HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Краткий обзор развития и применимости вентиляторных охлаждающих башен с использованием воды

2018-08-08View Original

Thread Content

Последнее изменение в этом посте было сделано WSRYLONG 7 июля 2025 года в 12:07. Краткий обзор развития и применимости водяных конденсаторов с вентиляторами. I. Краткий обзор развития водяных конденсаторов с вентиляторами. II. Применимость (ограничения) водяных конденсаторов с вентиляторами. III. Сравнение технологий энергосбережения для водяных конденсаторов с вентиляторами и насосов. Краткий обзор развития и применимости водяных конденсаторов с вентиляторами. I. Краткий обзор развития. В 1970-х годах в Китае началось использование конденсаторов из стеклопластика, которые постепенно стали более распространенными. В таких конденсаторах вентиляторы обычно приводятся в действие с помощью двигателей. В конце 90-х годов в стране возникла идея заменить двигатели, используемые для приведения в действие вентиляторов охлаждающих башен, на гидротурбины. Были предприняты активные усилия по разработке и производству соответствующих устройств с целью их внедрения на практике. Благодаря этому технология и связанные с ней отрасли постепенно развивались и укреплялись. До сих пор у технологии «замены двигателя на гидротурбину для привода вентиляторов охлаждающих башен» нет единого, официального названия; существует множество различных терминов, таких как: охлаждающая башня без двигателя, охлаждающая башня без электропитания, охлаждающая башня с гидротурбиной, энергосберегающая охлаждающая башня, охлаждающая башня с гидравлическим вентилятором, охлаждающая башня с гидравлической вентиляцией, охлаждающая башня с рекуперацией гидроэнергии и так далее. В данной статье этот устройство временно называется «вентиляционная башня с гидродинамическим вентилятором», а находящаяся в ней турбина — «турбина вентиляционной башни». Если рассмотреть процесс развития технологий охлаждающих башен с использованием гидродинамических вентиляторов за последние 30 лет, то можно увидеть, что речь идет о постоянной разработке и совершенствовании турбин, используемых в таких башнях, чтобы сделать их более эффективными. Другими словами, процесс развития турбин для охлаждающих башен отражает процесс развития самой технологии использования гидродинамических вентиляторов. По результатам поиска существующих материалов было установлено, что самая ранняя из имеющихся записей в Китае о замене двигателей, приводящих в действие вентиляторы охлаждающих башен, на гидротурбины, относится к описанию патента Чжан Фэйцян от 29 октября 1998 года под названием «Охлаждающая башня без необходимости в энергии». Судя по названию, этот патент связан с всей системой охлаждающих башен; речь идет о энергоэффективных охлаждающих башнях. В нем описывается состав системы, принципы ее работы и способы экономии энергии. По сути, это скорее концепция. Его патентные требования включают: «По пункту 1 формулы патента, теплообменник с автономным охлаждением представляет собой устройство для теплообмена, в котором двигатель вентилятора и устройство для распределения воды из существующих охлаждающих устройств объединены в одно целое; при этом двигатель отсутствует, а в качестве источника энергии используется гидравлическая сила. Устройство обеспечивает одновременное распределение воды и вытягивание воздуха. Особенностью данного устройства является использование принципа работы гидроагрегата, при котором для создания давления используется гидравлический насос» ; Жидкость проходит через турбину; турбина передает полученную энергию, что приводит в движение лопасти и создает поток воздуха. ” Хотя в этом патенте не используются такие термины, как «вентиляционная башня с водяным двигателем», а её описание также не полностью совпадает с современными описаниями подобных устройств, по сути этот патент действительно впервые в стране представил самую инновационную и творческую энергосберегающую технологию для вентиляционных башен с водяным двигателем: здесь отказываются от использования двигателя вентилятора, а в качестве источника энергии используется избыточная энергия, поступающая в башню, для приведения в действие гидроагрегата; гидроагрегат заменяет собой двигатель и приводит в движение вентилятор башни. Хотя объективно говоря, суть этой технологии не представляет собой чего-то особенно сложного с точки зрения теории, и это не изобретение, для создания которого требуется длительное время и значительные финансовые ресурсы, заявитель первым предложил её и подал заявку на патент. В течение срока действия патента его правовые требования действительно стали основополагающим принципом, без которого невозможно было бы использовать вентиляторы с водным охлаждением. В последующие годы появилось ещё более двадцати патентов, касающихся энергосбережения в охлаждающих башнях и новых типов таких башен, но ни один из них не принес прорыва в технической сфере — а именно в замене двигателей на гидротурбины для приведения в действие вентиляторов охлаждающих башен. Все эти решения были лишь повторением уже существующих подходов: просто представлялись новые схемы и описывались аналогичные процессы и принципы работы. Таким образом, становится очевидным уровень новизны, изобретательскости и практической ценности некоторых патентов. Кстати, нет необходимости слишком верить в так называемые патентованные технологии. Чжан Фэй не только первым выдвинул идею использования водяных вентиляторов в качестве средства охлаждения, но что ещё более ценно, он лично занимался практической реализацией этой идеи, смело проводил эксперименты, а также активно способствовал её распространению. Что касается качества продукции и проектов по их усовершенствованию, разработанных компанией Чжан Фэйцян в последующие годы, а также споров по поводу патентных прав, мы не хотим высказывать своего мнения. Однако лично я считаю, что Чжан Фэйцян можно назвать пионером в области технологий охлаждения с использованием водяных вентиляторов, и это заслуживает признания и уважения. Поэтому в данной статье подробно рассматриваются первоначальные этапы его разработки и внедрения. Ниже я, на основе материалов из журналов и периодических изданий, патентов, информации с Интернета, а также собственного практического опыта в области инженерии, кратко расскажу о развитии турбин для охлаждающих башен, чтобы поделиться этими знаниями с вами. Чтобы лучше ознакомиться и понять развитие турбин для охлаждающих башен, сначала рассмотрим основные классификации существующих турбин такого типа. В зависимости от принципа работы они делятся на: двухлопастные, смешанные и осево-проточные турбины (часто называемые трубчатыми) ; По наличию редуктора делятся на: с редуктором и без редуктора (с прямым соединением). По месту установки турбины внутри или снаружи корпуса делятся на встроенные и внешние ; По наличию единого источника энергии делятся на гидродинамические турбины и гибридные турбины. Турбины для охлаждающих башен прошли в общем следующие этапы развития: 1. Ранние двухлопастные турбины (встроенные, с прямым соединением) (1997–2005 гг.). Чжан Фэй сам рассказывает, что ещё в начале 1997 года он начал исследования, эксперименты и разработку турбин для охлаждающих башен; при создании этих устройств он также подал заявки на патенты. В статье для внутреннего издания «Чжэцзян Цзилин» от 19 сентября 1999 года под названием «Проектирование и применение гидравлических систем для вентиляции в „сверхэффективных охлаждающих башнях“» говорится, что такие устройства уже используются более чем в 20 предприятиях. Площадь потока воды в охлаждающих башнях в основном составляет 200 м³/ч и 300 м³/ч; кроме того, имеется по одной охлаждающей башне с площадью потока 600 м³/ч и 400 м³/ч. В 2001 году была основана компания Shanghai Fei Kuang Cooling Equipment Co., Ltd. Компания работает в сфере коммерческих услуг и специализируется на производстве охлаждающих установок без двигателей, а также турбин серии L. В статье журнала «Промышленная обработка воды» от 20 марта 2004 года под названием «Применение миниатюрных гидротурбин в охлаждающих башнях» говорится: в регионе Цзянсу, Чжэцзян и Шанхай при реконструкции более 100 таких башен вместо двигателей были использованы гидротурбины, и все они работают нормально. ”Автором этой статьи является Чжан Фэйцян, менеджер компании Shanghai Fei Kuang Cooling Equipment Co., Ltd. Дата приема статьи – 14 сентября 2003 года. С 28 июня по 1 июля 2004 года в древнем городе Янчжоу состоялась «Конференция по созданию исследовательского общества по охлаждающим башням и технический обмен». Шанхайская компания Fei Kuang Cooling Equipment Co., Ltd. стала членом организации. В сборнике докладов конференции была опубликована статья Чжан Фэйкуанга под названием «Размышления о снижении энергопотребления в охлаждающих башнях до нуля». Благодаря этой конференции больше людей узнало о технологии энергосбережения в кондиционерах с использованием водяных вентиляторов, и её влияние распространилось по всей стране. В 2002 году Чжан Фэй провел анализ проблем, возникших ранее при использовании данного устройства, и внес соответствующие улучшения. 27 марта 2002 года он подал заявку на патент под названием «Турбина для охлаждающих башен». Это был первый в Китае патент, полученный под таким названием. В документе подробно описывались составляющие и конструкция устройства; это можно считать своего рода итоговым обзором разработки на данном этапе. Когда Чжан Фэй занимался разработкой первых турбин для охлаждающих башен, у него не было ни опыта практического применения, ни понимания особенностей их работы. Поэтому он просто взял за основу двухлопастные турбины, используемые для производства электроэнергии. Гидротурбины двойного действия, предназначенные для выработки электроэнергии, изначально устанавливались в горизонтальном положении. Однако для приведения в действие вентиляторов охлаждающих башен гидротурбины в этих башнях были установлены в вертикальном положении; в связи с этим были проведены соответствующие изменения в их конструкции. Гидротурбины с двойным ударом, предназначенные для выработки электроэнергии, подходят для работы в условиях отсутствия давления в потоке воды. В то же время гидротурбины, используемые в охлаждающих башнях, работают в серийных системах с давлением, что нарушает основные условия работы гидротурбин с двойным ударом. Это приводит не только к тому, что процесс двойного удара не может происходить эффективно, но и к тому, что движение воды мешает вращению ротора. В результате возникают два основных недостатка: первый — низкая эффективность и малая мощность; второй — скорость вращения вентилятора не соответствует требуемым значениям, из-за чего охлаждающий эффект остается недостаточным ; Во-вторых, возникают сильные вибрации и шум, из-за чего водонепроницаемая прокладка основного вала легко повреждается и протекает, а подшипники часто выходят из строя. Приходится демонтировать вентилятор для ремонта, что сопряжено с большими трудностями. При использовании в небольших охлаждающих башнях с пропускной способностью до 300 м3/ч вышеупомянутые недостатки не так заметны, а при использовании в башнях с пропускной способностью свыше 500 м3/ч возникают различные проблемы. В целом, в этот период теоретические исследования не были глубокими. Чжан Фэйкуанг неустанно искал новые решения, проводил эксперименты, терпел неудачи, занимался исследованиями, пытался внедрить свои разработки на практике. Благодаря действию рынка постоянно появлялись инновации и улучшения. Можно сказать, что это была фаза, когда Чжан Фэйкуанг самостоятельно искал путь вперед. 2. Турбины для внешних осевых вентиляторных охлаждающих башен Университета Сихуа (2005 г.) До 2005 года, помимо многочисленных статей Чжан Фэйцяна в научных журналах, посвященных турбинам для охлаждающих башен, было опубликовано лишь немное работ по этой теме от Университета Сихуа; других исследований со стороны отдельных лиц или организаций не зафиксировано. Примерно в 2003 году один химический завод в Сычуани, стремясь сократить энергопотребление и расходы, поручил Университету Сихуа разработку устройства для рекуперации водной энергии для своей водонагревательной башни с пропускной способностью 1500 м³/ч и остаточным напором 15 м. Университет Сихуа провел исследования по этой теме, разработал осевые гидротурбины в качестве замены двигателям, приводящим в действие вентиляторы охлаждающих башен, что позволило реализовать повторное использование водной энергии. Статьи на эту тема были опубликованы в декабре 2004 года и в первой половине 2005 года. Кроме того, в 2005 году была создана прототипная модель, которая введена в практическую эксплуатацию на этом химическом заводе. В статье 2008 года говорилось, что он по-прежнему работает нормально и с хорошей эффективностью. 1 ноября 2005 года Университет Сихуа подал заявку на патент «Устройство для восстановления гидроэнергии», в котором описывается турбина с внешним осевым потоковым охлаждающим колодцем. Эта тема также рассматривается как ключевой проект в области естественных наук при Департаменте образования провинции Сычуань (2005A123) под названием «Исследования и разработки технологий восстановления гидроэнергии и новых продуктов». В июне 2006 года Департамент науки и технологий провинции организовал его экспертизу. Это, вероятно, была первая в стране турбина для охлаждающих башен с производительностью 1500 м³/ч; к тому времени это была самая мощная такая турбина. Кроме того, это была первая осевая турбина для охлаждающих башен, в отличие от двухлопастных турбин, которые уже использовались в большом количестве. Казалось бы, это должно было стать важным этапом в развитии турбин для охлаждающих башен, но по какой-то причине об этом почти не говорилось. Позже также не велось дальнейших исследований и разработок в этой области; кроме того, не было производителей, которые бы начали их производство и внедрение. В результате об этом знают немногие, и редко кто обсуждает эту тему. Таким образом, турбины для охлаждающих башен не оказали значительного влияния на историю их развития. Автор тоже узнал об этом случайно в ходе многократных поисков. 3. Этап усовершенствования с использованием двойного нажатия (2005–2007 гг.) Начиная с 2005 года в эту отрасль стали входить люди, обладающие достаточными финансовыми ресурсами и верящие в будущие перспективы турбин для охлаждающих башен. В 2005 году одна из компаний в Нанкине приобрела патент и начала инвестировать средства в разработку турбин для охлаждающих башен. В августе 2006 года на основе уже имеющихся разработок была создана усовершенствованная двухступенчатая турбина, которая использовалась при модернизации охлаждающих башен. Это привело к значительной экономии энергии и получению положительных экономических результатов. 28 сентября 2006 года в Нанкине состоялась конференция по оценке эффективности использования таких турбин в охлаждающих устройствах. Согласно имеющейся информации, в 2007 году объем продаж этой компании составил 15 миллионов юаней. Тогда ожидалось, что в 2008 году прибыль компании превысит 50 миллионов юаней. Можно сказать, что наличие финансирования и участие крупных производителей способствовали ускорению развития турбин для охлаждающих башен и повышению их качества, что позволило им достичь определенного уровня масштабирования. Чжан Пуда (дочь Чжан Фэйцян) 22 января 2007 года подала заявку на патент на «гидротурбину в форме кваканья лягушки с двойным нажатием». В этой заявке были указаны некоторые проблемы, существовавшие у предыдущих моделей гидротурбин такого типа, и были предложены способы их устранения и улучшения. Это также ознаменовало собой то, что конструкция гидротурбин серии Чжан Фэйцян стала более рациональной, их работа — более стабильной, а эффективность — выше; постепенно эти гидротурбины достигли совершенства. Благодаря постоянному выявлению проблем и их решению, а также на основе опыта, накопленного в 2005–2006 годах, произошло постоянное совершенствование конструкции двухкликовой турбины. Ее эффективность повысилась по сравнению с предыдущими версиями, а ее характеристики стали более стабильными. Эта модель стала основной турбиной, использовавшейся в практической эксплуатации до 2007 года. На сегодняшний день, благодаря семи-восьми годам практического использования и теоретических исследований, у всех сложилось более или менее единое мнение относительно двухкликовых турбин: у них простая конструкция, стабильные и надежные характеристики, они легко устанавливаются и обслуживаются. Однако их эффективность низкая, мощность мала, поэтому они не могут полностью соответствовать требованиям к охлаждающим установкам с большим расходом воды. Их можно использовать только в небольших установках (с расходом воды менее 300 м³/ч). 4. Разработка турбин с высоким коэффициентом скорости вращения типа «смешанного типа» (встроенные, с редуктором) (2007–2008 гг.). После того как стало ясно, что турбины двойного действия не подходят для использования в охлаждающих башнях с большим расходом воды, возникла необходимость в разработке новых типов турбин для таких башен. 2007.06.22 Кто-то подал заявку на патент на «реактивную турбину для охлаждающих башен», что является самой ранней информацией о турбинах такого типа с редуктором в охлаждающих башнях. Согласно информации на сайте компании, в 2007 году они «разработали гидротурбину с редуктором и обратным потоком, ------». В 2007 году в промышленном комплексе **Даюань в городе Шэньчжэнь была успешно запущена первая в мире турбина обратного потока с смешанным режимом работы. Этот тип турбин стал стандартом в данной отрасли. Примерно через полгода многие конкуренты также начали копировать реактивные гидротурбины с смешанным потоком, но из-за недостаточного уровня технологий у них была высокая степень неисправностей редукторов. Эта турбина является турбиной смешанного типа с высоким коэффициентом скорости вращения; она использовалась недолго и была вскоре заменена следующим поколением турбин смешанного типа. Высокий уровень неисправностей редукторов — одна из причин их замены. 5. Аксиально-проточные гидротурбины (также называемые трубчатыми, с внешним расположением элементов и редуктором, 2008–2009 гг.). Патент на изобретение «Охлаждающая башня с гидротурбиной, приводящей в действие вентилятор», зарегистрированный 28 июля 2008 года, описывает аксиально-проточные гидротурбины (также называемые трубчатыми). Согласно анализу информации в Интернете, в феврале 2009 года турбины, произведенные по этой технологии, уже были введены в эксплуатацию на местах. Это один из типов турбин для охлаждающих башен, который в настоящее время наиболее широко применяется на практике. При реконструкции старой башни изменения касаются в основном внутреннего оборудования вентиляционных каналов, фундамента и трубопроводов. 6. Гидротурбины с чрезвычайно низким коэффициентом скорости вращения, типа смешанного действия (встроенные, с прямым соединением) (2008–2009 гг.). Начиная с начала 2008 года некоторые производители начали совместно с высшими учебными заведениями заниматься разработкой гидротурбин, предназначенных специально для охлаждающих башен. Это привело к возникновению благоприятных условий для сочетания теоретических исследований с потребностями рынка, а также для объединения финансовых ресурсов и знаний. Основными учреждениями, занимающимися этой проблематикой, являются: Северо-Китайский институт водного хозяйства и гидроэнергетики, Университет Хэхай, Сианьский технологический университет и др. Исследователи провели подробный теоретический анализ и экспериментальные исследования рабочих и регулирующих характеристик турбин, используемых в охлаждающих башнях. Было установлено, что по сравнению с турбинами, применяемыми в электростанциях, у этих турбин есть две особенности: во-первых, они работают в условиях давящего потока воды ; а обладает свойством чрезвычайно низкого отношения скорости вращения. Под руководством теоретических принципов была разработана совершенно новая гидротурбина с чрезвычайно низким коэффициентом скорости вращения, предназначенная для использования в охлаждающих башнях (встроенного, прямого подключения типа). **В распоряжении Комиссии по развитию и реформам от 2010 года № 33 в пункте 26 «Список технологий энергосбережения, заслуживающих повышенного внимания (третья партия)» под названием технологии указано: «Технология использования гибридных турбин для промышленных охлаждающих башен»; эта турбина для охлаждающих башен включена в список технологий, заслуживающих распространения. Затем в 2014, 2015 и 2016 годах она была последовательно включена в «**Список технологий энергосбережения и снижения углеродного следа, рекомендуемых к распространению**». В упомянутой выше информационной записке говорится, что при наличии перепада высот в 9–10 м в системе циркуляционной охлаждающей воды турбины могут полностью заменить традиционные вентиляторные двигатели. Следует отметить, что в объявлении не указано конкретное предприятие-поставщик технологии; упоминается лишь то, что эта технология прошла оценку Нанкинского института научно-технических достижений и уже находит применение в таких отраслях, как нефтегазовая промышленность, химическая промышленность, сталелитейная промышленность и легкая промышленность. Была проведена модернизация систем охлаждения более чем у 300 предприятий по всей стране с целью повышения энергоэффективности, и результаты оказались значительными. ” Однако несколько производителей турбин заявляют, что технология их турбин была признана **ключевым проектом по продвижению энергосберегающих технологий со стороны Комиссии по развитию и реформам. Эта модель начала фактически использоваться примерно с 2009 года. При реконструкции старой башни происходят значительные изменения во внутренних компонентах вентиляционных систем, фундаменте, трубопроводах и других конструкциях. 7. Внешняя горизонтальная турбина с валом (внешняя, с редуктором, высокий коэффициент скорости вращения, 2009 г.) 26 февраля 2009 года один из изобретателей из Шанхая подал заявку на патент «Устройство турбины для привода в охлаждающей башне и охлаждающая башня, содержащая такую турбину». В этой заявке впервые была описана конструкция, при которой турбина размещается снаружи, имеет смешанный (или осевой) тип и установлена горизонтально. В тексте не указано, является ли турбина смешанного или осевого типа. Судя по иллюстрации, это может быть как асинхронный, так и осевой тип. Если это аппарат типа осевого воздушного охлаждения, то на самом деле он такой же, как «2. Турбина внешнего осевого воздушного охлаждения университета Сихуа». С точки зрения гибридного типа, это является новшеством. В описании патента излагаются преимущества размещения турбины снаружи по отношению к её размещению внутри, а именно: турбины с встроенной системой охлаждения устанавливаются внутри вентиляционных каналов, что занимает дополнительную площадь для вентиляции. Чтобы обеспечить достаточную площадь для вентиляции, диаметр турбины ограничивается, что в свою очередь ограничивает её мощность и возможности оптимального проектирования. В данном изобретении используется гидротурбина с горизонтальной конструкцией привода; она работает внутри корпуса охлаждающей башни. Радиатор можно увеличивать по желанию, а гидравлические параметры, такие как площадь входного отверстия, оптимизированы, что позволяет снизить потери и повысить эффективность. Согласно информации из Интернета, в первой половине 2009 года одна из компаний в Сычуани выпустила на рынок турбины такого типа для смешанных охлаждающих башен, которые были введены в эксплуатацию. Внешний вид и компоновка этой турбины схожи с турбиной внешнего типа с осевым потоком охлаждающей воды университета Сихуа (2005 г.), при этом единственная разница заключается в том, что один ротор имеет осевой тип работы, а другой — смешанный тип. Неизвестно, есть ли связь между ними. 5 июля 2011 года компания подала заявку на патент под названием «Устройство привода для вентилятора в охлаждающей башне». 8. Гидроэлектрические турбины для охлаждающих башен (2009–2012 гг.). По мере увеличения числа случаев модернизации охлаждающих башен с использованием водяных вентиляторов, все чаще возникает проблема недостаточной скорости вращения вентиляторов после модернизации, что препятствует эффективному охлаждению. Чтобы справиться с этой ситуацией и решить проблему недостаточной мощности турбин, были разработаны гидроэлектрические гибридные турбины для охлаждающих башен. Помимо гидродинамической силы, турбина в охлаждающей башне с гибридным приводом оснащена электродвигателем. Когда скорость вращения вентилятора, работающего за счёт гидродинамической силы, недостаточна, электродвигатель запускается для дополнительной поддержки или замены гидродинамической силы. Это, безусловно, расширяет сферу применения турбины в охлаждающей башне и позволяет более экономично использовать меньшую высоту напора воды. Автор считает, что это можно считать значительным усовершенствованием. Первым патентом в этой области стал патент на устройство с гибридным приводом, использующим электроэнергию и воду, заявленный компанией из города Дэчжоу, провинция Шаньдун, 6 марта 2012 года. Согласно информации на сайте компании, разработка устройств для экономии энергии в вентиляторах охлаждающих башен с использованием гибридной системы гидро- и электропитания началась в 2009 году. В конце того же года появился первый поколение вентиляторов такого типа. После того как качество продукта стало лучше, в 2010 году первое поколение гибридных вентиляторов было выпущено на рынок. На данный момент продукт уже доразвился до пятого поколения. По мнению автора, у двойной системы привода существует одна ключевая проблема, которую необходимо решить: необходимо обеспечить, чтобы электрический привод служил лишь дополнением к гидравлическому приводу, выполняя вспомогательную функцию, а не заменял его и тем более не брал на себя его обязанности. Это как когда двое тянут телегу: один — основной тягач, другой — помощник. Прежде всего, веревка у основного тягача должна быть натянутой на полную силу ; Если наоборот веревка основного устройства будет расслаблена, и тележку будет тянуть в основном помощник, то потеряется смысл экономии энергии. Более того, если помощники действуют с большой силой и высокой скоростью, даже превосходя скорость основных участников, то разве не станут они тогда препятствием и источником потерь энергии? Поэтому, когда клиент выбирает турбину для двухрежимных охлаждающих башен, он должен попросить у производителя разъяснений относительно того, как обеспечивается эффективное сочетание и взаимодействие основной и вспомогательной сил привода, как контролируется распределение сил привода и их своевременное пополнение, а также как обеспечивается максимальное использование силы, создаваемой водой, при необходимости предоставления вспомогательной силы. Подумайте: это не такая уж простая и легкая задача. Необходимо, чтобы план казался разумным, а его реализация — гарантированной. Насколько я знаю (это лишь мое личное мнение, которое не обязательно соответствует действительности), в настоящее время существуют два основных типа турбин для охлаждающих башен, которые широко используются и обладают хорошими характеристиками. Первый тип – это «турбины с чрезвычайно низким коэффициентом скорости вращения, смешанного типа (встроенные, с прямым подключением)», как показано на рисунке ниже. file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif Второй тип – это «5. Гидротурбины с осевым пропуском воды (также называемые трубчатыми, с наружным расположением элементов и редуктором»; см. рисунок ниже. file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.jpg Конечно, оба варианта могут использоваться в комбинации с гибридным приводом. Выше приведено краткое изложение автором процесса развития турбин для охлаждающих башен на основе анализа и изучения большого количества материалов, в котором в хронологическом порядке описываются особенности каждого типа таких турбин. Некоторые типы гидротурбин появляются и сосуществуют друг с другом в разное время. Одна компания утверждает, что к настоящему времени она разработала и усовершенствовала продукт до восьмого поколения. Автор в статье не рассматривает турбины для охлаждающих башен по поколениям, поскольку считает, что не существует ни четких стандартов, ни авторитетных мнений по этому вопросу. Также неясно, с какого года рынок водяных охлаждающих башен начал стремительно развиваться, превратившись в довольно крупную отрасль, и производители также начали массово выходить на этот рынок. В настоящее время существует десятки компаний, занимающихся модернизацией водяных вентиляторных охлаждающих башен и производством турбин для таких башен. Среди них есть как крупные производители с достаточными техническими возможностями, так и менее квалифицированные компании, которые просто пытаются подражать им. Используемые гидротурбины также бывают самых разных, но качество их сильно варьируется — среди них много некачественных изделий и подделок. За годы внедрения и применения существуют как примеры значительного успеха, так и немало уроков из неудач. Как волны смывают песок, так и некоторые поддельные компании выбывают из игры. В последние годы исследования турбин, используемых в охлаждающих башнях, становятся все более углубленными, и понимание их функций становится более объективным и рациональным. Теперь признается, что использование водяных вентиляторов для охлаждения башен имеет свои преимущества и ограничения, поэтому модернизация таких систем производится не импульсивно. II. Краткий обзор применимости (ограничений) водяных конденсаторов с вентиляторами (продолжение)
III. Сравнение технологий энергосбережения в водяных конденсаторах с вентиляторами и технологий энергосбережения насосов (продолжение)
Reply #22019-07-23
Администратор, почему содержимое моего поста исчезло?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.