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文档简介

冷却塔应用,逆流vs.横流,CONFIDENTIALThisdocumentisthepropertyofEVAPCO,Inc.Itshouldnotbecopiedordisclosedwithoutpriorwrittenauthorization.,冷却塔是从工业和空调系统中排出热量的一种最有效、经济并且环境安全的方式,冷却塔,高效冷却水与环境湿球温度的逼近度可达2.78C至5.56C(5to10F),空冷器的出水温度与环境干球温度的逼近度仅能达到11C(20F)对于今天极大多数工业和冷冻加工来说太高了!,运行原理,冷却塔的热容量,进水和出水温度F进气的湿球温度F水流量GPM,以冷却塔吨来计量热容量,3gpm(0.18lps)的水在78F(25.6C)进风湿球温度下从95F(35C)冷却到85F(29.4C),冷却塔吨15,000btu/h(3780kcal)包括压缩机散热增加的3,000btu/h(756kcal),机械通风工厂组装冷却塔类型,引风式的逆流冷却塔和横流冷却塔,逆流,横流,逆流设计,垂直构成,空气,热水,高效的逆流设计,平滑的温度梯度,逆流空气需求,20,000CFM(566立方米/分钟)每100冷却塔吨,横流设计利用平行流及逆流来排出热,水平构成,平行流(层流),垂直构成,逆流,空气,热水,低效的横流传热方式,64.5F进水温度,横流式设计需要更多的空气来补偿水分配盘下方空气入口反向区域的冷却不足,横流空气需求,30,000CFM(849立方米/分钟)每100冷却塔吨,空气少=围挡物少,逆流式冷却塔相比横流式冷却塔可以布置在更小的空间内,节省了围挡物(格栅或围墙)的费用,逆流vs.横流冷却塔逐点对比,逆流-最佳设计,空气入口设计,逆流,空气入口设计,横流,空气入口设计,双通道进风格栅设计阻隔阳光和脏物防止水溅出减少藻类滋生,无进风格栅填料部分暴露在入口气流中该设计允许脏物和阳光进入水盘导致微生物极度滋生,逆流,横流,逆流设计减少了水和化学品的使用,藻类生成,横流冷水盘,排出空气和飘逸率,逆流,横流,循环水的.001%,循环水的.005%,从横流塔中飘逸出的水是逆流塔的5倍,横流塔完整的格栅,填料和挡水板,挡水板,进风格栅,填料,挡水板,逆流,填料设计,PVC填料片粘连成块填料块整齐地堆叠在设备填料段填料底部有支撑,PVC填料薄片悬挂在水系统下面填料片没有粘连在一起,逆流,横流,逆流填料举例,热水进湿空气出,冷水出干空气进,填料设计,填料的块状设计和底部支撑允许更高的进水温度CPVC填料可高达至160F(71C)填料部分大大高于水盘,留出足够的空间维护水盘。填料部分有底部支持填料部分可作为操作平台,填料部分距离水盘仅有2”,妨碍清洗水盘松弛的填料片无法承受高水温即使使用CPVC填料最好也只能达到140F(60C),逆流,横流,填料和冬季运行,逆流式填料平滑的温度梯度,进风10F/-12.2C湿球,45F/7C净出水温度,60F/15.6C,55F/12.7C,50F/10C,45F/7.22C,逆流式填料温度梯度45F/7.2C-32F(0C)=13F(7.2C)安全恰当的填料位置,64.5F/18C进水温度,填料和冬季运行,横流式填料不平滑的温度梯度,横流填料温度梯度34F/1.1C-32F/0C=结冰的可能性增加格栅和填料上会结冰主导风的问题,填料和冬季运行,填料部分可以承受结冰的重量填料收到设备外壳的保护,填料由于结冰,会产生崩塌整个填料部分都暴露在进风气流中,逆流,横流,可接受的结冰逆流塔进口,不可接受的结冰横流塔进口,可接受的结冰逆流塔进口,不可接受的结冰横流塔进口,水分配系统,逆流加压,水分配系统,横流重力供液,水分配系统,需要现场平衡,横流塔的重力供液,紧凑的逆流式设计,机械驱动系统检修通道,引风逆流式,引风横流式,机械驱动系统检修通道,运行重量,逆流vs.横流,逆流冷却塔的设计使水盘中运行水的体积更加少,典型的逆流塔的运行重量比同等能力的横流塔的少35,逆流塔的加压的水分配系统比横流塔的重力供液系统保存更少的水,逆流塔减少运行重量,支撑冷却塔所需的工字钢更小允许机组安装在现有的钢基础上,节省安装费用!,逆流冷却塔,在工业和空调市场指定冷却塔,更加高效的换热设计比横流塔的空气需求量更少因而布置占地面积更小空气进口设计阻止了脏物和阳光进入水盘减少了藻类滋生,降低了水处理费用,指定逆流式冷却塔,工业中最低的飘逸率,减少了水和化学品的

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