sales@cnkosun.com    +86-577-88309853
Cont

Heeft u vragen?

+86-577-88309853

Jul 21, 2022

Het basisprincipe en de structuur van de koeltoren:

Principe en basisstructuur


1. Het basisprincipe van koeltoren:

Een koeltoren is een apparaat dat het contact (direct of indirect) van lucht en water gebruikt om water te koelen. Het gebruikt water als circulerend koelmiddel, absorbeert warmte van een systeem en geeft het af aan de atmosfeer, waardoor de temperatuur in de toren wordt verlaagd en apparatuur wordt gemaakt die kan worden hergebruikt voor koelwater.

 16

De warmteafvoerverhouding in de koeltoren:

In een natte koeltoren is de temperatuur van het warme water hoog en de temperatuur van de lucht die over het wateroppervlak stroomt laag. Het water geeft warmte af aan de lucht, die door de lucht wordt meegevoerd en in de atmosfeer wordt afgevoerd. Er zijn drie vormen van water dat warmte afvoert naar de lucht:

① Raak aan om warmte af te voeren;

② Verdampingswarmteafvoer;

③ Straling warmteafvoer.

De koeltoren is voornamelijk afhankelijk van de eerste twee soorten warmteafvoer en de stralingswarmteafvoer is erg klein, dus deze moet niet worden genegeerd.

Verdampingswarmteafvoer principe:

Verdampingswarmteafvoer wordt bereikt door materiaaluitwisseling, dat wil zeggen door de continue diffusie van watermoleculen in de lucht. Watermoleculen hebben verschillende energieën en de gemiddelde energie wordt bepaald door de watertemperatuur. Sommige watermoleculen met grote kinetische energie nabij het wateroppervlak overwinnen de aantrekkingskracht van aangrenzende watermoleculen en ontsnappen van het wateroppervlak en worden waterdamp. Naarmate de watermoleculen met grote energie ontsnappen, wordt de energie van het waterlichaam nabij het wateroppervlak verminderd.

Daarom neemt de watertemperatuur af, wat verdamping en warmteafvoer is. Algemeen wordt aangenomen dat de verdampte watermoleculen eerst een dunne laag verzadigde lucht vormen op het wateroppervlak, waarvan de temperatuur gelijk is aan de temperatuur van het wateroppervlak, en vervolgens de snelheid van de diffusie van waterdamp uit het verzadigde water. laag naar de atmosfeer hangt af van Het verschil tussen de waterdampdruk van de verzadigde laag en de waterdampdruk van de atmosfeer, dat wil zeggen de wet van Dolton, kan worden weergegeven door de volgende figuur.

1

 

2. De basisstructuur van koeltoren:

2

✦ Beugels en torens: externe ondersteuning

✦ Verpakking: Zorg voor een zo groot mogelijk warmtewisselingsgebied voor water en lucht

✦ Koelwatertank: bevindt zich aan de onderkant van de koeltoren en ontvangt koelwater;

✦ Watercollector: recupereert de waterdruppels die door de luchtstroom worden meegevoerd

✦ Luchtinlaat: Luchtinlaat koeltoren

✦ Watersproeiapparaat: sproei koelwater uit

✦ Ventilator: luchttoevoer naar de koeltoren

✦ Axiale ventilatoren worden gebruikt in koeltorens met geïnduceerde trek.

✦ Axiale/Centrifugaalventilatoren worden gebruikt in koeltorens met geforceerde trek.

✦ Koeltorenluiken: Gemiddelde inlaatluchtstroom; houdt vocht vast in de toren.

3


 

Soorten en hun voor- en nadelen

 

1. Natuurlijke ventilatie koeltoren

Hete lucht met een lagere dichtheid stroomt uit de bovenkant van de koeltoren;

De dichtere koude lucht komt de koeltoren binnen vanaf de onderkant van de toren om te vullen;

Geen ventilator nodig;

Betonnen toren < 200 m;

Voor het koelen van grote warmte.

4

5

 

3. Mechanische ventilatie koeltoren

6

Krachtige ventilatoren forceren de warmte-uitwisseling tussen lucht en circulerend water;

De waterfilm op het oppervlak van de verpakking kan de warmte-uitwisseling met de lucht maximaliseren;

Er zijn veel factoren die het koelrendement bepalen;

Een verscheidenheid aan opties voor koelcapaciteit;

Meerdere koeltorens kunnen tegelijkertijd werken, zoals 8-tower joint control.

Geforceerde ventilatie:

7

De lucht wordt in de ventilatieopening geblazen door de centrifugaalventilator; Voordelen: Het is geschikt voor torens met een grote luchtstroomweerstand; de centrifugaalventilator heeft een relatief laag geluidsniveau.

Tegenstroom koeltoren:

Koelwater wordt over de pakking gesproeid en stroomt naar beneden in de koelwatertank.

Lucht wordt vanaf de bodem naar binnen geperst en in de verpakking komt het in contact met water om een ​​deel van het koelwater te verdampen, waardoor de watertemperatuur daalt.

8

3. Koeltoren met geïnduceerde trek

 

Voordeel

De mate van terugstroming is lager dan die van koeltorens met geforceerde trek; de bedrijfskosten van ventilatoren zijn lager dan die van koeltorens met geforceerde trek.

 

nadeel

De mechanische overbrenging van ventilator en motor vereist een waterdicht ontwerp.

Heet water komt van boven de koeltoren binnen

Lucht wordt geforceerd inductie door een ventilator en komt vanaf de onderkant de koeltoren binnen; gebruik een geforceerde inductieventilator.

9

Door dwarsstroom geïnduceerde koeltoren

 

10

Tegenstroom geïnduceerde koeltoren

 

Het koelwater komt van boven naar binnen en stroomt door de pakkingslaag; de lucht komt van een of beide zijden binnen en de ventilator wordt aangezet om de lucht zijdelings door de pakkinglaag te laten stromen.

Vanwege het natuurlijke stroomdistributiesysteem voor warm water van dit type koeltoren:

Voordeel:

Lage waterpompkop;

Lagere initiële pompinvestering;

Lager jaarlijks operationeel energieverbruik en lagere kosten;

Grote stromingsveranderingen hebben geen nadelige invloed op het waterdistributiesysteem.

Nadeel:

Door de lage kop kan het mondstuk gemakkelijk worden geblokkeerd en kan het koelwater niet goed worden verspreid in een fijne nevel wanneer het wordt uitgespoten;

Directe blootstelling van warmwatertanks aan lucht kan leiden tot algengroei;

Bestrijkt een groot gebied.

Vanwege de onder druk staande waterdistributiesproeiers in dergelijke koeltorens:

Voordeel:

Door de hoogte van de toren te vergroten om een ​​langer warmtewisselingsproces en een kleinere koelbreedte te verkrijgen;

Omdat het onder druk staande sproeiapparaat kleinere waterdruppels kan sproeien, is de efficiëntie van de warmtewisseling hoger.

Nadeel:

De opvoerhoogte van de waterpomp van het systeem neemt toe;

Verhoogde vraag naar energie en hogere bedrijfskosten;

Het koelwatermondstuk is niet gemakkelijk te onderhouden en schoon te maken;

Een waterdistributiesysteem en bijbehorende leidingen zijn vereist, dus de initiële investering neemt toe.

 

Bedrijfsparameters en selectieontwerp:

 

1. Koelwatertemperatuurverschil:

inlaattemperatuur - uitlaattemperatuur

Groot temperatuurverschil=hoge prestaties

 

2. Koude breedte:

Het verschil tussen de uitlaatwatertemperatuur van de koeltoren en de natteboltemperatuur van de inlaatlucht:

Klein koelbereik=hoge prestaties

11

4. efficiëntie:

12

4. Koeltorencapaciteit:

De eenheid van koeltorencapaciteit is "kcal per uur" of "koelton";

Koeltorencapaciteit=koelwatermassastroom× waterspecifieke warmtecapaciteit× temperatuur verschil;

Grote capaciteit=hoge prestaties

 

5. Berekening van suppletiewater

Verdampingsverlies van water (E)

E = Q/600 = (T1-T2)*L/600

E staat voor de hoeveelheid verdampt water (kg/h);

Q staat voor warmtebelasting (Kcal/h);

600 staat voor de latente verdampingswarmte van water (Kcal/h);

T1 staat voor de watertemperatuur (rangC);

T2 staat voor de watertemperatuur (rangC);

L staat voor het circulerende watervolume (kg/h).

 

Berekening van suppletiewater:

Spatverlies (C)

Het spatverlies van de koeltoren wordt bepaald door het type koeltorenontwerp, windsnelheid en andere factoren. Onder normale omstandigheden is de waarde ongeveer {{0}},1~0,2 procent van het circulerende watervolume.

Periodiek afvoerwaterverlies (D)

Het verlies van regulier lozingswater wordt bepaald door factoren als waterkwaliteit of vastestofconcentratie in het water. Over het algemeen is dit ongeveer 0,3 procent van het circulerende watervolume.

 

M=E plus C plus D

Verdampingswaterverlies (E); spatwaterverlies (C); periodiek lozingswaterverlies (D).

13

Wanneer de koeltoren wordt gebruikt voor airconditioning, is het temperatuurverschil ontworpen om 5 . te zijnrangC. Op dit moment is de watertoevoer die de koeltoren nodig heeft ongeveer 2 procent van het circulerende water.

 

6. Koelwaterstroom:

K·Q=C·M·ΔT

K: schattingscoëfficiënt

Vraag: De maximale koelcapaciteit van de unit

C: soortelijke warmtecapaciteit van water

ΔT: temperatuurverschil tussen aanvoer- en retourwater

M: Koelwatermassastroom

14

1,3 keer de maximale koelcapaciteit van de compressiekoelunit;

2,5 keer de koelcapaciteit van absorptiekoelkasten (lithiumbromide).

 

1. Selectievoorbeeld

Voorbeeld: Een project met een 640RT unit koeltoren waterstroom en make-up.

Q=640RT=2251KW

K=1.3

C=4.2KJ/(kg· rang)

ΔT=5rang

15

Watersuppletie m=M·2 procent =140kg/s·2 procent =2,8 kg/s

 

2. Veelvoorkomende ontwerpproblemen bij de selectie van koeltorens

(1) Wat zijn de determinanten van het energieverbruik van koeltorens?

A: Ventilatorvermogen, koelwaterstroom, hoeveelheid koelwateraanvulling?

(2) De temperatuuromstandigheden van de koeltoren, bij welke temperatuur is de efficiëntie en economisch goed?

Antwoord: De inlaatwatertemperatuur van de koeltoren is afhankelijk van het gebruik. Zo is de uitlaatwatertemperatuur van de condensor van de centrale airconditioning in het algemeen 30-40rangC, en de uitlaatwatertemperatuur van Guo Pengxue HVAC en koeltoren is over het algemeen 30rangC. De ideale koeltemperatuur (retourwatertemperatuur) van de koeltoren is 2-3rangC hoger dan de natteboltemperatuur. Deze waarde wordt "benaderingsgraad" genoemd (openbaar account: pomphuishoudster). Hoe kleiner de benaderingsgraad, hoe beter het koeleffect. Thais-Vietnamese economie.

(3) Vergelijking van open en gesloten

Open type: De investering in de eerste fase is relatief klein, maar de exploitatiekosten zijn relatief hoog (waterverbruik, stroomverbruik).

Gesloten: Deze apparatuur is geschikt voor gebruik in ruwe omgevingen zoals droogte, watertekort en frequente zandstormen. Het koelmedium kan multimedia zijn, zoals water, olie, alcohol, blusvloeistof, zout water en chemische vloeistof. Het medium heeft geen verlies en een stabiele samenstelling. Laag energieverbruik.

Nadelen: De kosten van een gesloten koeltoren zijn drie keer zo hoog als die van een open toren.

 

Installatie, leidingen, bediening en veelvoorkomende storingen

 

1. De bron van het geluid van koeltorens

De hierboven gebruikte koeltorens zijn allemaal mechanische ventilatie koeltorens. Wanneer ze in bedrijf zijn, zijn de belangrijkste bronnen van het geluid van watertorens als volgt:

(1) Ventilatorgeluid:

Het geluid bestaat voornamelijk uit mechanisch geluid en vloeibaar geluid;

(2) Motorgeluid:

Elektromagnetisch geluid wanneer de hoofdmotor draait;

(3) Ventilatiegeluid:

Het omvat voornamelijk luchtvloeistofgeluid binnen en buiten de toren en torenresonantiegeluid.

Raadpleeg voor oplossingen "Uitgebreid begrip van "lawaai" en de behandelingsmethoden voor geluids- en trillingsreductie van apparatuur in HVAC-systemen" in het relevante cursusmateriaal van Nanshe Encyclopedia.

 

2. Voorzorgsmaatregelen voor installatie en leidingen

Het grondlager moet verwijzen naar het bedrijfsgewicht van de koeltoren en de ontwerpinstallatiefactor om het draagvermogen van de installatiefundering te controleren.

Milieu omstandigheden

1. De kortste afstand tussen het luchtinlaatuiteinde van de koeltoren en de aangrenzende gebouwen mag niet minder zijn dan 1,5 keer de torenhoogte.

2. Het mag niet worden geïnstalleerd op plaatsen met warmtebronnen zoals onderstations en ketels. Houd de bovenkant van de toren uit de buurt van open vuur.

3. Het mag niet worden geïnstalleerd op plaatsen waar corrosieve gassen aanwezig zijn, zoals naast schoorstenen en warmwaterbronnen.

Installatie instructies

1. De fundering van de koeltoren moet vooraf worden ingegraven met horizontale staalplaten volgens de opgegeven maat. De hoogte van elk funderingsoppervlak moet op hetzelfde horizontale vlak liggen, de hoogtefout moet binnen 1 mm zijn en de afwijkingscentrumfout moet binnen 2 mm zijn.

2. Het torenlichaam moet horizontaal worden geplaatst en moet zijn gebaseerd op de algehele staat.

3. Bij het installeren van de watertoren moet de installateur op de verstevigingsribben van het chassis gaan staan ​​om te voorkomen dat het chassis bekneld raakt. Bovendien moeten bij het installeren van de kaartschaal, het chassis en andere vezelonderdelen eerst de schroeven worden gedragen en vervolgens geleidelijk worden vastgedraaid om vervorming van de schaal en het chassis te voorkomen. Na te hebben bevestigd dat het chassis niet is vervormd en dat het contactgebied en de omgeving schoon zijn. Als het droog is, kunnen de vezeldeken en wrijfhars bij de voegen worden aangevuld om waterlekkage tijdens gebruik te voorkomen.

Voorbereiding voor de start

1. Open de afvoerklep van het waterbassin om het modderstof en vuil in het waterbassin te verwijderen. Spoel de lichaamsdelen van de toren door.

2. Stel de ventilator zo af dat de hoek van de ventilatorbladen hetzelfde is en de speling tussen de ventilator en de torenschaal uniform is.

3. Controleer of de lopende delen flexibel zijn.

4. Stel het vlotterventiel zo af dat het waterniveau van het bassin gegarandeerd 20 cm onder de overloop staat. 

Sscherp maken

Start de waterpomp met tussenpozen om de lucht in de circulerende waterleiding volledig af te voeren en start vervolgens de ventilator.

1. Controleer bij het openen of de luchtinlaat- en uitlaatomgeving normaal zijn. Controleer of de windrichting opwaarts is als de ventilator draait.

2. Stel de waterstroom af op de normale waterstroom van de watertoren.

3. Controleer of de bedrijfsspanning en -stroom van elke fase van de motor niet hoger kunnen zijn dan die op het typeplaatje van de motor.

4. Het voedingscircuit van de gebruiker moet zijn voorzien van faseverliesbeveiliging en overbelastingsbeveiliging.

Rvinkje verwijderen

De binnenkant van de toren moet schoon worden gehouden om vervuiling en de vorming van algen te voorkomen. Handhaaf het circulerende watervolume om de koelbelasting van de koeltoren te garanderen. Controleer regelmatig het bedrijfswaterpeil, koelwatertemperatuur, motorspanning, motorstroom, trillings- en geluidswaarde van de koeltoren in het waterbassin.

Siets anders

1. Wanneer de installatie is voltooid, controleer dan of er op tijd gereedschap en andere items in de toren of de uitlaatventilatorpoort zijn geplaatst.

2. Let er bij het opstarten op dat de leidingen en waterbak op waterlekkage worden gecontroleerd.

3. Wanneer de watertoevoerbron lager is dan die van de koeltoren of de waterdruk niet voldoende is voor de watertoevoer, moet een extra waterpomp of een hogere watertoevoertank worden geïnstalleerd om water te leveren voor het vullen.

4. Bij het afstellen en monteren is het niet toegestaan ​​direct op de vuller te stappen. Als u erop moet gaan staan, moet u het vulmiddel tijdelijk opvullen met een houten plank.

 

3. Voorzorgsmaatregelen voor de bediening:

Voorbereiding voor gebruik:

(1) Vreemde voorwerpen aan de zijkant van de luchtinlaat of rond het windkarkas moeten worden verwijderd;

(2) Zorg ervoor dat er voldoende ruimte is tussen de staart van de windmolen en het windkarkas om schade tijdens het gebruik te voorkomen;

(3) Controleer of de V-snaar van het verloopstuk goed is afgesteld;

(4) De positie van de V-riemschijf moet op gelijke hoogte met elkaar worden gehouden;

(5) Nadat de bovenstaande inspectie is voltooid, de schakelaar met tussenpozen starten om te controleren of de windmolen correct werkt? En of er sprake is van abnormaal geluid en trillingen?

(6) Maak de warmwaterpan en de diversen in de torenbehuizing schoon;

(7) Verwijder het vuil en vreemde stoffen in de warmwaterpan en vul het water vervolgens tot de overlooppositie;

(8) Start de circulatiepomp met tussenpozen om de lucht in de leiding te verwijderen totdat de leiding en de koudwaterpan gevuld zijn met circulerend water;

(9) Wanneer de circulatiewaterpomp normaal werkt, zal het waterniveau in de koudwaterpan iets dalen, op dit moment moet de vlotterklep op een bepaald waterniveau worden afgesteld;

(10) Circuitsysteem, bevestig opnieuw of de specificaties van de circuitschakelaar, zekering en bedrading overeenkomen met de motorbelasting.

 

Voorzorgsmaatregelen voor het starten van de watertoren:

(1) Start de windmolen met tussenpozen en controleer of deze achteruit draait of dat er abnormale geluiden en trillingen optreden? Start vervolgens de waterpomp opnieuw;

(2) Controleer of de lopende stroom van de windmolenmotor overbelast is? Voorkom doorbranden van de motor of spanningsval;

(3) Gebruik de regelklep om het watervolume aan te passen om het waterniveau van de warmwaterpan tussen 30 en 50 mm te houden;

(4) Controleer of het stromend waterniveau in de koudwaterpan normaal blijft.

 

Voorzorgsmaatregelen tijdens de werking van de watertoren:

(1) Controleer na 5 ~ 6 dagen gebruik opnieuw of de V-riem van het windmolenreductiemiddel normaal is? Als deze los zit, kan deze weer goed worden vergrendeld met de stelbout;

(2) Na een week werking van de koeltoren moet het circulerende water worden vervangen om het vuil en vuil in de pijpleiding te verwijderen;

(3) De koelefficiëntie van de koeltoren wordt beïnvloed door het circulerende waterniveau. Om deze reden is het noodzakelijk om te zorgen voor een bepaald waterniveau in de warmwaterpan;

(4) Als het waterniveau in de koudwaterpan daalt, worden de prestaties van de circulatiewaterpomp en de airconditioner beïnvloed, dus het waterniveau moet ook constant worden gehouden;

 

Voorzorgsmaatregelen voor routinematig onderhoud van de watertoren:

Het circulerende water wordt over het algemeen eenmaal per maand vervangen, of het moet worden vervangen als het vuil is. De vervanging van het circulerende water wordt bepaald aan de hand van de vastestofconcentratie in het water. Maak tegelijkertijd de warmwaterpan en de koudwaterpan schoon. Als er vuil in de warmwaterpan zit, zal dit de koelefficiëntie beïnvloeden.

 

Voorzorgsmaatregelen voor seizoensgebonden sluiting en onderhoud van watertorens:

(1) Maak de V-riem in het verloopstuk los en vul het lager met smeerolie;

(2) Al het circulerende water in de pijpleiding moet worden verwijderd om scheuren veroorzaakt door bevriezing in de winter te voorkomen;

(3) De afvoerleiding van de koudwaterbak moet op elk moment worden geopend, zodat regenwater en gesmolten sneeuw naar buiten kunnen stromen;

(4) De koeltoren start opnieuw op na een periode van uitschakeling. Op dit moment is het noodzakelijk om te controleren of de motorisolatie normaal is? Raadpleeg dan de instructies voor de voorbereidingen voor de bediening om te bedienen.

 

3. Voorzorgsmaatregelen voor onderhoud

Schuld

Reden

tegenmaatregelen

Koelwatertemperatuur stijgt

1 te veel circulerend water;

2 Het luchtvolume is ongelijk;

3 Het fenomeen van heteluchtrecirculatie doet zich voor

4 Onvoldoende luchtvolume;

5 Het koellichaam is geblokkeerd;

6. De diffusorleiding is verstopt;

7 Het luchtinlaatnet is verstopt;

1. Pas het watervolume aan de ontwerpnorm aan;

2 om de ventilatieomgeving te verbeteren;

3 Verbeter de ventilatieomgeving;

4 Pas de hoek van het windblad aan (binnen de nominale stroom)

5 Verwijder de verstopping van het koellichaam;

6 Verwijder vuil en algen;

7 Verhelp de verstopping van het luchtinlaatnet.

Te weinig koelwater

1 Het diffusorgat is verstopt;

2 Het filter is verstopt;

3 Het waterpeil is te laag;

4 Selectiefout circulatiepomp;

1 Verwijder vuil en algen;

2 Haal het filter eruit en maak het schoon;

3 Stel de vlotter in op het bedrijfswaterniveau;

4. Vervang de pomp met het ontworpen watervolume;

Abnormaal geluid en trillingen

1 Het windblad raakt de binnenwand van het windkarkas;

2. Onjuiste installatie van ventilatorbladen;

3 De molen is uit balans;

4 Te weinig smeerolie in het verloopstuk;

5 Lager defect;

1 Pas de lengte van het ventilatorblad aan;

2 Draai de moer weer vast;

3 Corrigeer de bladhoek;

4 Vul olie bij tot het gespecificeerde oliepeil;

5 Vervang het lager of de asafdichting;

Overbelasting van de motor

1 De drukval is te laag;

2 De hoek van het ventilatorblad is niet geschikt;

3 Het luchtvolume is te groot;

4 motorstoring;

1 Controleer de voeding;

2 Pas de bladhoek aan;

3 Pas de hoek van het ventilatorblad aan;

4 Vervangen of opsturen voor reparatie;

Overmatige spatten van waterdruppels

1. De waterverdeelleiding draait te snel;

2 Het waterpeil van de bulkwatertank is te hoog en loopt over;

3 Het koellichaam is geblokkeerd;

4 De waterklep faalt;

5 te veel circulerend water;

1 Pas de hoek van de diffusorpijp aan;

2 Wijzig het aantal openingen van de diffusorgaten;

3 Verwijder de verstopping van het koellichaam;

4 Plaats de waterkeerplaat terug;

5 Verminder de hoeveelheid circulerend water;

 

4. Eisen aan circulatiewaterkwaliteit (met waterkwaliteitsgrenswaarde)

Project

Make-up water

Gerecycleerd water

pH (25rang)

6~8

6~8

Geleidbaarheid (uv/CM)

Onder 200

Onder 500

Totale hardheid (CaCO3) ppm

Onder 50

Onder 200

Malkaliniteit (CaCO3) ppm

Onder 50

Onder 100

Chloride (CL) ppm

Onder 50

Onder 200

Sulfaation (SO42-) ppm

Onder 50

Onder 200

IJzer (Fe) ppm

Onder 0.3

1.0 of minder

 


Aanvraag sturen