冷却塔规格参数(冷却塔选型表),本文通过数据整理汇集了冷却塔规格参数(冷却塔选型表)相关信息,下面一起看看。

  冷却塔性能不足对空调系统的影响:

  以1000RT水冷机组为例,冷却水流量为200L/s,湿球温度为28,冷却塔参数为:

  进水温度对机组能效比的影响;

  系统节省的成本:

  以1元/KW/H的电价计算,每天运行16小时;每月30天;全年冷却时间为5个月;平均使用系数为0.7:

  水冷却塔的原理:

  温差=进水温度-出水温度

   5=37-32,6=38-32。

  接近度=出口水温-湿球温度

   4=32-28,3=32-29。

  冷却塔散热量kwh=c m t (c=4180j/kg)

  标准冷却塔冷吨的定义:当湿球温度为78时,3GPM的水从95冷却到85。

   1标准冷吨=4.395千瓦

  蒸发率=温差 0.001 100%,例如:量程=9,蒸发率=0.9%。

  排放率:排放率=蒸发率/(COC-1)

   COC:浓度比(通常浓度比是4)

  错流塔漂移率<0.001%,逆流塔漂移率<0.001%,补水率=蒸发率、排污率、漂移率。

  每个塔都有相应的最小和最大需水量;冷却塔应根据不同的流量采用不同的直径;如果冷却泵是变频的,请考虑冷却塔的最小水量。

  冷却塔结冰的一般知识:

  不管使用哪种冷却塔,冷却塔都会冻结。

  冷却塔结冰主要与冷却水和环境温度有关。当冷却水的出口温度低于9时,有冻结的趋势。更重要的是避免冷却水系统冻结冷却塔。

  冷却塔结冰与冷却塔的形式无关!

  塔的逆流冷冻位置:

  冷却塔结冰的主要原因分析:

  冷水机组制冷量:850RT,温差:5.3,冷冻水流量:518 m3/h

  避免结冰的主要措施:

  尽量保持原设计水量,冬季不减水运行;当湿球温度偏离设计值时,优先降低负荷风机转速;当建筑热负荷变低时,优先降低负荷风机转速;建议冬季冷却塔采用变频控制。

  横流塔放置防冰措施:

  冷却水系统设计的先决条件:

   A.冷却水出口温度9;

   B.当散热变小时,应先降低风扇转速;

  冷却塔的改进措施:

   A.选择合理的喷嘴尺寸,兼顾冬季极端天气和正常天气;

   b .在底部水盘上增加电加热器和控制器;

   C.电棒可以加到进气口百叶窗上。

  冷却塔的选型:

   1)冷却水进出口温度;

   2)湿球温度;

   3)冷却水流动或散热。

  冷却塔所需水量可根据以下公式计算:

   qm,w=0.86 QC/t=0.86 kqe/t

   Qm,w:冷却塔的水量(t/h);

   Qc:冷凝器负荷(kW);

   Qe:蒸发器负荷(kW);

   t:冷却水进出口温差(),压缩式制冷机的t=5,吸收式制冷机的t=6;

   k:考虑到冰箱耗电量的散热系数。对于压缩式制冷机,K=1.25~1.3。

  不同湿球温度下冷却塔的容量变化:

  冷却塔的布局:

  基本原则:

  尽量将冷却塔布置在空旷的地方,避免将冷却塔放置在建筑物的新风口或人员密集的地方。

  避免将冷却塔放置在白雾会造成不良后果的地方,如有大面积玻璃的地方和高速公路。

  避免热空气回流,冷却塔的出口应等于或高于相邻的建筑物、墙壁等。在布置方向上应考虑季风的影响。

  确保冷却塔进风口有足够的新鲜空气,以保证冷却塔的性能。

  确保冷却塔周围有足够的空间用于管道铺设和维护。

  对于室内安装,应使用采用离心风机的产品。

  根据不同的立地条件,冷却塔应该如何布置?

   1.冷却塔的一边靠墙。

  要求:

  出风口完全打开,高于周围墙壁或与墙壁等高;

  如果冷却塔

  水塔进风口与百叶墙之间的距离至少为1米。

   2.布局:仅用于单台或两台机组,百叶窗的有效面积从进风口向外计算。

   4.冷却塔的室内安装

  布局要求:

  如果将设备放置在室内或地下室,应选择离心风机鼓风冷却塔。

  空气入口-周围的墙壁应该是百叶窗或穿孔的墙壁,或者应该使用空气导管将室外新鲜空气引入冷却塔的空气入口。

  排气——可接外部风管,选型时应考虑ESP。

  和风速要求:

  进风管道内风速不宜大于4m/s,排风管道内风速不宜大于5m/s,风速过大会增加外部静压损失。

  单个设备应作为一个独立的系统连接到进风和排风管道,所有管道应保持相同的尺寸,以确保每个风扇有相同的外部静压需要克服。

  进气管和排气管都需要检修门。

  尽量避免在进风口和出风口使用弯头。如果需要弯头,请参考上图。肘部高度应遵循2/3的原则。

   5.多重安装

  要求:

  连接的冷却塔数量不得超过4个;

  并排的多塔连接之间的距离需要保持水塔的长度L;

  进风面之间的最小距离M是相对的,应满足公式:M=2d连接单元数0.3m

  错误:进气口离实体墙太近。

  建议:加大进风口与墙体的距离,将实心墙改为百叶墙。

  冷却塔的噪声控制;

  噪声敏感区:酒店/裙楼屋顶/学校/图书馆/住宅区。

  应用于对噪音不敏感的区域:机场、工厂、高层屋顶。

  关于声音:

  声音感知:

   2倍分贝值2倍声音大小;

   10分贝的差别,相当于声音增强一倍或者一倍半。

   GB22337-2008 《社会生活环境噪声排放标准》:

  降低噪音的几种方法:

   (a)改变冷却塔的位置和方向

  利用建筑物或其他遮蔽物,可降低10 ~ 15db(a);

  有中间建筑/林块,冷却塔安装在室内,隔音墙/百叶/格栅;

  将冷却塔朝向噪声敏感区域的背面(非进风口)可降低噪声10 dB(A)。

   (2)选择较大的冷却塔。

  选择更大的冷却塔,降低风机转速——可以降低2~3dBA左右。

   (3)双速电机、双电机和变频电机驱动。

  特别适用于不同负载的调节,如夜间负载减少,对噪音要求较高。

   (4)添加消音器

   (5)低噪音风扇

  噪声可降低4~10dB,热性能损失-3%。

   (6)超低噪音风扇

  噪声可降低9~22dBA,热力性能损失3%~5%。

   (七)选用带离心风机的V系列逆流塔。

  轴流风机和离心风机冷却塔:在相同制冷量下,离心风机冷却塔的噪声小于轴流风机冷却塔。

  附:声音的叠加

  冷却塔的白雾:

  白雾是怎么形成的?

  在与大气混合的过程中,冷却塔排出的湿热空气被冷却到露点温度以下,空气中所含的水蒸气凝结形成白雾。

  为什么需要防白雾?

   1.安全:白雾影响能见度,尤其是在对能见度敏感的地方,如机场、高速公路等。

   2.美观/对邻近建筑或居民的影响:虽然白雾的本质是水汽凝结,但容易被公众误解为火灾烟雾。

  影响周围居民或酒店客人的生活。

  影响相邻土地的使用,对房地产价值产生负面影响。

  白雾形成的理论分析:

  防雾方法:

   1.加热出口空气。

  理论:

  加热B点到B 点出口处的空气状态,使混合线落在非饱和区。

  热源:冷却塔本身的热水;外部热源,如热水和热气。

  优点:防白雾效果明显。

  缺点:初期投入高;需要外部热源,消耗能量;出风口背压增大,不适合所有塔形。需要逐一分析设计。加热翅片管结垢难清洗,影响换热效率和冷却塔性能。

  可以减少whi

   1:大气状态点;

  线1-2:通过湿包装的空气状态;

  线1-3:通过干燥包装空气状态;

  线2-3:穿过干湿填料的空气混合线;

  点(4):干湿空气混合后的状态点;

   4-1线:废气和大气的混合线。

  优势:

  无外部热源的缺点:

   1.增加初始投资;

   2.干湿空气不能充分混合,白雾去除效率低;

   3.冷却塔的体积增大;

   4.加大维护工作力度,防白雾作业时手动堵塞干填料和喷嘴。

   5.冷却水容易溅到干燥的包装上,冬天容易结冰。

   3.增加冷却塔。

  理论:加大冷却塔,增加其进风量。

  使出口空气状态从B点变为B 点,使混合线落在非饱和区。

  用途:加大冷却塔,利用变频调节风量,以适应不同的热负荷。

  优势:

  易于安装和维护;不需要额外的热源,不需要额外的维护;不需要防白雾时,可以降低冷却塔的噪声。

  缺点:增加初期投资;冷却塔变得更大。

  白雾预防分析和白雾曲线;

  重点:

   1.白雾的产生与大气状态有关。大气温度越低,湿度越高,越容易产生白雾。

   2.找出一年中最有可能产生白雾的环境空气状态。

   3.找出这种天气的概率(天数)。

   4.可接受的标准。

  白雾曲线:产生白雾的临界空气状态点的集合;

  当环境状态落在饱和曲线和白雾曲线之间时,就会产生白雾;

  当环境状态低于白雾曲线时,可以防止白雾。环境点的白雾曲线越远,防止白雾的效果越好。

  防止白雾没有完美的方法。所有防止白雾的方法都会增加初投资,有些方法还会影响冷却塔的热力性能。

  但是,在一些对白雾敏感的地方,有必要采取相应的措施来防止白雾。要因地制宜,根据不同的应用选择合适的方法。

  比较以上三种防白雾措施,扩大塔型是最经济、有效、推荐的方法。

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