发冷却:当热水从喷淋系统喷洒到塔顶时,由于水滴的表面积大,水与空气之间的接触面积增加,水滴表面的热量被空气吸收,水滴逐渐蒸发,从而带走热量,使水温下降。
3.2 对流传热:热水蒸发后,水蒸气与空气混合,形成湿空气。
这些湿空气通过填料层,与从底部吸入的空气进行热量交换。
湿空气中的热量被传递给底部的新鲜空气,而湿空气中的水分则凝结成水滴,回流到塔底。
3.3 辐射传热:除了蒸发和对流传热外,冷却塔中的热量还可以通过辐射传递。
塔壁和填料表面的热量辐射给周围空气,从而进一步降低水的温度。
四、冷却效果与优化4.1 冷却效果:冷却塔的冷却效果主要取决于水和空气之间的热量传递效率。
冷却塔操作使用说明
冷却塔操作使用说明一、冷却塔的基本概念冷却塔是一种用于散热的设备,主要用于工业生产过程中热能的排放。
通过冷却塔,热能可以转化为可排放的冷却水,从而提高生产过程中的能量效率。
在操作冷却塔时,需要了解一些基本概念。
1.冷却塔的原理:冷却塔主要通过两种方式排放热能:蒸发和对流。
冷却塔中的水先经过蒸发器,经过蒸发后水变成蒸汽并升空,从而带走了热量。
剩下的液体通过冷却塔的表面积与环境中的空气进行对流散热,最终达到降温的目的。
2.冷却塔的组成:冷却塔主要由以下几部分组成:风冷却器(包括风机和蒸发器)、水循环系统(水泵、水箱、喷嘴等)以及控制系统(温度控制器、水位开关等)。
3.冷却水的选择:冷却水的选择根据工艺的要求和环境条件来确定。
常用的冷却水有自来水、循环水和地下水等。
在选择冷却水时,需要注意水质的清洁度和硬度,以及水温和水位的控制。
二、冷却塔的操作步骤1.准备工作在操作冷却塔之前,需要进行一些准备工作。
1.1检查电源和设备连接是否正常,确保冷却塔和辅助设备正常工作。
1.2检查水箱水位,确保水位处于正常范围内。
1.3清洁喷嘴和冷却塔表面的灰尘和污垢,确保冷却效果良好。
1.4检查冷却塔的风机和风道是否有阻塞物,确保通风良好。
2.启动冷却塔在进行操作之前,需要启动冷却塔。
2.1打开冷却塔电源,确保设备供电正常。
2.2检查水泵是否正常运行,确保循环水的供给。
2.3打开冷却塔的风机,确保空气对流散热正常进行。
2.4观察冷却塔的水位和温度,确保水温和水位在正常范围内。
3.运行监控在冷却塔运行过程中,需要进行实时监控和调整。
3.1监测冷却塔的水位,确保水位在正常范围内。
如果水位过低,需要补充水源;如果水位过高,需要排放部分水分。
3.2监测冷却塔的水温,确保水温在正常范围内。
如果水温过高,需要检查冷却水的供给方式和循环系统;如果水温过低,需要检查蒸发器和对流系统的工作情况。
3.3监测冷却塔的风机工作情况,确保风机的转速和风量在正常范围内。
冷却塔工作原理及操作规程
冷却塔工作原理及操作一.冷却塔工作流程及原理1.闭式冷却塔利用水蒸发时吸收热量的原理而使被冷却液体冷却。
喷淋水贮于冷却塔底部,工作流体在闭式冷却塔的散热盘管内进行封闭式循环,喷淋水由喷淋系统泵经水分配系统和喷淋嘴淋在盘管表面,一部分水被蒸发,吸走热量,从而降低管内工作流体的温度。
热空气中的水和为蒸发的水被挡水板截住并落入底下水盘,减少喷淋水损失,由水泵再循环至水分配系统,又回淋到盘管上,当喷淋水减少到一定量时,由浮球阀自动补水,如此进行循环冷却。
2.系统组成闭式冷却塔主要由金属外板、冷却器盘管、排风系统、循环水泵、填料、辅机、电控系统组成。
二.操作规程1.启用前冲洗管路、向水箱加水:安装完的管路首次运行时必须清洗管道,因为焊接完成的管道内有些许焊渣,如若不冲洗,运转的过程中会堵塞管路,并且严重影响水质,第一次冲洗管路可用自来水代替软化水或纯净水,冲洗后的水必须排除,不能用于循环水的再次利用。
2. 首次打开循环水泵开关,开启水泵时请注意:2.1.为使循环水在整个系统循环起来,循环水泵用短时间多次启动、停止,观察供水的均衡状态进行加水。
2.2.排放配管内的空气,并打开冷却塔出水管的排气阀。
2.3.重新向水箱内加入软化水或纯净水,,使得管路和设备中充满循环水做好运行前的准备。
操作方式同上。
3. 喷淋系统:3.1打开集水槽最低处的放水口,把水槽内积留的“尘埃”、“赃物”进行冲刷清理。
确保集水槽内无杂物,检查水泵吸水口处的过滤网放置是否正确,能否很好的阻止杂物进入泵体。
3.2向水槽内注入纯净水,此次注水至溢流口位置,在注水的同时检查自动补水阀是否能够正常工作,(补水压力推荐0.05-0.3MPa),同时调节浮球阀的工作区间位置。
以满足在喷淋泵正常运转,水位低时正常补水的功能。
4.风动系统:4.1确认塔体周围和吸入口及排气口附近没有异常。
4.2请用手转动风扇、确保所有风叶与筒壁有适当的间隙。
4.3若风机传动为皮带传动,请检查皮带的松紧程度是否均匀,在放松和拉紧皮带前必须松开锁住马达架的螺栓,用顶住马达架的螺栓来调节皮带的松紧程度,最后再将马达架的螺栓锁紧即可。
冷却塔工作原理
冷却塔工作原理冷却塔是一种用于降低工业设备或发电厂中的热量的设备。
它通过将热水或蒸汽暴露在大面积的空气流中,利用蒸发和对流的原理来将热量传递给空气,从而实现热量的散失。
冷却塔的工作原理可以总结为以下几个步骤:1. 冷却水进入塔体:热水从工业设备或发电厂中流出,进入冷却塔的塔体。
冷却塔通常由多层填料组成,填料的作用是增加水与空气之间的接触面积,以便更好地进行热量交换。
2. 水与空气接触:冷却水在塔体中流动时,会与从塔底部上升的空气进行接触。
冷却塔通常采用逆流方式,即水从塔顶部向下流动,而空气则从塔底部向上流动。
这样可以最大程度地增加水与空气之间的接触时间,提高热量传递效率。
3. 蒸发和对流散热:当冷却水与空气接触时,由于水的温度高于空气的湿球温度,水中的一部分会蒸发成水蒸气。
蒸发过程需要吸收热量,因此会导致冷却水的温度下降。
同时,水蒸气与空气之间的对流传热也会使冷却水的热量进一步散失。
4. 水和空气分离:冷却水在塔底部经过填料层后,与空气分离。
此时,冷却水的温度已经降低,可以重新循环使用,回到工业设备或发电厂中进行冷却。
而空气则从塔顶部排出,其中可能含有一些水蒸气。
冷却塔的工作原理可以通过以下几个因素来影响:1. 温度差:冷却塔能够有效地降低热水的温度,取决于冷却水与空气之间的温度差。
温度差越大,冷却效果越好。
2. 水流量:水流量越大,冷却效果越好。
但是,过大的水流量可能会导致填料被冲走,影响冷却效果。
3. 空气流速:空气流速越大,热量传递越快,冷却效果越好。
但是,过大的空气流速可能会导致过高的风阻,增加能耗。
4. 塔体设计:冷却塔的塔体设计也会影响其工作效果。
合理的填料选择和布置,以及适当的塔体高度和宽度比例,都可以提高冷却塔的效率。
冷却塔在工业生产和发电过程中起着重要的作用。
通过将热量散失到空气中,可以保证工业设备的正常运行温度,提高生产效率和设备寿命。
同时,冷却塔也可以减少热污染,保护环境。
冷却塔操作规程
冷却塔操作规程
《冷却塔操作规程》
一、冷却塔的基本原理
1. 冷却塔是一种用于将热水冷却的设备,其工作原理是通过将热水喷洒在塔顶上,并通过塔壁表面积大量的蒸发散热,使热水降温的过程。
2. 冷却塔通常由水泵、喷嘴、填料、风机等部件组成,其中填料起到增大接触面积的作用,而风机则起到将冷却塔内的热空气排出的作用。
二、冷却塔的操作规程
1. 启动前检查:在启动冷却塔前,需检查水泵、风机、填料等各部件是否正常工作,确保设备的稳定性。
2. 设定目标温度:根据实际需要,设定冷却塔的目标温度,通常在20℃~25℃之间。
3. 水质监测:冷却塔的运行过程中,需定期监测冷却水的水质是否合格,若发现水质不佳,需及时处理。
4. 清洗维护:定期对冷却塔进行清洗维护,清理填料、喷嘴等部件,保持设备的高效运转。
5. 保养维护:定期检查冷却塔的各部件是否磨损严重,如有必要及时更换,延长设备的使用寿命。
6. 关闭停机:在不需要使用冷却塔时,需及时关闭设备,以节约能源和延长设备寿命。
在冷却塔的操作中,需要根据实际情况进行合理的调整,保障设备的正常运行,提高工作效率和生产效益。
冷却塔技术手册.
技术手2册一、 冷却塔基本工作原理1.1 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接触散热、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。
1.2 蒸发散热原理3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 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,可用图1表示此过程。
1.3 冷却水塔的工作原理实际上冷却水塔工作原理就是上述水蒸发热质交换的运用,即将热水喷洒在散热材表面与通过之移动空气相接L×(t2-t1)=G×(h2-h1)L/G=(h2-h1)/(t2-t1)=e/R其质量之传递可以下列公式表示:G×eg=ka(EI—eg)dv ------ (1)eg:空气总质量热焓k:冷却塔单位面积之热惯流率系数a:常数EI:在一定水温时饱和空气热焓cal/kg(BTU/Ib)1.4 冷却塔有效容积(m3、ft3)图3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;下端以斜45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焓处,水与空气比(L/G )等于空气运转线C-D 之斜率,D 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kaV/L=kaV/L L/G C N Ka V二、 2.1 冷却效能部分人有一个错误的概念,就是以冷幅作为冷却水塔效能的标准,并以着来选择合适的散热量,其实冷幅是冷却水塔运作的反映与效能是没有直接之关系。
热量是循环系统内所产生的负荷,它的单位为千卡/小时(Kcal/HR)计算公式如下:热量=循环水流量×冷幅×比热系数热量负荷和冷却水塔的效能是没有直接关系,所以无论冷却水塔的体积大小,当热量负荷和循环水流量不变而运作下,在理论上冷幅都是固定的。
冷却塔工作原理
冷却塔工作原理冷却塔是一种常见的工业设备,用于从工业过程中产生的热量中移除热能。
它通过将热水喷洒在塔内,并利用空气对水进行冷却,从而实现热量的传递和散发。
下面将详细介绍冷却塔的工作原理。
一、冷却塔的基本构造冷却塔通常由以下几个主要部份组成:1. 塔体:通常是一个高大的塔状结构,内部设有填料层。
2. 水池:位于塔体底部,用于采集冷却后的水。
3. 风机:位于塔体上部,用于将空气引入塔体并增加空气流量。
4. 喷头:位于塔体顶部,用于将热水喷洒到塔体内。
二、冷却塔的工作原理冷却塔的工作原理基于水的蒸发冷却效应。
具体步骤如下:1. 热水进入冷却塔:热水从工业过程中流入冷却塔的顶部,并通过喷头均匀地喷洒在塔体内的填料层上。
2. 空气进入塔体:风机将空气从塔体的一侧引入,并通过填料层,与喷洒的热水进行接触。
3. 热量传递:热水在喷洒的过程中,与空气进行热量传递。
热水中的热量会通过水的蒸发转移到空气中。
4. 水的蒸发:由于空气的热量吸收作用,喷洒的热水会逐渐蒸发。
蒸发过程需要消耗热量,从而降低水的温度。
5. 冷却后的水采集:冷却后的水会从填料层下方流入水池中,然后被重新引入工业过程中使用。
三、冷却塔的热量传递机制冷却塔中的热量传递主要通过两种机制实现:1. 对流传热:喷洒的热水和通过填料层流动的空气之间会发生对流传热。
热水通过与空气的接触,将热量传递给空气,使得热水温度降低。
2. 蒸发传热:喷洒的热水在与空气接触的过程中,部份水分会蒸发成水蒸气。
蒸发过程需要吸收热量,从而使得剩余的水温度进一步降低。
四、冷却塔的效果影响因素冷却塔的效果受以下几个因素的影响:1. 空气流量:冷却塔中的空气流量越大,热量传递效果越好。
2. 填料类型:填料层的类型和形状会影响空气和水的接触面积,从而影响热量传递效果。
3. 水的温度:冷却塔中喷洒的热水温度越高,热量传递效果越好。
4. 空气湿度:空气湿度越低,冷却塔中水的蒸发速率越快,热量传递效果越好。
冷却塔的工作原理
冷却塔的工作原理冷却塔是一种常见的工业设备,用于降低热水温度。
它在许多工业领域中被广泛使用,包括发电厂、化工厂、制冷设备等。
冷却塔的工作原理是通过水与空气之间的传热和蒸发来实现冷却效果。
冷却塔通常由一个塔体和一台风机组成。
塔体内部有一系列的填料,用于增加水与空气之间的接触面积。
冷却塔的工作原理可以分为以下几个步骤:1. 冷却水进入冷却塔的顶部,并通过分配装置均匀分布在填料上。
冷却水通常是从工业生产过程中产生的高温水,需要冷却后再回流到生产设备中使用。
2. 风机将空气从冷却塔的底部吹入,并通过填料与冷却水进行接触。
填料的作用是增加水与空气之间的接触面积,促进热量传递。
3. 当冷却水与空气接触时,水中的热量会转移到空气中,导致水的温度下降。
这是通过传导、对流和蒸发三种方式来实现的。
- 传导:当水与填料接触时,热量通过填料的导热性质传导到填料中,然后再传导到空气中。
- 对流:空气通过填料时,与填料表面接触,热量通过对流传递到空气中。
- 蒸发:由于填料表面积大,水分子可以在填料表面蒸发,蒸发过程需要吸收热量,导致水的温度下降。
4. 冷却后的水从冷却塔的底部流出,并循环回到生产设备中使用。
冷却塔通过不断循环冷却水,保持生产设备的正常运行温度。
冷却塔的工作原理可以通过以下几个因素来影响:1. 填料类型和形状:填料的选择对冷却效果有重要影响。
常见的填料类型包括塑料填料和金属填料,不同形状的填料也会影响水与空气之间的接触效果。
2. 冷却水的流量和温度:冷却水的流量和温度直接影响冷却塔的工作效果。
较高的流量和温度差可以提高冷却效果,但也会增加能耗。
3. 空气湿度和温度:空气湿度和温度对冷却塔的蒸发效果有重要影响。
较低的湿度和温度可以增加蒸发效果,提高冷却效果。
4. 风机的运行状态:风机的运行状态对冷却塔的空气流动有重要影响。
风机的风量和风速会影响空气与水的接触效果,进而影响冷却效果。
总结起来,冷却塔通过水与空气之间的传热和蒸发来实现冷却效果。
冷却塔操作规程
冷却塔操作规程冷却塔是一种能够通过水循环来降低温度的设备,广泛应用于各种工业场所和建筑。
冷却塔操作规程是确保设备安全有效运行的必要手段,也是保障工人和人民生命财产安全的重要环节。
下面,本文将重点介绍冷却塔操作规程的相关内容,以期能够帮助读者更好地理解并掌握这一知识。
1. 冷却塔的基本原理冷却塔是一种通过水循环循环利用的设备,其基本原理是利用冷却水与外界空气的热量交换来达到降温的目的。
冷却塔的工作过程主要包括水泵抽水、供水喷嘴、填料层、风机以及出水管道等组成部分。
在运行过程中,水泵将水输送至塔内,经过填料层,经由喷嘴喷雾,然后由风扇将水气化,然后由自然透气的原理,散发出的热量得以散发到大气中,水在经过多次循环后,水温不断下降,从而达到降温的目的。
2. 冷却塔操作规程(1) 设备的安装规程:设备的安装是保证其正常使用和维护工作的基础。
在安装的过程中,应该根据设备所在场所的不同,选择合适的基础材料和安装方案,并严格按照设备厂商的安装手册进行安装。
(2) 初始操作检查:在设备初始操作之前,应该进行仔细的检查,保证设备内部不出现积水、灰尘、异物等影响设备正常运行的物质。
(3) 冷却水处理:冷却塔中的水具有很高的回收利用率,但是如果没有对水质进行处理,冷却效果会受到很大影响。
所以,维护人员需要对水质进行合理管理,避免过度浑浊、过高的温度、低的PH值等问题。
(4) 设备的定期检查和维护:定期检查和维护是确保设备安全性能和使用寿命的重要保障。
检查和维护的内容包括但不限于,填料更换、水泵电力输出、电机保护系统的性能检查,设备泄漏检查及清理等。
(5) 日常操作规程:冷却塔的日常操作包括开/关机、水位监控、水泵操作等;每天或每班次对设备进行基础维护、更换滤网等。
此外,运营人员应根据设备不同的使用情况,制定运行计划,并严格执行。
(6) 废水处理:作为一种循环利用的设备,冷却塔不可避免地产生大量污水。
废水处理是必不可少的环节,在废水处理中,需要特别关注水的回收利用率,避免对环境带来不良影响。
冷却塔工作原理
冷却塔工作原理冷却塔是一种常用于工业和商业建筑中的设备,用于降低热水或冷却剂的温度。
它通过将热水喷洒在塔顶并与空气接触,利用空气对水的蒸发来吸收热量,并将冷却剂的温度降低。
冷却塔的工作原理可以分为以下几个步骤:1. 冷却水进入冷却塔:冷却水从工业或商业设备中流出,进入冷却塔的水池。
水池位于冷却塔的底部,通常有一个进水口和一个出水口。
2. 冷却水喷洒:冷却塔的顶部有一个喷头系统,喷头将冷却水均匀地喷洒在塔顶。
冷却水从喷头中形成小水滴,增加了水与空气的接触面积。
3. 空气流动:冷却塔内部有一个风机系统,它会产生空气流动。
空气从底部进入冷却塔,经过填料层,然后通过塔顶排出。
4. 水的蒸发:冷却水在喷洒的同时,与空气接触。
由于空气中的热量使水蒸发,水的温度得到降低。
蒸发过程需要吸收热量,因此冷却塔内的空气温度也会上升。
5. 冷却剂回流:冷却水在冷却塔中的蒸发后,会变成水蒸气,随着空气一起排出冷却塔。
剩余的冷却水会从塔底回流到工业或商业设备中,继续循环使用。
冷却塔的工作原理基于水的蒸发冷却原理。
通过增加水与空气的接触面积,冷却塔能够高效地降低冷却剂的温度。
填料层的设计也起到了增加水与空气接触的作用,使得水蒸发更为充分。
冷却塔的性能受到多种因素的影响,包括冷却水的温度、流量和湿球温度等。
为了提高冷却效果,可以通过增加填料层的高度、增加风机的风量或者使用多个冷却塔并联等方式来提高冷却塔的效率。
总结起来,冷却塔通过将热水与空气接触,并利用水的蒸发来降低冷却剂的温度。
它是一种高效、可靠的设备,广泛应用于各个领域,包括电力、化工、制药、冶金等。
冷却塔的工作原理的理解对于设计、运行和维护冷却塔都具有重要意义。
冷却塔的工作原理
冷却塔的工作原理引言概述:冷却塔是一种常见的热交换设备,广泛应用于工业生产和空调系统中。
它的主要功能是通过水和空气之间的传热,将热量从工业设备或空调系统中带走,从而降低温度。
本文将详细介绍冷却塔的工作原理。
正文内容:1. 冷却塔的基本原理1.1 水循环系统:冷却塔通过水循环系统将热水从工业设备或空调系统中引入塔内。
热水通过塔内的填料,形成水膜,增加水与空气之间的接触面积,促进传热。
1.2 空气循环系统:冷却塔通过风机将大量的空气引入塔内。
空气通过填料与水膜接触,吸收热量,并将热量带走。
同时,风机还能促进空气的流动,增加传热效果。
2. 冷却塔的工作过程2.1 空气与水的热交换:当热水从上部进入冷却塔时,冷却塔内的填料将水分成薄薄的水膜。
空气通过填料与水膜接触,吸收水中的热量,使水温下降。
2.2 空气的冷却:空气在与水膜接触的过程中,吸收了水中的热量,从而升温。
升温后的空气被风机抽出冷却塔,带走了热量,使空气温度降低。
2.3 冷却水的回流:经过热交换后的冷却水从冷却塔底部流出,回流到工业设备或空调系统中,起到降温的作用。
3. 冷却塔的类型及应用3.1 自然通风式冷却塔:利用自然风力进行通风,不需要额外的能源消耗,适用于一些小型的工业设备。
3.2 强制通风式冷却塔:通过风机产生强制风流,增加空气与水的接触面积,提高传热效果,适用于大型工业设备和空调系统。
3.3 封闭式冷却塔:将冷却水与外界空气隔离,减少水的蒸发和污染,适用于对水质要求较高的场合。
4. 冷却塔的性能参数4.1 冷却效果:通过冷却塔的传热效果,降低工业设备或空调系统的温度,保证其正常运行。
4.2 风阻:冷却塔在工作过程中会产生一定的风阻,需要合理设计风机和通风系统,以确保空气流动畅通。
4.3 耗能:冷却塔的运行需要消耗一定的能源,需要合理选择设备和控制系统,降低能耗。
5. 冷却塔的维护和保养5.1 清洗:定期清洗冷却塔内的填料和水管,以防止污垢堵塞,影响传热效果。
冷却塔的工作原理、安装、选型及故障处理方法
冷却塔的工作原理、安装、选型及故障处理方法冷却塔的工作原理、安装、选型及故障处理方法一、冷却塔的工作原理1、冷却塔(Cooling Tower)是一种热量转移设备,主要用于将热介质(如水、油、汽油等)的热量转移到大气中,以冷却机械或其他设备,进而使机械系统的工作温度保持在一定的范围之内。
2、冷却塔的工作原理主要是将热介质的温度通过热量转移的方式,从热介质转移到室外的大气中,实现冷却目的。
二、冷却塔的安装1、安装冷却塔时,首先要确定冷却塔的安装位置,安装处要保证冷却塔周围的风流能够更好地进入冷却塔内部,以保证冷却塔工作的顺利进行。
2、安装冷却塔时,应考虑到冷却塔所提供的热交换面积和温度的变化,并且在安装过程中要注意热交换装置的封闭性和质量。
3、安装冷却塔时,在安装过程中要注意冷却塔的电气设备以保证其安全性和可靠性。
三、冷却塔的选型1、冷却塔的选型,首先应根据冷却塔的使用目的,选择不同的冷却塔型号。
2、在选择冷却塔型号时,应考虑冷却塔的热交换能力,风扇的效率和功率以及冷却塔的效果等因素。
3、在选择冷却塔型号时,还需考虑冷却塔的高度,了解冷却塔的安装位置是否有高度限制,以便选择合适的型号。
四、冷却塔的故障处理方法1、风机故障:当风机出现故障时,首先应检查电源电压是否正常,电源线是否松脱,查明原因后及时处理。
2、热交换故障:当热交换故障时,应先检查其密封性是否已经受损,如果受损,应及时更换热交换器。
3、流量故障:当流量故障时,应检查泵是否已损坏,如发现损坏,应立即更换新泵,确保冷却塔的正常工作。
综上所述,冷却塔的安装、选型和故障处理都需要经过细致的计算和调整,以保证冷却塔有效地实现其冷却的功能。
(完整版)冷却塔的工作原理汇总
(完整版)冷却塔的工作原理汇总冷却塔的工作原理汇总冷却塔是一种用来降低流体温度的设备,广泛应用于发电厂、化工厂、制冷设备等领域。
它通过传导、对流和蒸发的方式将热量释放到大气中,实现流体的冷却。
本文将对冷却塔的工作原理进行详细的介绍和分析。
一、冷却塔的基本结构冷却塔主要由塔体、风机、水泵和填料等组成。
塔体通常为圆形或方形,内部设置有填料层用于增加接触面积。
风机用于增强空气对流,水泵则用于循环水流。
下面将分别介绍这几个部分的工作原理。
1. 塔体塔体是容纳填料、水流和空气流动的空间。
它通常由金属材料制成,并具有抗腐蚀性能。
冷却塔的塔体结构通常会根据具体的工艺要求进行设计,以最大程度地提高冷却效果。
2. 填料填料是冷却塔内部的关键组件之一。
它通常由塑料或金属材料制成,具有大量的微小孔隙和表面积。
填料的作用是增加水流和空气之间的接触面积,以便更好地实现换热和传质。
3. 风机冷却塔的风机主要用于增加空气流动,增强对流。
它能通过吸入空气,使空气与水流进行充分接触,促进热量的传递。
风机一般设置在塔体的顶部,通过转动产生负压,使空气从塔底进入,再经过填料层,最后由风机排出。
4. 水泵冷却塔的水泵用于循环水流,将热水流入塔体顶部的喷头,然后由喷头均匀地分布到填料层。
水泵的流量和压力会根据具体的工况需求进行调节。
二、冷却塔的工作原理冷却塔的工作原理可分为三个步骤:热水分布、冷却传热和冷却水回流。
1. 热水分布冷却塔通过喷头将热水均匀地分布到填料层上。
喷头通常设置在塔体顶部,并通过水泵提供足够的压力,使热水以喷射的形式喷洒到填料层上。
2. 冷却传热当热水流在填料层上时,空气通过风机被抽进冷却塔,与喷洒下来的热水进行接触,从而实现热传递。
由于填料的存在,热水会形成薄膜,通过与填料表面的接触,将热量传递给空气。
同时,由于水的蒸发,还会有一部分热量被带走。
3. 冷却水回流冷却塔的底部通常设置有冷却水池,接收从填料层流下来的水。
冷却塔工作原理
冷却塔工作原理冷却塔是一种常见的工业设备,用于将热水或冷却液冷却并将其重新循环。
它的工作原理基于蒸发冷却和传热原理。
下面将详细介绍冷却塔的工作原理。
1. 冷却塔的基本结构冷却塔通常由填料层、风道、风机、水泵、进出水口等组成。
填料层是冷却塔的核心部分,用于增加冷却表面积,促进水的蒸发和传热。
2. 冷却塔的工作过程冷却塔的工作过程可分为水的循环和空气的对流两个阶段。
2.1 水的循环首先,热水或冷却液从工业设备中流出,经过水泵被送入冷却塔的顶部。
然后,水通过分布管均匀地喷洒在填料层上。
填料层的设计使得水能够形成薄薄的水膜,增加水的表面积。
当水薄膜与空气接触时,由于水分子的热运动,部分水分会蒸发成水蒸气。
这个过程需要吸收热量,从而使水的温度降低。
蒸发后的水蒸气会随着空气一起上升。
2.2 空气的对流冷却塔的风机会将周围的空气吸入塔内,与上升的水蒸气接触。
空气与水蒸气接触后,会吸收水蒸气中的热量,并将其带走。
这样,水的温度会进一步下降。
同时,风机也会产生对流,使得整个冷却塔内的空气都能与水蒸气接触,从而提高传热效率。
3. 冷却塔的效果通过蒸发冷却和传热,冷却塔能够将热水或冷却液的温度降低。
冷却塔的效果取决于多个因素,包括水的流量、温度差、填料的设计和风机的运行状态等。
4. 冷却塔的应用领域冷却塔广泛应用于许多工业领域,包括电力、化工、冶金、制药等。
它们用于冷却发电厂的冷却水、化工厂的冷却液等。
5. 冷却塔的维护和安全为了确保冷却塔的正常运行和安全性,需要进行定期的维护和检查。
这包括清洗填料、检查水泵和风机的运行状态、检查水的流量和温度等。
此外,冷却塔的设计和操作也需要符合相关的安全标准和规范,以确保工作环境的安全和保护设备的可靠性。
总结:冷却塔是一种利用蒸发冷却和传热原理将热水或冷却液降温的设备。
它通过水的循环和空气的对流来实现冷却效果。
冷却塔广泛应用于各个工业领域,并需要定期维护和检查,以确保其正常运行和安全性。
冷却塔技术方案
冷却塔技术方案概述冷却塔是一种常见的工业设备,用于将热水冷却至合适的温度。
本文介绍了冷却塔的基本原理、分类、工作原理以及选型和维护等方面的技术方案。
基本原理冷却塔的工作原理基于蒸发冷却的原理。
热水通过填料层,自上而下与冷空气进行传热和传质,从而实现热量的散失。
填料层增加了热交换的表面积,提高了传热效率。
当水蒸发时,吸热作用可以帮助降低水温。
分类根据冷却塔的工作原理和结构特点,可以将冷却塔分为以下几类:1.自然通风冷却塔:依靠自然空气流动产生冷却效果,适用于小型和低温冷却的系统。
2.强制通风冷却塔:通过风扇强制循环空气,增加冷却效果,适用于中小型和高温冷却的系统。
3.封闭式冷却塔:采用密闭结构,减少污染物进入系统,适用于对环境要求较高的场合。
工作原理冷却塔的工作流程包括以下几个关键步骤:1.热水进入冷却塔:被冷却的热水通过进水管道流入冷却塔的水槽中。
2.水分散和填料湿润:热水在水槽中通过喷淋装置或者洒水装置,使水分散成小水滴,并与填料接触,湿润填料表面。
3.空气通入塔体:冷却塔通过自然或者强制通风,引入冷空气。
4.空气和水接触:冷空气与湿润填料表面的水滴进行热交换,吸收热量。
5.处理后的水排出:经过冷却的水从底部排出冷却塔,并回流至循环系统进行再次利用。
选型在选择适合的冷却塔时,需要考虑以下几个关键因素:1.冷却水流量和温度:根据需求确定冷却塔的处理能力,以及要达到的水温降低。
2.空气湿度和温度:空气湿度和温度对冷却效果有直接影响,需要根据实际环境条件做出合理选择。
3.噪音和震动要求:考虑到工作环境的要求,需要选择噪音和震动较小的冷却塔。
4.维护和清洁要求:选择结构简单、易于清洁和维护的冷却塔,可以降低后期维护成本和工作困难。
维护为了保证冷却塔的正常运行和延长使用寿命,应进行定期维护和保养。
以下是一些常见的维护措施:1.清洗:定期清洗冷却塔的水槽和填料,以去除污垢和杂质,保持冷却效果。
清洗时可以使用清洗剂和高压水冲洗。
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冷却塔的基本工作原理及操作方法2018-01-17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。
蒸发出去的水分子数量等于从空气中返回到水中的水分子的数量,水温保持不变。
由此可以看出,与水接触的空气越干燥,蒸发就越容易进行,水温就容易降低。
三、冷却塔组成(1)淋水填料将需要冷却的水(热水)多次溅洒成水滴或形成水膜,以增加水和空气的接触面积和时间,促进水和空气的热交换。
水的冷却过程主要在淋水填料中进行。
(2)配水系统将热水均匀分布到整个淋水填料上,热水分布均匀与否,对冷却效果影响很大。
如水量分配不均匀,不仅直接降低冷却效果,也会造成部分冷却水滴飞溅而飘逸到塔外。
(3)通风设备在机械通风冷却塔中利用通风机产生预计的空气流量,以保证要求的冷却效果。
(4)空气分配装置利用进风口、百叶窗和导风板等装置,引导空气均匀分布于冷却塔整个截面上。
(5)通风筒通风筒的作用是创造良好的空气动力条件,减少通风阻力,并将排出冷却塔的湿热空气送往高空减少湿热空气回流。
机械通风冷却塔的通风筒又称风筒。
风筒式自然通风冷却塔的通风筒起通风和将湿热空气送往高空的作用。
(6)除水器将排出湿热空气中所携带的水滴与空气分离,减少逸出水量损失和对周围环境的影响。
(7)塔体冷却塔的外部围护结构,机械通风冷却塔和风筒式自然通风冷却塔的塔体是封闭的,起到支撑、维护和组织合适气流的功能;开放式冷却塔的塔体沿塔高做成开敞的,以便自然风进入塔体。
(8)集水池设于冷却塔下部,汇集淋水填料落下的冷却水,有时集水池还具有一定的储备容积,起调节流量作用。
(9)输水系统进水管将热水送到配水系统,进水管上设置阀门,以调节冷却塔的进水量,出水管将冷却后的水送往用水设备或循环水泵。
在集水池还装设补充水管、排污管、溢流管、放空管等,必要时还可在多台冷却塔之间设连通管。
(10)其他设施包括检修门、检修梯、走道、照明、电气控制、避雷装置以及必要时设置的飞行障碍标志等,有时为了测试需要还设置冷却塔测试部件。
上述各种部件的不同组合,构成各种形式和用途的冷却塔:开放点滴式冷却塔、风筒式自然通风冷却塔、抽风(或鼓风)逆流式冷却塔、抽风横流式冷却塔等。
四、冷却塔的适用范围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。
这一过程中乏汽的废热传给了冷却水,使水温度升高,挟带废热的冷却水,在冷却塔中将热量传递给空气,从风筒处排入大气环境中。
冷却塔应用范围:主要应用于空调冷却系统、冷冻系列、注塑、制革、发泡、发电、汽轮机、铝型材加工、空压机、工业水冷却等领域,应用最多的为空调冷却、冷冻、塑胶化工行业。
五、冷却塔的安装参考(一)环境选择1、应避免装于防水通道、易反射音量的高墙,应装于屋顶或空气流通的地方。
2、两台或以上冷却塔并用时,应注意塔身间距。
3、不应安装在四面有外墙或密不透风的地方,并应注意塔身与外墙间距。
4、应避免安装有煤烟及灰尘较多的地方,防上面堵塞胶片。
5、应远离厨房及锅炉房等到较热的地方。
(二)安装要点1、基础应水平不能倾斜,冷却塔中心线垂直于水平面,否则影响布不及电机工作。
2、对于175t以上的冷却出入水管应调协支座。
3、当两台或以上菜用水泵时,应在不盆之间加一平衡水管。
4、循环出入水接驳,宜用避震喉连接。
5、冷却塔斯社风机叶片应与塔壁间隙一致,决不允许两面三刀侧间隙相差太大发现问题及时解决。
6、电机及减速器要定期检察院修,减速器应检查油位。
(三)启动检查1、所有螺丝是否紧塔内是否有杂物。
2、风扇及淋水系统转动是否顺畅。
3、检查电源与马达电压是否一致。
4、皮带组合安装是否正确。
5、开启补水阀将水盆及水管完全注满,水位低于满水喉25mm。
6、起动时,先于水泵、后开风机,检查风向、及风量,及时调整直至达到要求为止。
7、停止时,先停风机后停水泵。
(四)运行检查1、保持水塔内清洁,定期做水质处理。
2、运行约60h后,须重新检查皮带拉力确保正常。
3、齿轮减速箱油位及运行150h后须更换润滑油。
六、冷却塔选型的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。
七、冷却塔的正确操作方法冷却塔虽然是空调制冷系统中的附属设备,但它却担负着散发整个系统所吸收的总热量的重要任务因此,对冷却塔的操作正确与否,直接关系到整个空调系统的制冷效果和节能。
由于以上谈到的冷却塔的误操作比较普遍,并且从开机到关机的整个过程都存在,所以其危害极大,应引起有关操作人员和管理人员的高度重视。
冷却塔正确的操作方法和要求是:(1)冷却塔的使用台数与机组的开启台数相匹配。
(2)关闭不开风机的冷却塔的进、出水阀,防止冷却水在不使用的塔中流过。
(3)临时增开的冷却塔风机,在关掉该风机后,千万不要忘记关闭该塔的进、出水阀,(4)每班开机后均要检查冷却塔的运行情况.发现未开风机的冷却塔有冷却水经过.都要及时关闭该塔进出水阀,将托水盘水位调节好空调系统的冷凝器、蒸发器、螺杆式冷水机,有的机组装有电动阀,但电动阀容易出故障、失灵,故应加强检查,确保系统正常、正确运行制冷过程实际上是一个热交换过程。
冷水机组的热交换较之窗式、分体式、柜式空调复杂,前者为间接制冷,后者为直接制冷。
八、冷却塔的噪声治理声源分析:冷却塔大量应用于城市宾馆、饭店、商场、写字楼等冷却水循环系统,同时在石油、化工、发电、冶金等工业企业中广泛使用。
冷却塔噪声源由以下几部分组成:1)风机进排气噪声;2)淋水噪声;3)风机减速器和电动机噪声;4)冷却塔水泵、配管和阀门噪声。
由于冷却风机的工作产生了旋转噪声、涡旋噪声和机械噪声。
它们的噪声频谱均具宽频带特性。
它的噪声值不很大,但它穿透力强。
对四周围居民及建筑均会构成影响,同时也是其他噪声源的形成原因之一。
其中,主要是风机运行进排气噪声和淋水噪声,风机通过进排气口和塔体向外辐射噪声。
排气口噪声比进气口噪声高约5-10 dB(A),其频谱特性是以低频为主的连续谱,属低频噪声。
循环热水从淋水装置下落时,与塔底接水盘中的积水撞击产生的淋水声,属高频噪声,淋水声的大小与淋水高度有关,和单位时间的水流量有关。
冷却塔整体噪声为以低频为主的连续谱,没有突出的噪声风值,一般在31.5~2000Hz之间,噪声级约为55~85dB(A)。
治理方法:1、控制冷却塔进出风口噪声,根据情况选用消声器和隔声屏障等不同降噪设备。
2、控制塔体淋水噪声,根据不同情况采用隔声间和隔声屏障等不同降噪设备。
3、控制集水盘落水噪声,根据情况采用消声水垫和落水消声器等不同降噪设备。
4、控制冷却塔振动,采用减振器和橡胶软接等减振设备。
特别注意:在冷却塔噪声治理的同时,要根据实地情况充分考虑冷却塔的运行通风需求,保证降噪设备安装后不能影响冷却塔的运行。
九、冷却塔维护及保养知识冷却塔维护保养:冷却塔的维护保养工序分三个阶段,即停机后的清洗保养,开机前的检查调试,正式开机运行中的巡视检查。
(一)冷却塔停机后的清洗、保养1、散水系统①检查冷却塔主水管、分水管、喷头有无破损松动,及时时行修补、固定。
彻底清除布水管及喷头内部的污物,以保证水管畅通,喷头布水均匀。
②彻底冲洗冷却塔水盘及出水过滤网罩,避免水垢污物积存堵住管道。
清洗完毕应打开泄水阀门,放尽水盘内积水,以免冻坏。
③检查水盘、塔脚是否漏水,如有漏点,及时补胶。
2、散热系统①清洗冷却塔所有换热材(填料),彻底清除掉热材表面、孔间的水垢污物,保证换热材的洁净。
拆装换热材时行修补更换。
装填时注意布放紧密,不留间隙。
②清洗挡水帘、消音毯,去除污物。
对破损处进行修补更换。
挡水帘码放时要求紧密,防止漂水。
将冷却塔充水,检查是否漏水(特别是塔体连接处),若漏则更换密封件。
3、传动系统①电机:检查电机的接线端子是否完好,电机转动是否正常,电机接丝盒作密封,电机轴承加油润滑,电机外壳重新喷漆。