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

Каковы технологические направления развития охлаждающих башен?

2015-11-10View Original

Thread Content

Каковы технологические направления развития охлаждающих башен?
Reply #22015-11-10
Высокая эффективность теплообмена, пустая башня. Устойчивость к коррозии. Низкая стоимость. Не по этой специальности. . .
Reply #32015-11-10
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.

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.