Thread Content
冷却塔の主要な給水システムの種類とその動作原理を簡単に説明してください
水は冷却塔内のスプレー装置によって均一に凝縮装置や散水装置に噴霧され、熱を吸収して急速に蒸発し、冷却を実現する。 1. パイプ式配水 パイプ式配水は、幹管と支管で構成される。支管は幹管から分岐し、補水部にはノズルと水孔が設けられている。ノズルの給水には一定の水圧が必要であるため、ポンプの圧力による保証が求められます。水孔は配水管に開けられ、水平方向に45度の傾きを持ち、その孔径は約4~5mmです。一方、回転式の散水装置は散水管に細かい隙間を設け、圧力によって散水がその隙間から噴出するものです。そして、水の衝撃力を回転の動力として利用する。凝縮器表面に均一に水を散布する。 2. スロット式給水 スロット式給水は、水槽、ノズル、およびスプレーディスクの数つの部分で構成されている。水は配水槽を通り、ノズルから流れ出ます。流れ出た水は重力の影響を受けて、スプレーディスクに落ちる際に細かい水滴や霧状になって均等に降り注ぎ、均一な散水効果が得られます。 水槽配水は、比較的早くから利用されてきた散水システムです。散水装置を設計する際には、水槽の形状を様々な形にすることができ、よく見られるのは樹状や環状です。設計上の間隔は実際の散水面積に応じて決定され、通常、散水範囲は落下する水の飛散範囲に基づいて決まります。落差が大きければ衝撃加速度も大きくなり、それによって水の飛散範囲も広がります。一般的なスプレー皿はノズルの下0.5~0.7mの位置にあり、その飛散半径も0.5~0.8mである。したがって、ノズル間の距離は通常0~1.0mとされる。 3. 水槽による給水 水槽による給水とは、散水装置の上方に水槽を設け、その底に直径5~10mmの穴を開け、水が直接水槽内に流れ込み、底の穴から散水装置へと漏れ出る方式です。設計の初期段階で、最低貯水温度が設定されました。水深が10cmの場合、水の漏れ出し速度に影響が出ます。この方法は、横流式冷却塔の使用により多く応用されている。横流式冷却塔は単側出風です。
冷却塔内のスプレー装置によって、凝縮装置や散水装置に均一に噴霧され、熱を吸収して急速に蒸発させることで、冷却を図ります。冷却塔の配水装置には3つの方式がある。それぞれは:1.チューブ式給水装置;2.スロット式給水装置;3. 水池の配水方式は三種類。その動作原理:1.チューブ式配水 チューブ式配水は、幹管と支管で構成されている。支管は幹管から分岐し、補水部にはノズルと水孔が設けられている。ノズルの給水には一定の水圧が必要であるため、ポンプの圧力による保証が求められます。水孔は配水管に開けられ、水平方向に45度の傾きを持ち、その孔径は約4~5mmです。一方、回転式の散水装置は散水管に細かい隙間を設け、圧力によって散水がその隙間から噴出するものです。そして、水の衝撃力を回転の動力として利用する。凝縮器表面に均一に水を散布する。 2. スロット式給水 スロット式給水は、水槽、ノズル、およびスプレーディスクの数つの部分で構成されている。水は配水槽を通り、ノズルから流れ出ます。流れ出た水は重力の影響を受けて、スプレーディスクに落ちる際に細かい水滴や霧状になって均等に降り注ぎ、均一な散水効果が得られます。 水槽配水は、比較的早くから利用されてきた散水システムです。散水装置を設計する際には、水槽の形状を様々な形にすることができ、よく見られるのは樹状や環状です。設計上の間隔は実際の散水面積に応じて決定され、通常、散水範囲は落下する水の飛散範囲に基づいて決まります。落差が大きければ衝撃加速度も大きくなり、それによって水の飛散範囲も広がります。一般的なスプレー皿はノズルの下0.5~0.7mの位置にあり、その飛散半径も0.5~0.8mである。したがって、ノズル間の距離は通常0~1.0mとされる。 3. 水槽による給水 水槽による給水とは、散水装置の上方に水槽を設け、その底に直径5~10mmの穴を開け、水が直接水槽内に流れ込み、底の穴から散水装置へと漏れ出る方式です。設計の初期段階で、最低貯水温度が設定されました。水深が10cmの場合、水の漏れ出し速度に影響が出ます。この方法は、横流式冷却塔の使用により多く応用されている。横流式冷却塔は単側出風です。
1. 管式配水装置;2.スロット式給水装置;3. 水池の配水方式は三種類。
冷却塔の購入なら私にお任せください。広東風度冷暖科技開発有限公司