Thread Content
Каковы технологические направления развития охлаждающих башен?
Высокая эффективность теплообмена, пустая башня. Устойчивость к коррозии. Низкая стоимость. Не по этой специальности. . .
Направления развития технологий охлаждающих башен: (1) Экологически чистые охлаждающие башни. Благодаря прогрессу в развитии человечества защита окружающей среды приобретает важное значение. А охлаждающие башни выбрасывают в атмосферу большое количество пара, что приводит к тепловому загрязнению окружающей среды. Кроме того, белый пар создает дискомфорт для зрения. Как решить проблему охлаждения воды без образования белого пара, стало одним из направлений развития технологий охлаждающих башен в наши дни. В настоящее время в Европе и Америке уже созданы охлаждающие башни, не загрязняемые белым паром, однако они стоят дорого. Эта тип конденсаторов делится на сухую и влажную части. Горячая вода сначала поступает в сухую часть, состоящую из трубок с ребрами охлаждения, а затем — во влажную часть. В зоне наполнителя происходит теплообмен с холодным воздухом; после этого холодный воздух нагревается и выходит из зоны наполнителя вместе с влажным горячим паром. Затем этот воздух смешивается с сухим горячим воздухом в сухой части конденсатора, в результате чего его относительная влажность значительно снижается. Таким образом, горячий воздух, выходящий в атмосферу с помощью вентилятора, уже не имеет формы белого тумана. В настоящее время в стране ещё не появились такие охлаждающие башни. (2) Охлаждающие башни с низким уровнем шума. Ещё одним направлением исследований является способ дальнейшего снижения уровня шума, исходящего от охлаждающих башен, в окружающей среде. Шум в охлаждающей башне обусловлен в основном каплями воды, падающими на поверхность воды у входа вентиляторного двигателя. Чтобы снизить уровень шума, производимого вентилятором, необходимо уменьшить скорость вращения лопастей (скорость движения краев лопастей). Однако это влияет на объем и давление воздуха; особенно сильно это сказывается на давлении воздуха — оно снижается пропорционально квадрату скорости вращения. Поэтому предстоит много работы по разработке вентиляторов с лучшими характеристиками и более низким уровнем шума, а также по совершенствованию формы лопастей. Для устранения шума, возникающего из-за капель воды, можно начать с выбора и разработки более эффективных звукопоглощающих материалов и методов. (3) Охлаждающие башни с высокой эффективностью и низким энергопотреблением. Исследуются наполнители с большей площадью поверхности для теплообмена, чтобы при минимальном объеме наполнителя и минимальном потоке воздуха можно было удалять как можно больше тепла испарения. Для этого необходимо провести множество экспериментов. Как правило, чем выше эффективность наполнителя, тем выше требования к формам для его изготовления и к оборудованию для формовки. Технологический процесс изготовления пластиковых наполнителей обычно включает следующие этапы: пластиковые частицы → пластиковая основа → нагрев → механическая формовка. В настоящее время в развитых странах при производстве наполнителей отказались от использования пластиковой основы; теперь достаточно лишь двух этапов: превращение пластиковых частиц в готовую продукцию с помощью термической обработки. Однако это предъявляет высокие требования к оборудованию для термической обработки. Разрыв в этой области внутри страны очень заметен, и необходимо приложить усилия, чтобы его преодолеть. Кроме того, разрабатываются эффективные вентиляторы для охлаждающих башен, а также системы управления их работой, что позволяет более эффективно обеспечивать нормальную работу всей системы. Кроме того, охлаждающие башни могут автоматически настраиваться на наиболее экономичный режим работы в зависимости от параметров технологического процесса. (4) Компьютерное проектирование охлаждающих башен. В современных разработках охлаждающих башен полностью используется компьютеризация. Раньше для выполнения теплотехнических расчетов требовались дни, тогда как с помощью компьютерного проектирования один специалист может решить задачу всего за 10 минут. Кроме того, степень соответствия полученных расчетных значений фактическим данным очень высока — более 95%. В области проектирования охлаждающих башен в стране пока не наблюдается значительного прогресса.