K: Jäähdytystornin toimintaperiaate
V: Jäähdytystorni on eräänlainen laite, joka käyttää veden ja ilman välistä kosketusta teollisuudessa tai jäähdytyksessä ja ilmastoinnissa syntyvän hukkalämmön haihduttamiseen haihduttamalla. Sen toiminnan perusperiaate on: kuiva (alhainen entalpia) ilma tulee jäähdytystorniin ilmanottoverkosta puhaltimen pumppauksen jälkeen; Korkean lämpötilan vesimolekyylit, joissa on korkea kylläisen höyryn osapaine, virtaavat ilmaan, jossa on matalapaine, ja kosteaa lämpöä (korkea entalpia) vesi suihkutetaan torniin itsekylvövesijärjestelmällä.
Kun vesipisarat joutuvat kosketuksiin ilman kanssa toisaalta ilman välisen suoran lämmönsiirron johdosta ja toisaalta vesihöyryn pinnan ja ilman välisen paine-eron vuoksi, tapahtuu haihtumista paineen vaikutuksesta. Tällä hetkellä sen tarkoituksena on ottaa pois piilevä haihtumislämpö ja ottaa pois lämpöä vedestä, eli haihdutuslämmönsiirtoa, jotta jäähdytyksen tarkoitus saavutetaan.
Kun vesipisarat joutuvat kosketuksiin ilman kanssa toisaalta ilman välisen suoran lämmönsiirron johdosta ja toisaalta vesihöyryn pinnan ja ilman välisen paine-eron vuoksi, tapahtuu haihtumista paineen vaikutuksesta. Tällä hetkellä sen tarkoituksena on ottaa pois piilevä haihtumislämpö ja ottaa pois lämpöä vedestä, eli haihdutuslämmönsiirtoa, jotta jäähdytyksen tarkoitus saavutetaan.
K: Jäähdytystornin työprosessi
V: Otetaan esimerkiksi pyöreän vastavirtajäähdytystornin työskentelyprosessi: kuuman veden pääkonehuone kierrättää vedenpaineen jäähdytystornin vesikylvöjärjestelmään putken, poikittaiskurkun, kaarevan kurkun ja keskikurkun kautta veden läpi. pumppaa tietyllä paineella ja ripottele vettä tasaisesti täyteaineelle veden kylvöputken pienen reiän kautta; Kuiva matala-Han-arvoinen ilma tulee torniin pohjailman tuloverkosta puhaltimen vaikutuksesta. Kun kuuma vesi virtaa täytepinnan läpi, muodostuu vesikalvo vaihtamaan lämpöä ilman kanssa. Kuuma ilma, jossa on korkea kosteus ja korkea Han-arvo, poistetaan ylhäältä, ja jäähdytysvesi putoaa pohjaaltaaseen ja virtaa poistoputken kautta pääkoneeseen.
Yleensä torniin tuleva ilma on ilmaa, jonka lämpötila on kuiva ja matala. Veden ja ilman välillä on ilmeinen pitoisuusero ja kineettisen energian paine-ero. Tuulettimen käydessä tornissa olevan staattisen paineen vaikutuksesta vesimolekyylit jatkavat haihtumista ilmaan ja muuttuvat vesihöyrymolekyyleiksi, ja jäljellä olevien vesimolekyylien keskimääräinen kineettinen energia pienenee, jolloin kiertävän lämpötilan vesi vähenee.
Yllä olevasta analyysistä voidaan nähdä, että haihdutusjäähdytyksellä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että ilman lämpötila (yleisesti tunnetaan kuivan sipulin lämpötilana) on alhaisempi tai korkeampi kuin veden lämpötila. Niin kauan kuin vesimolekyylit voivat jatkuvasti haihtua ilmaan, veden lämpötila laskee. Veden haihtuminen ilmaan ei kuitenkaan jatku loputtomasti. Kun veden kanssa kosketuksessa oleva ilma on tyydyttymätöntä, vesimolekyylit haihtuvat ilmaan jatkuvasti, mutta kun vesi ilman kosketuspinnalla oleva ilma saavuttaa kyllästyksen, vesimolekyylit eivät voi haihtua, vaan ovat dynaamisessa tasapainotilassa. Haihtuneiden vesimolekyylien määrä on yhtä suuri kuin ilmasta veteen palautuneiden vesimolekyylien määrä, ja veden lämpötila pysyy ennallaan. Voidaan nähdä, että mitä kuivempi ilma on kosketuksiin veden kanssa, sitä helpompi on haihtuminen ja sitä helpommin veden lämpötila laskee.
Yleensä torniin tuleva ilma on ilmaa, jonka lämpötila on kuiva ja matala. Veden ja ilman välillä on ilmeinen pitoisuusero ja kineettisen energian paine-ero. Tuulettimen käydessä tornissa olevan staattisen paineen vaikutuksesta vesimolekyylit jatkavat haihtumista ilmaan ja muuttuvat vesihöyrymolekyyleiksi, ja jäljellä olevien vesimolekyylien keskimääräinen kineettinen energia pienenee, jolloin kiertävän lämpötilan vesi vähenee.
Yllä olevasta analyysistä voidaan nähdä, että haihdutusjäähdytyksellä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että ilman lämpötila (yleisesti tunnetaan kuivan sipulin lämpötilana) on alhaisempi tai korkeampi kuin veden lämpötila. Niin kauan kuin vesimolekyylit voivat jatkuvasti haihtua ilmaan, veden lämpötila laskee. Veden haihtuminen ilmaan ei kuitenkaan jatku loputtomasti. Kun veden kanssa kosketuksessa oleva ilma on tyydyttymätöntä, vesimolekyylit haihtuvat ilmaan jatkuvasti, mutta kun vesi ilman kosketuspinnalla oleva ilma saavuttaa kyllästyksen, vesimolekyylit eivät voi haihtua, vaan ovat dynaamisessa tasapainotilassa. Haihtuneiden vesimolekyylien määrä on yhtä suuri kuin ilmasta veteen palautuneiden vesimolekyylien määrä, ja veden lämpötila pysyy ennallaan. Voidaan nähdä, että mitä kuivempi ilma on kosketuksiin veden kanssa, sitä helpompi on haihtuminen ja sitä helpommin veden lämpötila laskee.
K: Jäähdytystornin käyttöalue
V: Teollisen tuotannon tai jäähdytysprosessin aikana syntyvää hukkalämpöä ohjaa yleensä jäähdytysvesi. Jäähdytystornin tehtävänä on lämmönvaihto jäähdytysvesi hukkalämmöllä tornissa olevan ilman kanssa siten, että hukkalämpö siirtyy ilmaan ja leviää ilmakehään. Esimerkiksi lämpövoimalaitoksessa kattila lämmittää veden korkealämpöiseksi ja korkeapaineiseksi höyryksi, työntää höyryturbiinia tekemään työtä ja generaattorin tuottaa sähköä. Höyryturbiinin työskentelyn jälkeen jätehöyry johdetaan lauhduttimeen lämmönvaihtoa varten jäähdytysveden kanssa, kondensoidaan vedeksi ja pumpataan sitten takaisin kattilaan kierrätystä varten. Tässä prosessissa poistohöyryn hukkalämpö siirtyy jäähdytysveteen veden lämpötilan nostamiseksi. Jäähdytysvesi hukkalämmön kanssa siirtää lämmön jäähdytystornissa olevaan ilmaan ja johdetaan ilmakanavasta ilmakehään. Jäähdytystornin käyttöalue: sitä käytetään pääasiassa ilmastointijärjestelmän jäähdytysjärjestelmissä, jäähdytyssarjoissa, ruiskuvalussa, parkitsemisessa, vaahdotuksessa, sähköntuotannossa, höyryturbiinissa, alumiiniprofiilin käsittelyssä, ilmakompressorissa, teollisuuden vesijäähdytyksessä ja muilla aloilla. Eniten käytettyjä ovat ilmastointi-jäähdytys-, jäähdytys- ja muovikemianteollisuus.
K: Jäähdytystornin käyttö ja huolto
V: Jäähdytystornin normaali toiminta lämpösuorituskyvyn kannalta sisältää pääasiassa kolme tekijää: tornin kiertovesimäärän, ilmamäärän ja lämmönjohtavuusominaisuudet. Kun yksi tai useampi näistä ehdoista muuttuu, tornin toiminta vaikuttaa.
Jäähdytystornin hyvän suorituskyvyn varmistamiseksi torni tulee pitää puhtaana ja veden jakautumisen ja ilmamäärän jakautumisen tulee olla tasaisia, jotta saavutetaan jatkuva ja ihanteellinen jäähdytysteho. Älä anna lian, levien, sammaleen jne. kerääntyä, jotta vedenjakelujärjestelmä tai viemärijärjestelmä ei tukkeudu. Mittausaukkolevy tulee myös pitää puhtaana roskista oikean mittauksen ja säädön varmistamiseksi.
Muutoksia ilmavirrassa aiheuttavat seuraavat seikat: puhaltimen työpisteen staattisen painepisteen muuttaminen, puhaltimen nopeuden muuttaminen tai puhaltimen siiven kaltevuuskulman muuttaminen. Lisäksi kalkkikiven, rasvan, levien kerääntyminen täyteaineeseen tai vedenkeräimeen sekä täyteaineeseen virtaava liiallinen vesikuormitus aiheuttavat myös ilmavirran vähenemistä. Tuuliputkeen asennettu puhallin, jos se vaurioituu, lisää rakoa siiven yläosasta tuuliputken sisäseinään ja vähentää puhaltimen tehoa. Tornin kuorilevyn putoamisen jälkeen ilmavuoto vähentää myös täyteaineen läpi virtaavan ilman määrää. Täyteaineiden muodonmuutos ja irtoaminen, suuttimien tukkeutuminen ja epäpuhtauksien kerääntyminen vedenjakeluputkiin ovat kaikki tärkeitä tekijöitä, jotka aiheuttavat huonoja lämmönsiirtovaikutuksia.
Jos näitä ongelmia ei huolleta ajoissa, ne vahingoittavat vakavasti ilmavirtausta, veden virtausta ja lämmönjohtavuutta. Jäähdytystornien kunnossapitoa ja hoitoa ei kuitenkaan usein oteta vakavasti ja ihmiset laiminlyövät sen. Tämä ongelma oli joskus yleinen. Suurin syy oli se, että ihmiset eivät ymmärtäneet jäähdytystornien kunnossapidon tärkeyttä ja tarpeellisuutta eivätkä kiinnittäneet siihen riittävästi huomiota, mikä aiheutti jäähdytystornien epänormaalia toimintaa tai vikaantumista.
Jäähdytystornin hyvän suorituskyvyn varmistamiseksi torni tulee pitää puhtaana ja veden jakautumisen ja ilmamäärän jakautumisen tulee olla tasaisia, jotta saavutetaan jatkuva ja ihanteellinen jäähdytysteho. Älä anna lian, levien, sammaleen jne. kerääntyä, jotta vedenjakelujärjestelmä tai viemärijärjestelmä ei tukkeudu. Mittausaukkolevy tulee myös pitää puhtaana roskista oikean mittauksen ja säädön varmistamiseksi.
Muutoksia ilmavirrassa aiheuttavat seuraavat seikat: puhaltimen työpisteen staattisen painepisteen muuttaminen, puhaltimen nopeuden muuttaminen tai puhaltimen siiven kaltevuuskulman muuttaminen. Lisäksi kalkkikiven, rasvan, levien kerääntyminen täyteaineeseen tai vedenkeräimeen sekä täyteaineeseen virtaava liiallinen vesikuormitus aiheuttavat myös ilmavirran vähenemistä. Tuuliputkeen asennettu puhallin, jos se vaurioituu, lisää rakoa siiven yläosasta tuuliputken sisäseinään ja vähentää puhaltimen tehoa. Tornin kuorilevyn putoamisen jälkeen ilmavuoto vähentää myös täyteaineen läpi virtaavan ilman määrää. Täyteaineiden muodonmuutos ja irtoaminen, suuttimien tukkeutuminen ja epäpuhtauksien kerääntyminen vedenjakeluputkiin ovat kaikki tärkeitä tekijöitä, jotka aiheuttavat huonoja lämmönsiirtovaikutuksia.
Jos näitä ongelmia ei huolleta ajoissa, ne vahingoittavat vakavasti ilmavirtausta, veden virtausta ja lämmönjohtavuutta. Jäähdytystornien kunnossapitoa ja hoitoa ei kuitenkaan usein oteta vakavasti ja ihmiset laiminlyövät sen. Tämä ongelma oli joskus yleinen. Suurin syy oli se, että ihmiset eivät ymmärtäneet jäähdytystornien kunnossapidon tärkeyttä ja tarpeellisuutta eivätkä kiinnittäneet siihen riittävästi huomiota, mikä aiheutti jäähdytystornien epänormaalia toimintaa tai vikaantumista.
K: Jäähdytystornin osat
V: Jäähdytystornin runko koostuu yleensä ylä-, keski- ja alaosista. Sen sisäinen rakenne koostuu tuulettimesta (viitataan mekaanisen ilmanvaihdon vastavirtajäähdytystorniin), vedenkerääjästä (poisto), vedenjakelujärjestelmästä, vesisuihkutäytteestä, ilmanottoikkunasta ja rungosta (tai vesialtaasta) ylhäältä alas.
Komponenttien esittely:
1. Vesisuihkutäyttö
Se on pääkomponentti kuuman veden jäähdyttämiseen tornissa, jota kutsutaan "ruoansulatuskanavaksi". Jäähdytettävä kuuma vesi roiskuu vesipisaroiksi tai muodostaa useiden roiskeiden jälkeen vesikalvon, mikä lisää veden ja ilman välistä kosketusaluetta ja pidentää kosketusaikaa, edistää lämmönvaihtoa kuuman veden ja ilman välillä sekä jäähdyttää vettä.
Komponenttien esittely:
1. Vesisuihkutäyttö
Se on pääkomponentti kuuman veden jäähdyttämiseen tornissa, jota kutsutaan "ruoansulatuskanavaksi". Jäähdytettävä kuuma vesi roiskuu vesipisaroiksi tai muodostaa useiden roiskeiden jälkeen vesikalvon, mikä lisää veden ja ilman välistä kosketusaluetta ja pidentää kosketusaikaa, edistää lämmönvaihtoa kuuman veden ja ilman välillä sekä jäähdyttää vettä.
2. Vedenjakelujärjestelmä
V: Vedenjakelujärjestelmän tehtävänä on jakaa kuuma vesi tasaisesti koko täyteaineelle. Se, onko kuuma vesi jakautunut tasaisesti, vaikuttaa suuresti jäähdytysvaikutukseen. Jos vesimäärä on jakautunut epätasaisesti, se ei vain vähennä suoraan veden jäähdytysvaikutusta, vaan myös aiheuttaa joidenkin jäähdytysvesipisaroiden roiskumista ja ajautumista ulos tornista, mikä lisää vesihukkaa.
3. Ilmanvaihtolaitteet
Mekaanisen ilmanvaihdon jäähdytystornin ylätornin rungon tuuliputkeen asennetaan moottorilla toimiva puhallin (puhallintyyppi on asennettu alaosaan), ja suunniteltu ilmavirtaus (eli ilmamäärä) saadaan aikaan. puhaltimen pyörittäminen varmistaakseen riittävän ilman ja veden lämmönvaihtoon ja jäähdytysvaikutuksen saavuttamiseksi.
4. Ilmanjakolaite
Ilmanjakolaitteella tarkoitetaan ilmanottoaukkoa, ikkunaluukkuja ja ilmanohjainlevyjä jne., joiden tarkoituksena on ohjata ilma jakautumaan tasaisesti koko jäähdytystornin poikkileikkaukselle siten, että ilmaa ei muodostu. epätasaisuudet, pyörteet, palautusvirtaukset jne. tornissa ja varmistavat tasaisen kosketuksen veden ja ilman välillä.
5. Ilmanvaihtokanava
Tuulettimen tehtävänä on luoda hyvät aerodynaamiset olosuhteet, vähentää ilmanvaihdon vastusta, lähettää jäähdytystornista poistuva kuuma ja kostea ilma taivaalle sekä estää tai vähentää kuuman ja kostean ilman takaisinvirtausta. Mekaanisen ilmanvaihdon jäähdytystornin tuuletinta kutsutaan myös tuulettimeksi, joka on tällä hetkellä pääasiassa lasikuitua. Tuuletintyyppisen luonnollisen ilmanvaihdon jäähdytystornin tuuletin on halkaisijaltaan suuri ja korkea. Se toimii ilmanvaihdon ja kostean ilman lähettämisenä taivaalle, ja se on valettu teräsbetonilla.
6. Vedenkerääjä
Tornista poistettavassa märässä ilmassa kulkeutuvat vesipisarat erotetaan ilmasta tornissa olevalla vedenkerääjällä, mikä vähentää karkaavan (ajautuvan) veden menetystä ja ympäristövaikutuksia.
7. Tornin runko
Viittaa jäähdytystornin ulkokuoreen. Mekaanisen ilmanvaihdon jäähdytystornin ja tuuliputkityyppisen luonnollisen ilmanvaihdon jäähdytystornin tornirunko on suljettu, ja sen tehtävänä on tukea, sulkea ja järjestää sopiva ilmavirta; avoimen jäähdytystornin tornirunko avataan tornin korkeutta pitkin, jotta ilma pääsee luonnollisesti sisään torniin.
8. Vedenkeräyssäiliö
Se sijaitsee jäähdytystornin pohjalla (pienissä ja keskikokoisissa torneissa joissakin on runko pohjassa ilman vedenkeräyssäiliötä), joka kerää useiden tornien vettä suihkuttavasta täyteaineesta putoavan jäähdytysveden. Vedenkeräyssäiliöllä on tietty tilavuus, ja sillä on joskus rooli veden määrän säätelyssä.
9. Tulo- ja poistoputket
Veden tuloputki kuljettaa kuumaa vettä jäähdytystornin vedenjakelujärjestelmään. Veden tuloputkeen on asennettu venttiili, joka säätää torniin tulevan veden määrää. Poistoputki (joka sijaitsee pienten ja keskikokoisten tornien rungon alla) lähettää jäähdytysvettä vettä käyttäviin laitteisiin tai uima-altaaseen. Suuren tornin alla on allas, eikä poistoputkia ole. Yleensä se viittaa vesiputkeen, jonka vesipumppu pumppaa altaalta vettä käyttäviin laitteisiin. Vedenkeräysaltaassa on myös lisävesiputkia, viemäriputkia, ylivuotoputkia, tuuletusputkia jne.
3. Ilmanvaihtolaitteet
Mekaanisen ilmanvaihdon jäähdytystornin ylätornin rungon tuuliputkeen asennetaan moottorilla toimiva puhallin (puhallintyyppi on asennettu alaosaan), ja suunniteltu ilmavirtaus (eli ilmamäärä) saadaan aikaan. puhaltimen pyörittäminen varmistaakseen riittävän ilman ja veden lämmönvaihtoon ja jäähdytysvaikutuksen saavuttamiseksi.
4. Ilmanjakolaite
Ilmanjakolaitteella tarkoitetaan ilmanottoaukkoa, ikkunaluukkuja ja ilmanohjainlevyjä jne., joiden tarkoituksena on ohjata ilma jakautumaan tasaisesti koko jäähdytystornin poikkileikkaukselle siten, että ilmaa ei muodostu. epätasaisuudet, pyörteet, palautusvirtaukset jne. tornissa ja varmistavat tasaisen kosketuksen veden ja ilman välillä.
5. Ilmanvaihtokanava
Tuulettimen tehtävänä on luoda hyvät aerodynaamiset olosuhteet, vähentää ilmanvaihdon vastusta, lähettää jäähdytystornista poistuva kuuma ja kostea ilma taivaalle sekä estää tai vähentää kuuman ja kostean ilman takaisinvirtausta. Mekaanisen ilmanvaihdon jäähdytystornin tuuletinta kutsutaan myös tuulettimeksi, joka on tällä hetkellä pääasiassa lasikuitua. Tuuletintyyppisen luonnollisen ilmanvaihdon jäähdytystornin tuuletin on halkaisijaltaan suuri ja korkea. Se toimii ilmanvaihdon ja kostean ilman lähettämisenä taivaalle, ja se on valettu teräsbetonilla.
6. Vedenkerääjä
Tornista poistettavassa märässä ilmassa kulkeutuvat vesipisarat erotetaan ilmasta tornissa olevalla vedenkerääjällä, mikä vähentää karkaavan (ajautuvan) veden menetystä ja ympäristövaikutuksia.
7. Tornin runko
Viittaa jäähdytystornin ulkokuoreen. Mekaanisen ilmanvaihdon jäähdytystornin ja tuuliputkityyppisen luonnollisen ilmanvaihdon jäähdytystornin tornirunko on suljettu, ja sen tehtävänä on tukea, sulkea ja järjestää sopiva ilmavirta; avoimen jäähdytystornin tornirunko avataan tornin korkeutta pitkin, jotta ilma pääsee luonnollisesti sisään torniin.
8. Vedenkeräyssäiliö
Se sijaitsee jäähdytystornin pohjalla (pienissä ja keskikokoisissa torneissa joissakin on runko pohjassa ilman vedenkeräyssäiliötä), joka kerää useiden tornien vettä suihkuttavasta täyteaineesta putoavan jäähdytysveden. Vedenkeräyssäiliöllä on tietty tilavuus, ja sillä on joskus rooli veden määrän säätelyssä.
9. Tulo- ja poistoputket
Veden tuloputki kuljettaa kuumaa vettä jäähdytystornin vedenjakelujärjestelmään. Veden tuloputkeen on asennettu venttiili, joka säätää torniin tulevan veden määrää. Poistoputki (joka sijaitsee pienten ja keskikokoisten tornien rungon alla) lähettää jäähdytysvettä vettä käyttäviin laitteisiin tai uima-altaaseen. Suuren tornin alla on allas, eikä poistoputkia ole. Yleensä se viittaa vesiputkeen, jonka vesipumppu pumppaa altaalta vettä käyttäviin laitteisiin. Vedenkeräysaltaassa on myös lisävesiputkia, viemäriputkia, ylivuotoputkia, tuuletusputkia jne.
K: Jäähdytystornin esittely
V: Jäähdytystorni on laite, joka käyttää veden ja ilman välistä kosketusta teollisuudessa tai jäähdytyksessä ja ilmastoinnissa syntyvän hukkalämmön haihduttamiseen. Teollisessa tuotannossa tai jäähdytysprosesseissa syntyvä hukkalämpö ohjataan yleensä pois jäähdytysveden mukana. Tietty määrä vettä otetaan luonnollisista vesistöistä, kuten joista, järvistä ja meristä jäähdytysvedeksi. Jäähdytysprosessilaitteisto imee hukkalämpöä veden lämpötilan nostamiseksi ja päästää sen sitten jokiin, järviin ja meriin. Tätä jäähdytysmenetelmää kutsutaan tasavirtajäähdytykseksi. Kun tasavirtajäähdytysolosuhteet eivät ole käytettävissä, jäähdytystä varten tarvitaan jäähdytystorni. Jäähdytystornin tehtävänä on vaihtaa lämpöä hukkalämpöä kuljettavan jäähdytysveden ja tornissa olevan ilman välillä siten, että hukkalämpö siirtyy ilmaan ja haihtuu ilmakehään.
1. Jäähdytystornin toimintaperiaate
Tuulettimen pumppauksen jälkeen kuiva (matala entalpia) ilma tulee jäähdytystorniin ilmanottoverkosta; korkean lämpötilan vesimolekyylit, joissa on korkea kylläinen höyryn osapaine, virtaavat matalapaineiseen ilmaan, ja kosteaa (korkea entalpiaa) vettä sirotellaan torniin vesikylvöjärjestelmästä. Kun vesipisarat joutuvat kosketuksiin ilman kanssa, toisaalta ilman ja veden välisen suoran lämmönsiirron johdosta, toisaalta vesihöyryn pinnan ja ilman välisen paine-eron vuoksi, tapahtuu haihtumista paineen vaikutuksesta. , ottamalla pois vedestä lämpöä, eli haihdutuslämmönsiirtoa, saavuttaen siten jäähdytyksen tarkoituksen.
2. Jäähdytystornin työprosessi
Otetaan esimerkkinä pyöreän vastavirtajäähdytystornin työskentelyprosessi:
Kuuma vesi pumpataan pääkonehuoneesta putken, vaakasuoran kurkun, kaarevan kurkun ja keskikurkun läpi tietyllä paineella kiertävän veden puristamiseksi jäähdytystornin vedenlevitysjärjestelmään, ja vesi leviää tasaisesti täyteaineelle. veden levitysputken pienten reikien läpi; Kuiva matalakosteus ilma tulee torniin pohjailmaverkon kautta puhaltimen vaikutuksesta ja kuuma vesi muodostaa vesikalvon ja vaihtaa lämpöä ilman kanssa, kun se virtaa täyteaineen pinnan läpi. Korkean kosteuden ja kosteuden omaava kuuma ilma poistetaan ylhäältä, ja jäähdytysvesi tippuu pohjaaltaaseen ja virtaa poistoputken kautta pääkoneeseen.
Yleisesti ottaen torniin tuleva ilma on kuivaa ilmaa, jonka märkälämpötila on alhainen. Veden ja ilman välillä on ilmeinen vesimolekyylien pitoisuus- ja kineettinen paine-ero. Tuulettimen käydessä tornissa olevan staattisen paineen vaikutuksesta vesimolekyylit jatkavat haihtumista ilmaan ja muuttuvat vesihöyryn molekyyleiksi. Jäljellä olevien vesimolekyylien keskimääräinen kineettinen energia laskee, mikä laskee kiertävän veden lämpötilaa.
Yllä olevasta analyysistä voidaan nähdä, että haihdutusjäähdytyksellä ei ole mitään tekemistä ilman lämpötilan (yleensä kuivan lämpötilan) kanssa, joka on alhaisempi tai korkeampi kuin veden lämpötila. Niin kauan kuin vesimolekyylit voivat jatkaa haihtumista ilmaan, veden lämpötila laskee. Veden haihtuminen ilmaan ei kuitenkaan jatku loputtomasti.
Kun veden kanssa kosketuksessa oleva ilma on tyydyttymätöntä, vesimolekyylit jatkavat haihtumista ilmaan, mutta kun vesi-kaasukontaktipinnalla oleva ilma saavuttaa kyllästyksen, vesimolekyylit eivät voi haihtua pois, vaan ovat dynaamisessa tasapainotilassa. Haihtuneiden vesimolekyylien määrä on yhtä suuri kuin ilmasta veteen palautuneiden vesimolekyylien määrä, ja veden lämpötila pysyy ennallaan. Tästä voidaan nähdä, että mitä kuivempi ilma on veden kanssa kosketuksissa, sitä helpompi se on haihtua ja sitä helpompi on alentaa veden lämpötilaa.
1. Jäähdytystornin toimintaperiaate
Tuulettimen pumppauksen jälkeen kuiva (matala entalpia) ilma tulee jäähdytystorniin ilmanottoverkosta; korkean lämpötilan vesimolekyylit, joissa on korkea kylläinen höyryn osapaine, virtaavat matalapaineiseen ilmaan, ja kosteaa (korkea entalpiaa) vettä sirotellaan torniin vesikylvöjärjestelmästä. Kun vesipisarat joutuvat kosketuksiin ilman kanssa, toisaalta ilman ja veden välisen suoran lämmönsiirron johdosta, toisaalta vesihöyryn pinnan ja ilman välisen paine-eron vuoksi, tapahtuu haihtumista paineen vaikutuksesta. , ottamalla pois vedestä lämpöä, eli haihdutuslämmönsiirtoa, saavuttaen siten jäähdytyksen tarkoituksen.
2. Jäähdytystornin työprosessi
Otetaan esimerkkinä pyöreän vastavirtajäähdytystornin työskentelyprosessi:
Kuuma vesi pumpataan pääkonehuoneesta putken, vaakasuoran kurkun, kaarevan kurkun ja keskikurkun läpi tietyllä paineella kiertävän veden puristamiseksi jäähdytystornin vedenlevitysjärjestelmään, ja vesi leviää tasaisesti täyteaineelle. veden levitysputken pienten reikien läpi; Kuiva matalakosteus ilma tulee torniin pohjailmaverkon kautta puhaltimen vaikutuksesta ja kuuma vesi muodostaa vesikalvon ja vaihtaa lämpöä ilman kanssa, kun se virtaa täyteaineen pinnan läpi. Korkean kosteuden ja kosteuden omaava kuuma ilma poistetaan ylhäältä, ja jäähdytysvesi tippuu pohjaaltaaseen ja virtaa poistoputken kautta pääkoneeseen.
Yleisesti ottaen torniin tuleva ilma on kuivaa ilmaa, jonka märkälämpötila on alhainen. Veden ja ilman välillä on ilmeinen vesimolekyylien pitoisuus- ja kineettinen paine-ero. Tuulettimen käydessä tornissa olevan staattisen paineen vaikutuksesta vesimolekyylit jatkavat haihtumista ilmaan ja muuttuvat vesihöyryn molekyyleiksi. Jäljellä olevien vesimolekyylien keskimääräinen kineettinen energia laskee, mikä laskee kiertävän veden lämpötilaa.
Yllä olevasta analyysistä voidaan nähdä, että haihdutusjäähdytyksellä ei ole mitään tekemistä ilman lämpötilan (yleensä kuivan lämpötilan) kanssa, joka on alhaisempi tai korkeampi kuin veden lämpötila. Niin kauan kuin vesimolekyylit voivat jatkaa haihtumista ilmaan, veden lämpötila laskee. Veden haihtuminen ilmaan ei kuitenkaan jatku loputtomasti.
Kun veden kanssa kosketuksessa oleva ilma on tyydyttymätöntä, vesimolekyylit jatkavat haihtumista ilmaan, mutta kun vesi-kaasukontaktipinnalla oleva ilma saavuttaa kyllästyksen, vesimolekyylit eivät voi haihtua pois, vaan ovat dynaamisessa tasapainotilassa. Haihtuneiden vesimolekyylien määrä on yhtä suuri kuin ilmasta veteen palautuneiden vesimolekyylien määrä, ja veden lämpötila pysyy ennallaan. Tästä voidaan nähdä, että mitä kuivempi ilma on veden kanssa kosketuksissa, sitä helpompi se on haihtua ja sitä helpompi on alentaa veden lämpötilaa.
K: Jäähdytystornin vuosihuollon sisältö ja vaiheet
V: 1. Jäähdytystornin rungon ja vesialtaan pinta on puhdistettava liasta ja täyteaine puhdistettava puhtaalla vedellä.
2. Tarkista, onko jäähdytystornin sprinklerijärjestelmä tukossa. Jos siinä on epäpuhtauksia, poista tukos.
3. Tarkista, vuotavatko jäähdytystornin vesiallas ja kelluva pallojärjestelmä. Jos on ongelmia, ratkaise ne.
4. Tarkista, ovatko kaikki jäähdytystornin kiinnikkeet löysällä ja lukitse löysät kiinnikkeet.
5. Tarkista jäähdytystornin moottori, vaihda rasva moottoriin, lisää öljyä laakeriin ja vaihda öljytiiviste. Moottorin laakerin säädön aikana kiinnitä huomiota siihen, että magneettinen rako on tasainen, ja käytä sen havaitsemiseen instrumentteja, jotta virta on tasainen käytön aikana ja pidennä sen käyttöikää. (Huomaa: moottorin laakeri voidaan vaihtaa kahden vuoden välein)
6. vaihda jäähdytystornin supistimen voiteluöljy, tarkista onko öljytaso sopiva, lisää öljyä laakeriin ja vaihda öljytiiviste. Pura supistus ja puhdista sisäosat 10 000 tunnin välein.
7. Tarkista, onko jäähdytystornin tuulettimeen kertynyt likaa tai hilsettä. Jos näin on, poista lika ja kalkki varovasti tuulettimen tasapainon säilyttämiseksi.
8. Tarkista jäähdytystornin hihnan kireys ja säädä moottorin hihna tarkasti parhaaseen asentoon pidentääksesi hihnan käyttöikää.
9. Harjaa jäähdytystornin moottori ja supistus ruosteenestomaalilla. Tarkista, ovatko jäähdytystornin galvanoidut osat vaurioituneet ja syöpyneet. Jos ne on käsitelty ruosteenestomaalilla ja korroosionestoaineilla.
10. Tarkista jäähdytystornin toiminta perusteellisesti: tuuletin pyörii myötäpäivään, tuulen suunta on ylöspäin, toimiiko puhallin vakaasti, toimiiko pyörivä vedenjakaja normaalisti, onko suuttimen veden jakautuminen tasainen, moottorin kosteudenkestävät mitat ovat tiukat jne. Tarkastuksen jälkeen voidaan todeta, että huolto on suoritettu ja toimitettu osapuolen A käyttöön.
2. Tarkista, onko jäähdytystornin sprinklerijärjestelmä tukossa. Jos siinä on epäpuhtauksia, poista tukos.
3. Tarkista, vuotavatko jäähdytystornin vesiallas ja kelluva pallojärjestelmä. Jos on ongelmia, ratkaise ne.
4. Tarkista, ovatko kaikki jäähdytystornin kiinnikkeet löysällä ja lukitse löysät kiinnikkeet.
5. Tarkista jäähdytystornin moottori, vaihda rasva moottoriin, lisää öljyä laakeriin ja vaihda öljytiiviste. Moottorin laakerin säädön aikana kiinnitä huomiota siihen, että magneettinen rako on tasainen, ja käytä sen havaitsemiseen instrumentteja, jotta virta on tasainen käytön aikana ja pidennä sen käyttöikää. (Huomaa: moottorin laakeri voidaan vaihtaa kahden vuoden välein)
6. vaihda jäähdytystornin supistimen voiteluöljy, tarkista onko öljytaso sopiva, lisää öljyä laakeriin ja vaihda öljytiiviste. Pura supistus ja puhdista sisäosat 10 000 tunnin välein.
7. Tarkista, onko jäähdytystornin tuulettimeen kertynyt likaa tai hilsettä. Jos näin on, poista lika ja kalkki varovasti tuulettimen tasapainon säilyttämiseksi.
8. Tarkista jäähdytystornin hihnan kireys ja säädä moottorin hihna tarkasti parhaaseen asentoon pidentääksesi hihnan käyttöikää.
9. Harjaa jäähdytystornin moottori ja supistus ruosteenestomaalilla. Tarkista, ovatko jäähdytystornin galvanoidut osat vaurioituneet ja syöpyneet. Jos ne on käsitelty ruosteenestomaalilla ja korroosionestoaineilla.
10. Tarkista jäähdytystornin toiminta perusteellisesti: tuuletin pyörii myötäpäivään, tuulen suunta on ylöspäin, toimiiko puhallin vakaasti, toimiiko pyörivä vedenjakaja normaalisti, onko suuttimen veden jakautuminen tasainen, moottorin kosteudenkestävät mitat ovat tiukat jne. Tarkastuksen jälkeen voidaan todeta, että huolto on suoritettu ja toimitettu osapuolen A käyttöön.
K: Yleinen kaava jäähdytystornin valinnassa
V: Yleinen kaava jäähdytystornin valitsemiseksi tunnetuilla perusolosuhteilla:
Jäähdytysveden tilavuus=pääkoneen jäähdytysteho (kw) × yksi piste kaksi × yksi piste kaksi viisi × 861/5000 (m3/h)
Jäähdytysveden tilavuus=päälauhduttimen lämpökuorma (kcal / h) × 1,2/5000 (m3/h)
Jäähdytysveden tilavuus=päälauhduttimen lämpökuorma (m3 / h) × 1,2 (m3/h)
Jäähdytysveden tilavuus {{0}} pääkoneen jäähdytysteho (jäähdytystonnia) × 0,8 (m3/h)
Jäähdytysveden tilavuus=päähaihduttimen lämpökuorma (kcal / h) × yksi piste viisi × 1,25/5000 (m3/h)
Jäähdytysveden tilavuus=päähaihduttimen lämpökuorma (m3 / h) × yksi piste kaksi × 1,25 (m3/h)
Jäähdytysveden tilavuus=pääkoneen höyrystimen lämpökuorma (jäähdytystonnia) × yksi piste kaksi × yksi piste kaksi viisi × 3024/5000 (m3/h)
Huomautus: yllä oleva: 1,2 on valintavara ja 1,25 on lauhduttimen kuormituskerroin.
Esimerkiksi litiumbromidi-isännän jäähdytyskapasiteetti 1 miljoonaa kilokaloria kohden on:
Toimintakunto ①: 37,5/32/28, (jäähdytysveden virtaus: 300 ~ 330 m3 / h) 350-400 tornilla;
Toimintakunto ②: 37 / 30 / 28, (jäähdytysvesivirtaus: 248m3 / h) 450 tornilla.
Jäähdytysveden tilavuus=pääkoneen jäähdytysteho (kw) × yksi piste kaksi × yksi piste kaksi viisi × 861/5000 (m3/h)
Jäähdytysveden tilavuus=päälauhduttimen lämpökuorma (kcal / h) × 1,2/5000 (m3/h)
Jäähdytysveden tilavuus=päälauhduttimen lämpökuorma (m3 / h) × 1,2 (m3/h)
Jäähdytysveden tilavuus {{0}} pääkoneen jäähdytysteho (jäähdytystonnia) × 0,8 (m3/h)
Jäähdytysveden tilavuus=päähaihduttimen lämpökuorma (kcal / h) × yksi piste viisi × 1,25/5000 (m3/h)
Jäähdytysveden tilavuus=päähaihduttimen lämpökuorma (m3 / h) × yksi piste kaksi × 1,25 (m3/h)
Jäähdytysveden tilavuus=pääkoneen höyrystimen lämpökuorma (jäähdytystonnia) × yksi piste kaksi × yksi piste kaksi viisi × 3024/5000 (m3/h)
Huomautus: yllä oleva: 1,2 on valintavara ja 1,25 on lauhduttimen kuormituskerroin.
Esimerkiksi litiumbromidi-isännän jäähdytyskapasiteetti 1 miljoonaa kilokaloria kohden on:
Toimintakunto ①: 37,5/32/28, (jäähdytysveden virtaus: 300 ~ 330 m3 / h) 350-400 tornilla;
Toimintakunto ②: 37 / 30 / 28, (jäähdytysvesivirtaus: 248m3 / h) 450 tornilla.
K: Jäähdytystornin ostoehdot
V: 1. Jäähdytystornin erityisiin suunnitteluparametreihin sovelletaan suunnittelupiirustuksessa olevia ilmastointilaitteen parametrivaatimuksia.
2. Sen on täytettävä suunnitteluvaatimukset, jotka koskevat tulo- ja poistoveden lämpötilaa, tuntikohtaista jäähdytysveden määrää märkälämpötilan alla ja erittäin hiljaisia ilmaisimia. Toimittajan on toimitettava laitemalli, tekniset tiedot, suorituskykyindeksi, ulkomitta, kuivapaino, käyttöpaino, meluindeksi ja muut valmistajan kalibroimat tiedot.
3. Jäähdytystornin valmistuksen tulee noudattaa GB / t7190 1-2008 -standardia, tärkeimmät tekniset vaatimukset ovat seuraavat:
(1) Jäähdytysteho ei saa olla pienempi kuin 95.{2}} %
(2) Mitattu tehonkulutussuhde ei saa olla suurempi kuin 0.035KW / (m) ³/h).
(3) Valkaisunopeus ei saa olla suurempi kuin 0,015 % nimellisestä jäähdytysveden virtauksesta
(4) Melutaso on erittäin hiljainen tyyppi C, ja nimellinen jäähdytysveden virtaus on 125 M ³/H, jäähdytystornin meluindeksi ei saa ylittää 58.0db (a), ja nimellinen jäähdytysveden virtaus on 250m ³/H, jäähdytystornin meluindeksi ei saa ylittää 60,5db (a).
4. Jäähdytystornin runko
(1) Jäähdytystornin runko on seisminen rakenne, ja rakenteessa käytetyn teräksen eritelmän, mallin ja paksuuden on oltava asiaankuuluvien standardien mukaisia. Kaikki osat tulee olla kuumasinkittyjä pintakäsittelyjä ja liitoskiinnikkeiden tulee olla ruostumatonta terästä.
(2) Tornin jäykkyyden on täytettävä asiaankuuluvien eritelmien vaatimukset ja täytettävä seismisen linnoituksen intensiteetin vaatimukset 7 tällä alueella, ja sen tuulenvastuslujuus on yli 250 kg / m2.
5. FRP-osat
(1) Sen on oltava valmistettu lasikuituvahvisteisesta muovista (FRP), jolla on korroosion-, sää- ja iskunkestävyys, eikä se saa sisältää talkkia ja muita epäpuhtauksia; Tuotu geelipinnoitekerros, jolla on hyvä vanhenemiskestävyys ja stabiilisuus, on asetettava pinnalle, ja sen paksuutta on säädettävä alueella 0.3-0,5 mm; Käytettyjen raaka-aineiden on oltava asiaankuuluvien standardien määräysten mukaisia, ja hartsipitoisuuden, kovettumisasteen, taivutuslujuuden, Babbittin kovuuden ja muiden indikaattoreiden on täytettävä täysin jäähdytystornin kansallisen standardin vaatimukset; Paloa hidastavaa hartsia vaaditaan, ja sen happiindeksin tunnistusarvo on suurempi tai yhtä suuri kuin 28. Myös muiden tornin pinnassa käytettyjen materiaalien tulee olla palonestoaineita.
(2) FRP-rungon ulkonäön geelipinnoitekerroksen tulee olla tasainen, sileä pinta, ei halkeamia ja tasainen väri. Tornin ulkopinnalla saa olla korkeintaan 3 halkaisijaltaan 3-5 mm kuplaa 1 m2:n sisällä, ja kuplat, joiden halkaisija on yli 5 mm, eivät ole sallittuja. Alemman tornin sisäpinnan tulee olla hartsia sisältävä kerros, jonka hartsipitoisuus on yli 70 %; Tornin rungon reunan tulee olla siisti, paksuuden tulee olla tasainen, eikä siinä saa olla delaminaatiota. Leikkausosa on tiivistettävä hartsilla.
6. Tuuletin
(1) Puhaltimen suorituskykyparametrien on täytettävä suunnittelutyöolosuhteiden vaatimukset. Staattinen tasapainotesti on suoritettava ennen tuuletinkokoonpanoa, ja siivet on sijoitettava ja numeroitava tasapainotuksen jälkeen.
(2) Yhteensopiva moottori ja alennusventtiili on sovitettava tuulettimen kanssa. Moottori on täysin suljettu ulkokäyttöinen, eristysluokka B korkeampi ja suojausluokka 1p55 Merkki ja valmistaja on ilmoitettava sekä maahantuodun moottorin alkuperä.
(3) Supistimen, akselin, laakerin, hihnan ja hihnapyörän edellytetään olevan korkealaatuisia osia, ja tuotteen merkki, spesifikaatio, malli, materiaali ja valmistaja on ilmoitettava. Tuotujen osien alkuperäpaikka on ilmoitettava.
(4) Tuulettimen siivellä on oltava luotettava lujuus, sileä pinta, tasainen poikkileikkaus, eikä siinä saa olla vikoja, kuten halkeamia, koloja ja purseita; FRP-tuulettimen siiven pinnalla näkyvä kuplan halkaisija ei saa olla suurempi kuin 3 mm, ja kuplien määrä kullakin 100 mm:n alueella saa olla enintään 3.
(5) lavan ja ilmakanavan sisäseinän välisen välyksen on oltava tasainen, eikä sen arvo saa olla suurempi kuin 0,008 kertaa tuulettimen halkaisija.
(6) tuulettimen käyttölaakerin on käytettävä ulkoista öljynruiskutusrakennetta päivittäisen huollon helpottamiseksi; Tuulettimen yläpuolelle on asennettava luotettava suojaverkko, joka estää vieraiden aineiden pääsyn jäähdytystorniin.
7. Täyteaine
(1) Jäähdytystornin tiivisteen tulee olla paloa hidastavia materiaaleja, joilla on korkea jäähdytysteho ja alhainen ilmanvaihtovastus; Kierrätysmateriaalien tai kierrätysmateriaalien osan käyttö on kielletty.
(2) Täyteaineen asennuksen aikana raon on oltava tasainen, yläpinnan tulee olla tasainen, ei saa olla painumista ja laminointia, täyteaine kestää 2,94 kn neliömetriä kohti, eikä täyteaine saa olla tyhjä tai rikki. .
8. Jäähdytystornin vedenjakelujärjestelmä
(1) Poikittaisvirtaustornin tulisi ottaa allastyyppinen vedenjako kansilevyllä.
(2) Jakosäiliön on oltava vaakasuora, aukon on oltava sileä ja lammituksen syvyyden on oltava vähintään 50 mm.
(3) Veden jakautumisen on oltava tasainen.
9. Jäähdytystornin kelluntarakenteen on oltava helppo lastata ja purkaa, jotta jäähdytystornin tiivisteen säännöllinen puhdistus helpottuu.
10. Jäähdytystornin vedentäyttömekanismin on oltava herkkä ja luotettava.
11. Toimita tuotetestausraportit ja täytä kansalliset tarkastusstandardit.
12. Laitteen käyttämästä patentoidusta tekniikasta tulee olla kirjallinen kuvaus ja kelluvan veden indeksissä ja energiansäästöindeksissä on oltava yksityiskohtainen kuvaus.
13. Toimittajan on toimitettava tuotteen mukana seuraavat asiakirjat:
(1) Näytteet tai tuoteohjeet: pääasiassa sisältäen suunnittelun märkälämpötilan, tulo- ja poistotornin veden lämpötilan, jäähdytysveden virtauksen, ilmamäärän, moottorin tehon, vakiopisteäänen, pääasennusmitat, perusmitat, peruskuormituksen, asennus- ja huolto-ohjeet ; Lämpötestitietojen perusteella laskettu lämpötehokäyrä on esitettävä tuotenäytteessä tai tuoteoppaassa, jotta käyttäjä voi määrittää jäähdytystornin asiaankuuluvat parametrit epästandardeissa käyttöolosuhteissa.
(2) Tehdastodistus.
(3) Tuotteen herkkien osien tiedot.
(4) Pakkausluettelo.
14. Jäähdytystornin käyttöikä saa olla vähintään 15 vuotta ja takuuaika on 2 jäähdytysjaksoa.
2. Sen on täytettävä suunnitteluvaatimukset, jotka koskevat tulo- ja poistoveden lämpötilaa, tuntikohtaista jäähdytysveden määrää märkälämpötilan alla ja erittäin hiljaisia ilmaisimia. Toimittajan on toimitettava laitemalli, tekniset tiedot, suorituskykyindeksi, ulkomitta, kuivapaino, käyttöpaino, meluindeksi ja muut valmistajan kalibroimat tiedot.
3. Jäähdytystornin valmistuksen tulee noudattaa GB / t7190 1-2008 -standardia, tärkeimmät tekniset vaatimukset ovat seuraavat:
(1) Jäähdytysteho ei saa olla pienempi kuin 95.{2}} %
(2) Mitattu tehonkulutussuhde ei saa olla suurempi kuin 0.035KW / (m) ³/h).
(3) Valkaisunopeus ei saa olla suurempi kuin 0,015 % nimellisestä jäähdytysveden virtauksesta
(4) Melutaso on erittäin hiljainen tyyppi C, ja nimellinen jäähdytysveden virtaus on 125 M ³/H, jäähdytystornin meluindeksi ei saa ylittää 58.0db (a), ja nimellinen jäähdytysveden virtaus on 250m ³/H, jäähdytystornin meluindeksi ei saa ylittää 60,5db (a).
4. Jäähdytystornin runko
(1) Jäähdytystornin runko on seisminen rakenne, ja rakenteessa käytetyn teräksen eritelmän, mallin ja paksuuden on oltava asiaankuuluvien standardien mukaisia. Kaikki osat tulee olla kuumasinkittyjä pintakäsittelyjä ja liitoskiinnikkeiden tulee olla ruostumatonta terästä.
(2) Tornin jäykkyyden on täytettävä asiaankuuluvien eritelmien vaatimukset ja täytettävä seismisen linnoituksen intensiteetin vaatimukset 7 tällä alueella, ja sen tuulenvastuslujuus on yli 250 kg / m2.
5. FRP-osat
(1) Sen on oltava valmistettu lasikuituvahvisteisesta muovista (FRP), jolla on korroosion-, sää- ja iskunkestävyys, eikä se saa sisältää talkkia ja muita epäpuhtauksia; Tuotu geelipinnoitekerros, jolla on hyvä vanhenemiskestävyys ja stabiilisuus, on asetettava pinnalle, ja sen paksuutta on säädettävä alueella 0.3-0,5 mm; Käytettyjen raaka-aineiden on oltava asiaankuuluvien standardien määräysten mukaisia, ja hartsipitoisuuden, kovettumisasteen, taivutuslujuuden, Babbittin kovuuden ja muiden indikaattoreiden on täytettävä täysin jäähdytystornin kansallisen standardin vaatimukset; Paloa hidastavaa hartsia vaaditaan, ja sen happiindeksin tunnistusarvo on suurempi tai yhtä suuri kuin 28. Myös muiden tornin pinnassa käytettyjen materiaalien tulee olla palonestoaineita.
(2) FRP-rungon ulkonäön geelipinnoitekerroksen tulee olla tasainen, sileä pinta, ei halkeamia ja tasainen väri. Tornin ulkopinnalla saa olla korkeintaan 3 halkaisijaltaan 3-5 mm kuplaa 1 m2:n sisällä, ja kuplat, joiden halkaisija on yli 5 mm, eivät ole sallittuja. Alemman tornin sisäpinnan tulee olla hartsia sisältävä kerros, jonka hartsipitoisuus on yli 70 %; Tornin rungon reunan tulee olla siisti, paksuuden tulee olla tasainen, eikä siinä saa olla delaminaatiota. Leikkausosa on tiivistettävä hartsilla.
6. Tuuletin
(1) Puhaltimen suorituskykyparametrien on täytettävä suunnittelutyöolosuhteiden vaatimukset. Staattinen tasapainotesti on suoritettava ennen tuuletinkokoonpanoa, ja siivet on sijoitettava ja numeroitava tasapainotuksen jälkeen.
(2) Yhteensopiva moottori ja alennusventtiili on sovitettava tuulettimen kanssa. Moottori on täysin suljettu ulkokäyttöinen, eristysluokka B korkeampi ja suojausluokka 1p55 Merkki ja valmistaja on ilmoitettava sekä maahantuodun moottorin alkuperä.
(3) Supistimen, akselin, laakerin, hihnan ja hihnapyörän edellytetään olevan korkealaatuisia osia, ja tuotteen merkki, spesifikaatio, malli, materiaali ja valmistaja on ilmoitettava. Tuotujen osien alkuperäpaikka on ilmoitettava.
(4) Tuulettimen siivellä on oltava luotettava lujuus, sileä pinta, tasainen poikkileikkaus, eikä siinä saa olla vikoja, kuten halkeamia, koloja ja purseita; FRP-tuulettimen siiven pinnalla näkyvä kuplan halkaisija ei saa olla suurempi kuin 3 mm, ja kuplien määrä kullakin 100 mm:n alueella saa olla enintään 3.
(5) lavan ja ilmakanavan sisäseinän välisen välyksen on oltava tasainen, eikä sen arvo saa olla suurempi kuin 0,008 kertaa tuulettimen halkaisija.
(6) tuulettimen käyttölaakerin on käytettävä ulkoista öljynruiskutusrakennetta päivittäisen huollon helpottamiseksi; Tuulettimen yläpuolelle on asennettava luotettava suojaverkko, joka estää vieraiden aineiden pääsyn jäähdytystorniin.
7. Täyteaine
(1) Jäähdytystornin tiivisteen tulee olla paloa hidastavia materiaaleja, joilla on korkea jäähdytysteho ja alhainen ilmanvaihtovastus; Kierrätysmateriaalien tai kierrätysmateriaalien osan käyttö on kielletty.
(2) Täyteaineen asennuksen aikana raon on oltava tasainen, yläpinnan tulee olla tasainen, ei saa olla painumista ja laminointia, täyteaine kestää 2,94 kn neliömetriä kohti, eikä täyteaine saa olla tyhjä tai rikki. .
8. Jäähdytystornin vedenjakelujärjestelmä
(1) Poikittaisvirtaustornin tulisi ottaa allastyyppinen vedenjako kansilevyllä.
(2) Jakosäiliön on oltava vaakasuora, aukon on oltava sileä ja lammituksen syvyyden on oltava vähintään 50 mm.
(3) Veden jakautumisen on oltava tasainen.
9. Jäähdytystornin kelluntarakenteen on oltava helppo lastata ja purkaa, jotta jäähdytystornin tiivisteen säännöllinen puhdistus helpottuu.
10. Jäähdytystornin vedentäyttömekanismin on oltava herkkä ja luotettava.
11. Toimita tuotetestausraportit ja täytä kansalliset tarkastusstandardit.
12. Laitteen käyttämästä patentoidusta tekniikasta tulee olla kirjallinen kuvaus ja kelluvan veden indeksissä ja energiansäästöindeksissä on oltava yksityiskohtainen kuvaus.
13. Toimittajan on toimitettava tuotteen mukana seuraavat asiakirjat:
(1) Näytteet tai tuoteohjeet: pääasiassa sisältäen suunnittelun märkälämpötilan, tulo- ja poistotornin veden lämpötilan, jäähdytysveden virtauksen, ilmamäärän, moottorin tehon, vakiopisteäänen, pääasennusmitat, perusmitat, peruskuormituksen, asennus- ja huolto-ohjeet ; Lämpötestitietojen perusteella laskettu lämpötehokäyrä on esitettävä tuotenäytteessä tai tuoteoppaassa, jotta käyttäjä voi määrittää jäähdytystornin asiaankuuluvat parametrit epästandardeissa käyttöolosuhteissa.
(2) Tehdastodistus.
(3) Tuotteen herkkien osien tiedot.
(4) Pakkausluettelo.
14. Jäähdytystornin käyttöikä saa olla vähintään 15 vuotta ja takuuaika on 2 jäähdytysjaksoa.
K: Varotoimet jäähdytystornin käytön aikana
V: Jäähdytystorni ruiskuttaa tasaisesti kiertävää jäähdytysvettä jäähdytystornin tiivisteelle pidentääkseen jäähdytysveden viipymisaikaa tiivisteellä, mikä lisää kosketusaikaa ilman kanssa ja muodostaa lisäkarvoja. Jäähdytystornilaite, joka sitten saavuttaa jäähdytysvaikutuksen. Kun ymmärrämme sen toimintaperiaatteen, meillä on yleinen käsitys siitä. Kun korjaamme jäähdytystornin, tiedämme mikä on vialla. Artikkelini selittää sinulle asiat, joihin on kiinnitettävä huomiota, kun jäähdytystorni toimii:
1. Tarkista jäähdytystornin alennusventtiilin öljytaso kuukauden välein öljypulan välttämiseksi. Lisää kesällä öljyä, jolla on korkea viskositeetti. Ensimmäisen 20 päivän käytön jälkeen tyhjennä voi ja ruiskuta uutta öljyä.
2. Jäähdytystornin tuuletin on asennettava tarkasti tehtaan ohjeiden mukaisesti. Se on piiri. Jos sitä ei ole johdotettu valmistajan ohjeiden mukaan, se kääntyy eikä moottorin nopeutta voi säätää.
3. Jos kiertoveden ja täydennysveden laatu on huono, on ryhdyttävä veden laadun stabilointitoimenpiteisiin, asetettava sivusuodattimet sekä tarvittaessa sterilointi- ja levientorjuntatoimenpiteisiin.
4. FRP on polttokammio, joten avotulta ei saa käyttää jäähdytystornin huollon aikana. Jos käytetään avotulta, on ryhdyttävä vastaaviin turvatoimiin ja palo- ja turvallisuusosaston on hyväksyttävä ne kokopäiväisten palomiesten kanssa. .
1. Tarkista jäähdytystornin alennusventtiilin öljytaso kuukauden välein öljypulan välttämiseksi. Lisää kesällä öljyä, jolla on korkea viskositeetti. Ensimmäisen 20 päivän käytön jälkeen tyhjennä voi ja ruiskuta uutta öljyä.
2. Jäähdytystornin tuuletin on asennettava tarkasti tehtaan ohjeiden mukaisesti. Se on piiri. Jos sitä ei ole johdotettu valmistajan ohjeiden mukaan, se kääntyy eikä moottorin nopeutta voi säätää.
3. Jos kiertoveden ja täydennysveden laatu on huono, on ryhdyttävä veden laadun stabilointitoimenpiteisiin, asetettava sivusuodattimet sekä tarvittaessa sterilointi- ja levientorjuntatoimenpiteisiin.
4. FRP on polttokammio, joten avotulta ei saa käyttää jäähdytystornin huollon aikana. Jos käytetään avotulta, on ryhdyttävä vastaaviin turvatoimiin ja palo- ja turvallisuusosaston on hyväksyttävä ne kokopäiväisten palomiesten kanssa. .
K: Mikä on jäähdytystornin täyttö? Ja sen toiminta
V: Tehtaille kesällä on erittäin tärkeä asia - jäähdytystornitäyttö. Mikä on jäähdytystornin täyteaineen tärkein asia? Se on pääasiassa jäähdytystorneissa käytetty materiaali. Kun puhutaan jäähdytystorneista, se voidaan ymmärtää myös kirjaimellisesta merkityksestä jäähdytysvaikutuksena. Tänään tutkitaan, mikä on jäähdytystornin täyteaine?
Täyteaine on jäähdytystornin tärkein osa. Sen tehokkuus riippuu täydellisestä kosketuksesta jäähdytysveden ja täyteaineessa olevan ilman välillä. Täyteaineella on erinomaiset lämpötilankestoominaisuudet 50 astetta ~ 68 astetta, ikääntymisenkestävyys, UV-kestävyys ja pitkä käyttöikä.
Lyhyesti sanottuna täyteaineen tehtävänä jäähdytystornissa on lisätä lämmönpoistoa, lisätä jäähdytysveden viipymisaikaa, lisätä lämmönvaihtoaluetta ja lisätä lämmönvaihtoa. Mutta sen tarkoitus ei ole täyttää tornia esineillä, jotka on jäähdytettävä. Se on laitteisto kuuman nesteen jäähdyttämiseksi tehokkaaseen lämpötilaan. Teollisessa tuotannossa tai jäähdytysprosesseissa syntyvä hukkalämpö otetaan yleensä pois jäähdytysvedellä. Jäähdytystornin tehtävänä on vaihtaa lämpöä hukkalämpöä kuljettavan jäähdytysveden ja tornissa olevan ilman välillä siten, että hukkalämpö siirtyy ilmaan ja leviää ilmakehään.
Jäähdytystornin täyteainetta käytetään jäähdyttävän kiertoveden ja lämmönpoistokäsittelyn keskeisenä ytimenä teollisessa tuotannossa. Sen jäähdytysputkisto on koko keskusilmastointilaitteen väline. Kotimaani teollisessa valmistusteollisuudessa se vaikuttaa maani teollisuustuotannon kustannuksiin ja tehokkuuteen. Jäähdytystornien virheellinen käyttö teollisessa valmistuksessa voi johtaa riskeihin, kuten mekaanisiin laitteisiin, ennenaikaiseen lämmönpoistoon, tuotannon ja jalostuksen pysähtymiseen ja veden liialliseen lämpötilaan. Siksi jäähdytystornin täyttöaukot on puhdistettava ja huollettava säännöllisesti.
Täyteaine on jäähdytystornin tärkein osa. Sen tehokkuus riippuu täydellisestä kosketuksesta jäähdytysveden ja täyteaineessa olevan ilman välillä. Täyteaineella on erinomaiset lämpötilankestoominaisuudet 50 astetta ~ 68 astetta, ikääntymisenkestävyys, UV-kestävyys ja pitkä käyttöikä.
Lyhyesti sanottuna täyteaineen tehtävänä jäähdytystornissa on lisätä lämmönpoistoa, lisätä jäähdytysveden viipymisaikaa, lisätä lämmönvaihtoaluetta ja lisätä lämmönvaihtoa. Mutta sen tarkoitus ei ole täyttää tornia esineillä, jotka on jäähdytettävä. Se on laitteisto kuuman nesteen jäähdyttämiseksi tehokkaaseen lämpötilaan. Teollisessa tuotannossa tai jäähdytysprosesseissa syntyvä hukkalämpö otetaan yleensä pois jäähdytysvedellä. Jäähdytystornin tehtävänä on vaihtaa lämpöä hukkalämpöä kuljettavan jäähdytysveden ja tornissa olevan ilman välillä siten, että hukkalämpö siirtyy ilmaan ja leviää ilmakehään.
Jäähdytystornin täyteainetta käytetään jäähdyttävän kiertoveden ja lämmönpoistokäsittelyn keskeisenä ytimenä teollisessa tuotannossa. Sen jäähdytysputkisto on koko keskusilmastointilaitteen väline. Kotimaani teollisessa valmistusteollisuudessa se vaikuttaa maani teollisuustuotannon kustannuksiin ja tehokkuuteen. Jäähdytystornien virheellinen käyttö teollisessa valmistuksessa voi johtaa riskeihin, kuten mekaanisiin laitteisiin, ennenaikaiseen lämmönpoistoon, tuotannon ja jalostuksen pysähtymiseen ja veden liialliseen lämpötilaan. Siksi jäähdytystornin täyttöaukot on puhdistettava ja huollettava säännöllisesti.

