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

Информация о выборе охлаждающих башен

2015-11-17View Original

Thread Content

Знания, связанные с выбором охлаждающих башен 1) Коэффициент испарения (WE) в кг/ч. В обычных системах кондиционирования разница температур Tw1–Tw2 составляет 5°C; при этом WE = 0,0083×L. Другими словами, 0,83% от объема циркулирующей воды испаряется. 2) Количество воды, уходящей с поверхности (WD), в кг/ч: это значение зависит от конструкции охлаждающей башни и скорости вентиляции. В среднем: для открытых систем — 0,3% от объема циркулирующей воды; для закрытых систем — 0,15% от объема циркулирующей воды.
3) Количество сточных вод (WB), в кг/ч: это значение также зависит от качества воды и степени ее концентрации. В обычных случаях использования кондиционеров, как в открытых, так и в закрытых системах, объем циркулирующей воды составляет 0,3%. Количество воды, подлежащей добавлению (ΔL), кг/ч. Количество воды, подлежащей добавлению, — это сумма трех вышеуказанных показателей. (ΔL = WE + WD + WB) Количество воды для пополнения составляет сумму этих трех показателей. (ΔL = WE + WD + WB) Для открытых систем: 1,43% от объема циркулирующей воды. Для закрытых систем: 1,28% от объема циркулирующей воды.   Охлаждающая башня – это широко используемое теплотехническое устройство, предназначенное для снижения температуры горячей охлаждающей воды путем передачи её тепла в атмосферу в результате тепло- и массообмена. Процесс охлаждения осуществляется за счёт смешивания горячей и холодной жидкостей внутри башни; разница в парциальном давлении водяного пара между этими жидкостями способствует частичному испарению горячей жидкости, что приводит к её охлаждению.   Как правильно выбирать охлаждающую башню? Достаточно ли просто наличия потока и разницы температур воды при входе и выходе?   В настоящее время существуют два основных типа известных охлаждающих башен: с использованием холодной воды и с использованием воздуха для охлаждения. Эти два типа охлаждающих башен делятся на охлаждающие башни с естественной вентиляцией и охлаждающие башни с механической вентиляцией.   Поскольку водонагреватели в основном зависят от температуры влажного воздуха и охлаждаются за счёт испарения и конвекции воды, их потребление воды очень велико.   А вентилируемые воздушные конденсаторы используют теплопередачу для отвода тепла из воздуха, причем на них в основном влияет температура сухого воздуха. Из-за высокой температуры сухого воздуха, низкой удельной теплоемкости, ограниченной способности поглощать тепло и низкой эффективности охлаждения, конденсаторам для охлаждения воздуха необходима большая площадь поверхности, что делает их дорогостоящими.   Технологическое оборудование для обслуживания охлаждающих башен различается в разных отраслях; сейчас рассматриваются разумные варианты изменений охлаждающих башен с учетом особенностей этого оборудования. Гражданские охлаждающие башни предназначены для обслуживания холодильных установок, и от них требуется одинаковая температура воды: температура воды при входе в башню — 37°C, а при выходе — 32°C. Разница заключается в том, что у холодильных аппаратов разная мощность; к аппаратам с разной мощностью подбираются охлаждающие башни разного размера. Объем воды, используемой для охлаждения в бытовых башнях, меньше, чем в промышленных башнях. Это позволяет сделать гражданские башни стандартными по конструкции. Для повышения эффективности температура окружающей среды, при которой могут использоваться гражданские башни, делится на два диапазона: для южных регионов температура рассчитывается исходя из влажностного температурного показателя 28℃ ; На севере температура по показателю влажного шара составляет 27°C.   Технологическое оборудование в электроэнергетике — это турбины, которые требуют от воды в охлаждающих башнях такого уровня температуры, чтобы при 90%-ной надежности в летний период температура воды на выходе из башни не превышала 33°C; различия в температурном разнице зависят от местоположения и типа установки. По сравнению с гражданскими башнями, у него во много раз больший объем воды для охлаждения, что определяет необходимость использования охлаждающих башен разного размера для различных генераторных установок. Кроме того, размер охлаждающей башни для одной и той же установки также должен различаться в зависимости от местоположения. В качестве примера можно взять типичную установку мощностью 200 МВт: объем воды, необходимой для охлаждения, составляет примерно 36 000 т/ч. В районе Пекина (температура влажного шарика: 24,4°C) для такой установки требуется охлаждающая башня площадью 4500 квадратных метров с естественной вентиляцией. Для той же агрегатной установки в Датуне, провинция Шаньси (температура влажного шарика: 19,0°C), площадь поверхности, через которую проходит вода в башне, должна составлять всего 3000 квадратных метров. И Шаньси, и Пекин находятся на севере, поэтому, если руководствоваться стандартами классификации гражданских башен, в Датуне потребуется инвестировать ещё 1500 квадратных метров в строительство охлаждающих башен. Проще говоря, 1) в общем случае, устройства, соединенные с центральной вентиляцией (основным блоком), называются гражданскими башнями; разница температур обычно составляет 5–6 °C ; Те, что сочетают промышленные технологии, машины и процессы производства, называются промышленными башнями; обычно разница температур составляет 10 °C, но существуют и варианты с большей разницей (15–40 °C и более) ; В основном, такое разделение все еще можно использовать ; 2) Ничто не является абсолютным. На самом деле, в нашей специальности, связанной с проектированием охлаждающих башен (всех моделей), мы практически не делаем различий между промышленными и гражданскими устройствами. Как правило, вентиляторы для обработки воды делятся в зависимости от объема воды, который они могут обрабатывать: так называемые вентиляторы для большого и малого объемов воды ; 3) В некоторых проектах, например, при использовании центрального кондиционера (основного устройства), мощность одного устройства составляет 4700 Т/ч; всего 7 устройств ; Кроме того, проект предназначен для сталелитейной промышленности, но расход составляет всего 215 Т/ч — это процесс обработки сточных вод при высоких температурах. 1. Количество воды для охлаждения Q (м3/ч)   Об этом не нужно говорить подробно: при выборе конденсатора достаточно умножить рассчитанное количество воды на коэффициент 1,15. 2. Разница температур воды при входе и выходе из башни  Важным параметром при выборе водоохлаждающей башни является разница температур. Для стандартных моделей гражданских водоохлаждающих башен температура воды при входе составляет 37°C, а при выходе — 32°C; таким образом, разница температур составляет 5°C℃ ; Рабочие условия проектирования промышленных охлаждающих башен обычно делятся на несколько диапазонов: 65°C–45°C, 43°C–33°C, 40°C–32°C и т. д.; разница температур между входящей и выходящей водой составляет от 8°C до 20°C. 3. Температура влажного шара τ (°C) Разница между температурой возвращающейся и выходящей воды в системе охлаждения обычно называется диапазоном охлаждения. Он в основном зависит от температуры влажного шара окружающего воздуха. Эффективность охлаждения в водонапорной башне измеряется разницей между температурой выходящей воды и температурой влажного воздуха на входе, или же путем определения значения этой разницы. Следовательно, изменения местной температуры влажного шара напрямую влияют на эффективность охлаждения в охлаждающих башнях. 4. Температура сухого воздуха 0 (°C)   Вентиляционные башни с охлаждением воздуха используют принцип теплопередачи для отвода тепла из воздуха; при этом основным фактором является температура сухого воздуха. Из-за высокой температуры сухого воздуха, низкой удельной теплоемкости, ограниченной способности поглощать тепло и низкой эффективности охлаждения, конденсаторам для охлаждения воздуха необходима большая площадь поверхности, что делает их дорогостоящими.
Reply #22017-11-02
В зависимости от расхода воды в оборудовании, температуры, а также региона установки. Профессиональное производство охлаждающих башен. Поиск: Гуандун Фэнду Лэннуань Кэджи Кайфа Юсянь Гунси, официальный сайт: http://www.gd-fdln.com/ У нас есть обратнопроточные охлаждающие башни, поперечно-проточные охлаждающие башни, башни с закрытым пространством, охлаждающие башни с низким уровнем шума, квадратные охлаждающие башни, а также круглые охлаждающие башни из стекловолокна. Также имеется полный набор аксессуаров; при необходимости можно узнать подробности

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.