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湖北橫流式冷卻塔技術原理

下面為大家介紹一種新型的湖北橫流式冷卻塔,它具有獨特的結構,是一款最新型的產品。
首先它將提供一種高熱容量、高處理水能力的冷卻塔,具有直立填充結構,其具有多個水分配器,所述多個水分配器,定向將熱水輸送到填料上部以通過其進行重力進行分布。其中冷卻氣流發生器風機,用于產生冷卻氣流,所述冷卻氣流進入填充結構入口面,并且橫向地通過填料出口面,且向上通過水平填充上表面離開填料。
 
一、橫流式冷卻塔原理:
本文介紹改進的橫流水冷卻塔及其使用方法,其中塔構造成使得進入橫流冷卻氣流從塔的橫流填充結構橫向穿過填充物的直立出口面并向上通過其大致水平的上表面,即通過填充結構的總空氣流量的至少約50%通過直立空氣出口面排出,而其余部分通過上表面離開。
用于塔的熱水分配器布置在填充結構的上部附近,并且定位成允許其間的氣流通過。 以這種方式,通過填充物上部的低冷卻潛在空氣立即從填充物中排出,從而可以橫向通過填充物抽取更大量的更有效的冷卻氣流。 該塔可以是機械通風類型,通過泵加壓進行布水,其中大型多葉片風扇組件采用與填料上表面部分疊置的關系。


橫流冷卻塔
 
 
二、橫流式冷卻塔技術描述
 
傳統的機械通風橫流式冷卻塔構造有直立的整體式或分段式填充結構(防濺桿或薄膜型中的任一種),其上安裝有配備布水器。所述布水器將進入的熱水分配在填料上。 由填料和冷水盆所限定的內部空間限定了塔的壓力通風系統。
 
在橫流冷卻塔的操作中,在填充物的頂部引入熱水,而沿著塔的直立側引入最冷(環境)空氣。 最高的冷卻潛力存在于空氣入口側的頂部,其中最熱的水與最冷的空氣接觸。 一旦這種空氣被加熱使得空氣的濕球溫度接近水溫,則空氣不再具有冷卻水的能力,并且這種熱飽和空氣阻止了較冷的環境空氣進入填充物。 塔頂附近的空氣通常會出現這種情況,因為它最初接觸最熱的水,并且沿其行進路徑的所有其他水的溫度大致相同。 進入塔底部附近的空氣最初暴露于已經顯著冷卻的水。 當它穿過填充物時,底部氣流所遇到的水的溫度升高,這允許空氣承受更多的熱量。
 
橫流塔中的熱水盆通常構造成用作空氣密封,以防止空氣通過填料頂部進入塔。 另外,沿著塔架的長度方向的空氣密封沿著盆的內側和外側邊緣設置,以從盆的底部密封到填充的頂部。 這些密封件防止空氣進入并繞過或“短路”填充結構。 布水器的密封還使進入的氣流與噴嘴附近的相對大的水顆粒之間的接觸最小化。
 
橫流冷卻塔設計受限于防止從填充物的上部“短路”或向上離開空氣流的感知需確?;旧纤羞M入的氣流橫向穿過填充結構。并將其出口面排出到壓力通風系統中。 這種設計考慮反過來將風扇尺寸顯著地限制到增壓室的近似直徑,并因此減少了可以有效地通過塔架抽出的空氣量。
 
最新型湖北橫流式冷卻塔冷卻塔包括直立填充結構,該結構具有多個間隔開的熱水分配器,這些熱水分配器定向成將熱水輸送到填充物的上部以便通過其重力流動。 還提供了一種冷卻氣流發生器,用于產生環境導出的空氣冷卻電流,該空氣冷卻電流進入填充結構入口面并從橫向穿過正常填充出口面并向上穿過填充物的上表面離開填充物,至少約50通過填充結構的總空氣流量通過正常的直立空氣出口面離開填充物的百分比,而空氣的其余部分在熱水分配器之間向上通過。 通常,填充結構設計成使其總平面表面積小于填充物的直立空氣出口面的總表面積的約50%(更優選地小于約35%)。
 
三、橫流冷卻塔結構
在優選形式中,本發明的塔配備有與填充結構的豎直空氣出口面相鄰的漂浮物清除器,并且還在熱水分配器上方。 這些消除器可以是任何常規設計,例如眾所周知的“蜂窩”消除器。 雖然在本發明的塔中通常使用由多個直立的,橫向間隔開的合成樹脂薄膜片構成的薄膜型填充結構,但是也可以使用傳統的飛濺型填充條。
 
可以使用許多不同的熱水分配器,例如,間隔開的布水器,有孔分配管或堰式分配盤,其位于填充結構的上表面上方。 或者,在使用片狀薄膜填充物的情況下,可以采用有孔分配管,其延伸通過填充結構的上部以便支撐填充物。
 
本塔還可以具有許多其他替代特征。 僅舉一個例子,可以在填充物的頂部提供外側百葉窗以將空氣向下引導到填料中。 這種百葉窗可以是固定設計,或者更優選地可以移動以用于調節目的。湖北橫流式冷卻塔技術原理
 
下面為大家介紹一種新型的湖北橫流式冷卻塔,它具有獨特的結構,是一款最新型的產品。
首先它將提供一種高熱容量、高處理水能力的冷卻塔,具有直立填充結構,其具有多個水分配器,所述多個水分配器,定向將熱水輸送到填料上部以通過其進行重力進行分布。其中冷卻氣流發生器風機,用于產生冷卻氣流,所述冷卻氣流進入填充結構入口面,并且橫向地通過填料出口面,且向上通過水平填充上表面離開填料。
 
一、橫流式冷卻塔原理:
本文介紹改進的橫流水冷卻塔及其使用方法,其中塔構造成使得進入橫流冷卻氣流從塔的橫流填充結構橫向穿過填充物的直立出口面并向上通過其大致水平的上表面,即通過填充結構的總空氣流量的至少約50%通過直立空氣出口面排出,而其余部分通過上表面離開。
用于塔的熱水分配器布置在填充結構的上部附近,并且定位成允許其間的氣流通過。 以這種方式,通過填充物上部的低冷卻潛在空氣立即從填充物中排出,從而可以橫向通過填充物抽取更大量的更有效的冷卻氣流。 該塔可以是機械通風類型,通過泵加壓進行布水,其中大型多葉片風扇組件采用與填料上表面部分疊置的關系。
 
 
二、橫流式冷卻塔技術描述
 
傳統的機械通風橫流式冷卻塔構造有直立的整體式或分段式填充結構(防濺桿或薄膜型中的任一種),其上安裝有配備布水器。所述布水器將進入的熱水分配在填料上。 由填料和冷水盆所限定的內部空間限定了塔的壓力通風系統。
 
在橫流冷卻塔的操作中,在填充物的頂部引入熱水,而沿著塔的直立側引入最冷(環境)空氣。 最高的冷卻潛力存在于空氣入口側的頂部,其中最熱的水與最冷的空氣接觸。 一旦這種空氣被加熱使得空氣的濕球溫度接近水溫,則空氣不再具有冷卻水的能力,并且這種熱飽和空氣阻止了較冷的環境空氣進入填充物。 塔頂附近的空氣通常會出現這種情況,因為它最初接觸最熱的水,并且沿其行進路徑的所有其他水的溫度大致相同。 進入塔底部附近的空氣最初暴露于已經顯著冷卻的水。 當它穿過填充物時,底部氣流所遇到的水的溫度升高,這允許空氣承受更多的熱量。
 
橫流塔中的熱水盆通常構造成用作空氣密封,以防止空氣通過填料頂部進入塔。 另外,沿著塔架的長度方向的空氣密封沿著盆的內側和外側邊緣設置,以從盆的底部密封到填充的頂部。 這些密封件防止空氣進入并繞過或“短路”填充結構。 布水器的密封還使進入的氣流與噴嘴附近的相對大的水顆粒之間的接觸最小化。
 
橫流冷卻塔設計受限于防止從填充物的上部“短路”或向上離開空氣流的感知需確?;旧纤羞M入的氣流橫向穿過填充結構。并將其出口面排出到壓力通風系統中。 這種設計考慮反過來將風扇尺寸顯著地限制到增壓室的近似直徑,并因此減少了可以有效地通過塔架抽出的空氣量。
 
最新型湖北橫流式冷卻塔冷卻塔包括直立填充結構,該結構具有多個間隔開的熱水分配器,這些熱水分配器定向成將熱水輸送到填充物的上部以便通過其重力流動。 還提供了一種冷卻氣流發生器,用于產生環境導出的空氣冷卻電流,該空氣冷卻電流進入填充結構入口面并從橫向穿過正常填充出口面并向上穿過填充物的上表面離開填充物,至少約50通過填充結構的總空氣流量通過正常的直立空氣出口面離開填充物的百分比,而空氣的其余部分在熱水分配器之間向上通過。 通常,填充結構設計成使其總平面表面積小于填充物的直立空氣出口面的總表面積的約50%(更優選地小于約35%)。
 
三、橫流冷卻塔結構
在優選形式中,本發明的塔配備有與填充結構的豎直空氣出口面相鄰的漂浮物清除器,并且還在熱水分配器上方。 這些消除器可以是任何常規設計,例如眾所周知的“蜂窩”消除器。 雖然在本發明的塔中通常使用由多個直立的,橫向間隔開的合成樹脂薄膜片構成的薄膜型填充結構,但是也可以使用傳統的飛濺型填充條。
 
可以使用許多不同的熱水分配器,例如,間隔開的布水器,有孔分配管或堰式分配盤,其位于填充結構的上表面上方。 或者,在使用片狀薄膜填充物的情況下,可以采用有孔分配管,其延伸通過填充結構的上部以便支撐填充物。
 
本塔還可以具有許多其他替代特征。 僅舉一個例子,可以在填充物的頂部提供外側百葉窗以將空氣向下引導到填料中。 這種百葉窗可以是固定設計,或者更優選地可以移動以用于調節目的。