Информация о выборе охлаждающих башен
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.