P: Princip rada rashladnog tornja
O: Rashladni toranj je vrsta opreme koja koristi kontakt između vode i zraka za odvođenje otpadne topline koja nastaje u industriji ili rashladnim uređajima i klimatizaciji kroz isparavanje. Osnovni princip njegovog rada je: suvi (niske entalpije) vazduh ulazi u rashladni toranj iz mreže za dovod vazduha nakon što ga pumpa ventilator; Visokotemperaturni molekuli vode sa visokim parcijalnim pritiskom zasićene pare teče u vazduh sa niskim pritiskom, a vlažna toplota (visoka entalpija) voda se raspršuje u toranj pomoću samozasijavajućeg sistema vode.
Kada kapljice vode dođu u dodir sa zrakom, s jedne strane, zbog direktnog prijenosa topline između zraka, a s druge strane, zbog razlike tlaka između površine vodene pare i zraka, dolazi do isparavanja pod djelovanjem pritiska. Trenutno je to da se oduzme latentna toplota isparavanja i oduzme toplota u vodi, odnosno evaporacioni prenos toplote, kako bi se postigla svrha hlađenja.
Kada kapljice vode dođu u dodir sa zrakom, s jedne strane, zbog direktnog prijenosa topline između zraka, a s druge strane, zbog razlike tlaka između površine vodene pare i zraka, dolazi do isparavanja pod djelovanjem pritiska. Trenutno je to da se oduzme latentna toplota isparavanja i oduzme toplota u vodi, odnosno evaporacioni prenos toplote, kako bi se postigla svrha hlađenja.
P: Proces rada rashladnog tornja
O: Uzmite radni proces kružnog protustrujnog rashladnog tornja kao primjer: glavna mašinska soba za toplu vodu će cirkulirati pritisak vode do sistema za sijanje vode rashladnog tornja kroz cijev, poprečno grlo, zakrivljeno grlo i centralno grlo kroz vodu pumpajte pod određenim pritiskom i ravnomjerno prskajte vodu na punilo kroz mali otvor na cijevi za sjetvu vode; Suhi zrak niske Han vrijednosti ulazi u toranj iz donje mreže za dovod zraka pod djelovanjem ventilatora. Kada topla voda teče kroz površinu punila, formira se vodeni film za razmjenu topline sa zrakom. Vrući vazduh sa visokom vlažnošću i visokom Han vrednošću izvlači se sa vrha, a rashladna voda pada u donji bazen i kroz izlaznu cev teče u glavni motor.
Generalno, vazduh koji ulazi u toranj je vazduh sa suvom i niskom temperaturom mokrog termometra. Postoji očigledna razlika u koncentraciji i razlika u pritisku kinetičke energije između vode i zraka. Kada ventilator radi, pod dejstvom statičkog pritiska u tornju, molekuli vode nastavljaju da isparavaju u vazduh i postaju molekuli vodene pare, a prosečna kinetička energija preostalih molekula vode će se smanjiti, tako da temperatura kruže voda se smanjuje.
Iz gornje analize može se vidjeti da hlađenje isparavanjem nema nikakve veze s temperaturom zraka (općepoznatom kao temperatura suhog termometra) nižom ili višom od temperature vode. Sve dok molekuli vode mogu kontinuirano isparavati u zrak, temperatura vode će se smanjivati. Međutim, isparavanje vode u zrak neće se nastaviti beskonačno. Kada je zrak u kontaktu s vodom nezasićen, molekuli vode isparavaju u zrak kontinuirano, ali kada zrak na površini kontakta s vodom dostigne zasićenje, molekuli vode ne mogu ispariti, već su u stanju dinamičke ravnoteže. Broj isparenih molekula vode jednak je broju molekula vode vraćenih iz zraka u vodu, a temperatura vode ostaje nepromijenjena. Može se vidjeti da što je zrak u kontaktu s vodom suši, to će biti lakše isparavanje i lakše će se smanjiti temperatura vode.
Generalno, vazduh koji ulazi u toranj je vazduh sa suvom i niskom temperaturom mokrog termometra. Postoji očigledna razlika u koncentraciji i razlika u pritisku kinetičke energije između vode i zraka. Kada ventilator radi, pod dejstvom statičkog pritiska u tornju, molekuli vode nastavljaju da isparavaju u vazduh i postaju molekuli vodene pare, a prosečna kinetička energija preostalih molekula vode će se smanjiti, tako da temperatura kruže voda se smanjuje.
Iz gornje analize može se vidjeti da hlađenje isparavanjem nema nikakve veze s temperaturom zraka (općepoznatom kao temperatura suhog termometra) nižom ili višom od temperature vode. Sve dok molekuli vode mogu kontinuirano isparavati u zrak, temperatura vode će se smanjivati. Međutim, isparavanje vode u zrak neće se nastaviti beskonačno. Kada je zrak u kontaktu s vodom nezasićen, molekuli vode isparavaju u zrak kontinuirano, ali kada zrak na površini kontakta s vodom dostigne zasićenje, molekuli vode ne mogu ispariti, već su u stanju dinamičke ravnoteže. Broj isparenih molekula vode jednak je broju molekula vode vraćenih iz zraka u vodu, a temperatura vode ostaje nepromijenjena. Može se vidjeti da što je zrak u kontaktu s vodom suši, to će biti lakše isparavanje i lakše će se smanjiti temperatura vode.
P: Opseg primjene rashladnog tornja
O: Otpadna toplota koja nastaje u procesu industrijske proizvodnje ili procesa hlađenja uglavnom je vođena rashladnom vodom. Funkcija rashladnog tornja je izmjena topline rashladne vode sa otpadnom toplinom sa zrakom u tornju, tako da se otpadna toplina prenosi u zrak i raspršuje u atmosferu. Na primjer, u termoelektrani kotao zagrijava vodu u paru visoke temperature i visokog tlaka, tjera parnu turbinu da radi, a generator proizvodi električnu energiju. Otpadna para nakon što parna turbina proradi, ispušta se u kondenzator za izmjenu topline sa rashladnom vodom, kondenzira u vodu, a zatim se pumpa natrag u kotao za reciklažu. U ovom procesu, otpadna toplota izduvne pare se prenosi na rashladnu vodu kako bi se podigla temperatura vode. Rashladna voda sa otpadnom toplotom prenosi toplotu na vazduh u rashladnom tornju i iz vazdušnog kanala se ispušta u atmosfersku sredinu. Opseg primjene rashladnog tornja: uglavnom se koristi u rashladnom sistemu klima uređaja, rashladnim serijama, brizganju, štavljenju, pjeni, proizvodnji električne energije, parnoj turbini, obradi aluminijumskih profila, vazdušnom kompresoru, industrijskom hlađenju vode i drugim poljima. Najrasprostranjenije su klimatizacija, hlađenje i hemijska industrija plastike.
P: Rad i održavanje rashladnog tornja
O: Normalan rad rashladnog tornja u smislu termičkih performansi uglavnom uključuje tri faktora: zapreminu vode koja cirkuliše u tornju, zapreminu vazduha i karakteristike provodljivosti toplote. Kada se bilo koji od ovih uslova promijeni, to će uticati na rad tornja.
Kako bi se osigurale dobre performanse rashladnog tornja, toranj treba održavati čistim, a distribucija vode i distribucija volumena zraka trebaju biti ujednačena kako bi se postigao kontinuiran i idealan kapacitet hlađenja. Nemojte dozvoliti da se nakuplja prljavština, alge, mahovina itd. kako biste izbjegli začepljenje sistema za distribuciju vode ili odvodnog (odvodnog) sistema. Ploča mjernog otvora također treba biti čista od ostataka kako bi se osiguralo ispravno mjerenje i kontrola.
Sljedeći aspekti uzrokuju promjene u protoku zraka: promjena tačke statičkog pritiska radne tačke ventilatora, promena brzine ventilatora ili promena ugla nagiba lopatice ventilatora. Osim toga, nakupljanje kamenca, masnoće, algi na punilu ili sakupljaču vode i prekomjerno opterećenje vode koja teče u punilo također će uzrokovati smanjenje protoka zraka. Ventilator ugrađen u zračnu cijev, ako je oštećen, povećat će razmak od vrha lopatice do unutrašnjeg zida cijevi za vjetar i smanjiti efikasnost ventilatora. Nakon što ploča oklopa tornja padne, curenje zraka će također smanjiti količinu zraka koji teče kroz punilo. Deformacija i osipanje punila, začepljenje mlaznica i taloženje nečistoća u cijevima za distribuciju vode su važni faktori koji uzrokuju slab učinak prijenosa topline.
Ako se ovi problemi ne održe na vrijeme na odgovarajući način, oni će uzrokovati ozbiljnu štetu protoku zraka, protoku vode i provodljivosti topline. Međutim, održavanje i upravljanje rashladnim tornjevima se često ne shvata ozbiljno i ljudi ih zanemaruju. Ovaj problem je nekada bio uobičajen. Glavni razlog je to što ljudi nisu shvatili važnost i neophodnost održavanja rashladnih tornjeva i tome nisu obraćali dovoljno pažnje, što je uzrokovalo nenormalan rad ili kvar rashladnih tornjeva.
Kako bi se osigurale dobre performanse rashladnog tornja, toranj treba održavati čistim, a distribucija vode i distribucija volumena zraka trebaju biti ujednačena kako bi se postigao kontinuiran i idealan kapacitet hlađenja. Nemojte dozvoliti da se nakuplja prljavština, alge, mahovina itd. kako biste izbjegli začepljenje sistema za distribuciju vode ili odvodnog (odvodnog) sistema. Ploča mjernog otvora također treba biti čista od ostataka kako bi se osiguralo ispravno mjerenje i kontrola.
Sljedeći aspekti uzrokuju promjene u protoku zraka: promjena tačke statičkog pritiska radne tačke ventilatora, promena brzine ventilatora ili promena ugla nagiba lopatice ventilatora. Osim toga, nakupljanje kamenca, masnoće, algi na punilu ili sakupljaču vode i prekomjerno opterećenje vode koja teče u punilo također će uzrokovati smanjenje protoka zraka. Ventilator ugrađen u zračnu cijev, ako je oštećen, povećat će razmak od vrha lopatice do unutrašnjeg zida cijevi za vjetar i smanjiti efikasnost ventilatora. Nakon što ploča oklopa tornja padne, curenje zraka će također smanjiti količinu zraka koji teče kroz punilo. Deformacija i osipanje punila, začepljenje mlaznica i taloženje nečistoća u cijevima za distribuciju vode su važni faktori koji uzrokuju slab učinak prijenosa topline.
Ako se ovi problemi ne održe na vrijeme na odgovarajući način, oni će uzrokovati ozbiljnu štetu protoku zraka, protoku vode i provodljivosti topline. Međutim, održavanje i upravljanje rashladnim tornjevima se često ne shvata ozbiljno i ljudi ih zanemaruju. Ovaj problem je nekada bio uobičajen. Glavni razlog je to što ljudi nisu shvatili važnost i neophodnost održavanja rashladnih tornjeva i tome nisu obraćali dovoljno pažnje, što je uzrokovalo nenormalan rad ili kvar rashladnih tornjeva.
P: Komponente rashladnog tornja
O: Tijelo rashladnog tornja se općenito sastoji od gornjeg, srednjeg i donjeg dijela. Njegova unutrašnja struktura se sastoji od ventilatora (odnosi se na protustrujni toranj za hlađenje mehaničke ventilacije), kolektora vode (uklanjanje), sistema za distribuciju vode, punila za prskanje vode, prozora za ulaz zraka i šasije (ili bazena za vodu) od vrha do dna.
Uvod komponente:
1. Punjenje u spreju vodom
To je glavna komponenta za hlađenje tople vode u tornju, nazvana "gastrointestinalni sistem". Topla voda koja se hladi raspršuje se u kapljice vode ili formira vodeni film nakon višestrukih prskanja, što povećava površinu kontakta između vode i zraka i produžava vrijeme kontakta, potiče izmjenu topline između tople vode i zraka i hladi vodu.
Uvod komponente:
1. Punjenje u spreju vodom
To je glavna komponenta za hlađenje tople vode u tornju, nazvana "gastrointestinalni sistem". Topla voda koja se hladi raspršuje se u kapljice vode ili formira vodeni film nakon višestrukih prskanja, što povećava površinu kontakta između vode i zraka i produžava vrijeme kontakta, potiče izmjenu topline između tople vode i zraka i hladi vodu.
2. Sistem za distribuciju vode
O: Funkcija sistema za distribuciju vode je ravnomjerna distribucija tople vode na cijelom punilu. Da li je topla voda ravnomerno raspoređena ima veliki uticaj na efekat hlađenja. Ako je zapremina vode neravnomjerno raspoređena, to ne samo da će direktno smanjiti učinak hlađenja vode, već će također uzrokovati da neke kapljice rashladne vode prskaju i odlutaju iz tornja, povećavajući gubitak vode.
3. Oprema za ventilaciju
U zračnu cijev gornjeg tijela tornja rashladnog tornja mehaničke ventilacije ugrađen je ventilator koji pokreće motor (u donjem dijelu je ugrađen ventilator), a projektovani protok zraka (tj. zapreminu zraka) generiše rotacija ventilatora kako bi se osiguralo dovoljno zraka i vode za razmjenu topline i postigao efekat hlađenja.
4. Uređaj za distribuciju vazduha
Uređaj za distribuciju vazduha se odnosi na ulaz vazduha, zatvarače i ploče za vođenje vazduha itd., čija je svrha da usmerava vazduh da se ravnomerno rasporedi po celom poprečnom preseku rashladnog tornja, tako da vazduh ne stvara neravnine, vrtlog, refluks itd. u tornju, te osiguravaju ravnomjeran kontakt vode i zraka.
5. Ventilacijski kanal
Funkcija ventilatora je stvaranje dobrih aerodinamičkih uvjeta, smanjenje otpora ventilacije, slanje vrućeg i vlažnog zraka iz rashladnog tornja u nebo i sprječavanje ili smanjenje refluksa vrućeg i vlažnog zraka. Ventilator rashladnog tornja mehaničke ventilacije naziva se i ventilator, koji je u osnovi trenutno napravljen od fiberglasa. Ventilator rashladnog tornja sa prirodnom ventilacijom tipa ventilator ima veliki prečnik i visok je. Ima ulogu ventilacije i slanja vlažnog zraka u nebo, a izliven je armiranim betonom.
6. Kolektor za vodu
Kapljice vode koje se prenose u vlažnom vazduhu koje se ispuštaju iz tornja odvojene su od vazduha pomoću kolektora vode u tornju kako bi se smanjio gubitak vode koja izlazi (pluta) i uticaj na okolinu.
7. Tijelo tornja
Odnosi se na vanjski omotač rashladnog tornja. Telo tornja rashladnog tornja mehaničke ventilacije i rashladnog tornja prirodnog ventilacionog tornja tipa vjetrenjača je zatvoreno, a njegova funkcija je da podržava, zatvara i organizira odgovarajući protok zraka; telo tornja otvorenog rashladnog tornja je otvoreno duž visine tornja kako bi se omogućilo da vazduh prirodno uđe u toranj.
8. Spremnik za prikupljanje vode
Nalazi se na dnu rashladnog tornja (za male i srednje tornjeve, neki imaju šasiju na dnu bez rezervoara za sakupljanje vode), prikupljajući rashladnu vodu koja pada iz punila za raspršivanje vode višestrukih tornjeva. Rezervoar za sakupljanje vode ima određenu zapreminu i ponekad igra ulogu u regulisanju količine vode.
9. Ulazne i izlazne cijevi
Cijev za dovod vode prenosi toplu vodu do distributivnog sistema rashladnog tornja. Na ulaznoj cijevi za vodu je instaliran ventil za podešavanje količine vode koja ulazi u toranj. Odvodna cijev (koja se nalazi ispod šasije malih i srednjih tornjeva) šalje rashladnu vodu u opremu koja koristi vodu ili bazen. Ispod velikog tornja je bazen, a odvodne cijevi nema. Generalno, to se odnosi na cijev za vodu koju pumpa za vodu pumpa iz bazena do opreme koja koristi vodu. U bazenu za prikupljanje vode postoje i dopunske cijevi za vodu, kanalizacijske cijevi, preljevne cijevi, ventilacijske cijevi itd.
3. Oprema za ventilaciju
U zračnu cijev gornjeg tijela tornja rashladnog tornja mehaničke ventilacije ugrađen je ventilator koji pokreće motor (u donjem dijelu je ugrađen ventilator), a projektovani protok zraka (tj. zapreminu zraka) generiše rotacija ventilatora kako bi se osiguralo dovoljno zraka i vode za razmjenu topline i postigao efekat hlađenja.
4. Uređaj za distribuciju vazduha
Uređaj za distribuciju vazduha se odnosi na ulaz vazduha, zatvarače i ploče za vođenje vazduha itd., čija je svrha da usmerava vazduh da se ravnomerno rasporedi po celom poprečnom preseku rashladnog tornja, tako da vazduh ne stvara neravnine, vrtlog, refluks itd. u tornju, te osiguravaju ravnomjeran kontakt vode i zraka.
5. Ventilacijski kanal
Funkcija ventilatora je stvaranje dobrih aerodinamičkih uvjeta, smanjenje otpora ventilacije, slanje vrućeg i vlažnog zraka iz rashladnog tornja u nebo i sprječavanje ili smanjenje refluksa vrućeg i vlažnog zraka. Ventilator rashladnog tornja mehaničke ventilacije naziva se i ventilator, koji je u osnovi trenutno napravljen od fiberglasa. Ventilator rashladnog tornja sa prirodnom ventilacijom tipa ventilator ima veliki prečnik i visok je. Ima ulogu ventilacije i slanja vlažnog zraka u nebo, a izliven je armiranim betonom.
6. Kolektor za vodu
Kapljice vode koje se prenose u vlažnom vazduhu koje se ispuštaju iz tornja odvojene su od vazduha pomoću kolektora vode u tornju kako bi se smanjio gubitak vode koja izlazi (pluta) i uticaj na okolinu.
7. Tijelo tornja
Odnosi se na vanjski omotač rashladnog tornja. Telo tornja rashladnog tornja mehaničke ventilacije i rashladnog tornja prirodnog ventilacionog tornja tipa vjetrenjača je zatvoreno, a njegova funkcija je da podržava, zatvara i organizira odgovarajući protok zraka; telo tornja otvorenog rashladnog tornja je otvoreno duž visine tornja kako bi se omogućilo da vazduh prirodno uđe u toranj.
8. Spremnik za prikupljanje vode
Nalazi se na dnu rashladnog tornja (za male i srednje tornjeve, neki imaju šasiju na dnu bez rezervoara za sakupljanje vode), prikupljajući rashladnu vodu koja pada iz punila za raspršivanje vode višestrukih tornjeva. Rezervoar za sakupljanje vode ima određenu zapreminu i ponekad igra ulogu u regulisanju količine vode.
9. Ulazne i izlazne cijevi
Cijev za dovod vode prenosi toplu vodu do distributivnog sistema rashladnog tornja. Na ulaznoj cijevi za vodu je instaliran ventil za podešavanje količine vode koja ulazi u toranj. Odvodna cijev (koja se nalazi ispod šasije malih i srednjih tornjeva) šalje rashladnu vodu u opremu koja koristi vodu ili bazen. Ispod velikog tornja je bazen, a odvodne cijevi nema. Generalno, to se odnosi na cijev za vodu koju pumpa za vodu pumpa iz bazena do opreme koja koristi vodu. U bazenu za prikupljanje vode postoje i dopunske cijevi za vodu, kanalizacijske cijevi, preljevne cijevi, ventilacijske cijevi itd.
P: Uvod u rashladni toranj
O: Rashladni toranj je uređaj koji koristi kontakt između vode i zraka za odvođenje otpadne topline koja nastaje u industriji ili rashladnim uređajima i klimatizaciji kroz isparavanje. Otpadna toplota nastala u industrijskoj proizvodnji ili rashladnim procesima uglavnom se odvodi rashladnom vodom. Određena količina vode se crpi iz prirodnih vodnih tijela kao što su rijeke, jezera i mora kao rashladna voda. Oprema za proces hlađenja apsorbira otpadnu toplinu kako bi povećala temperaturu vode, a zatim je ispušta u rijeke, jezera i mora. Ova metoda hlađenja naziva se hlađenje jednosmjernom strujom. Kada uslovi hlađenja jednosmernom strujom nisu dostupni, za hlađenje je potreban rashladni toranj. Funkcija rashladnog tornja je izmjena topline između rashladne vode koja prenosi otpadnu toplinu i zraka u tornju, tako da se otpadna toplina prenosi u zrak i raspršuje u atmosferu.
1. Osnovni princip rada rashladnog tornja
Nakon što ga pumpa ventilator, suvi (niske entalpije) vazduh ulazi u rashladni toranj iz mreže za dovod vazduha; visokotemperaturni molekuli vode sa visokim parcijalnim pritiskom zasićene pare struju u vazduh sa niskim pritiskom, a vlažna (visoka entalpija) voda se prska u toranj iz sistema za zasijavanje vode. Kada kapljice vode dođu u dodir sa zrakom, s jedne strane, zbog direktnog prijenosa topline između zraka i vode, s druge strane, zbog razlike tlaka između površine vodene pare i zraka, dolazi do isparavanja pod djelovanjem pritiska. , oduzimanje toplote u vodi, odnosno isparavanje prenosa toplote, čime se postiže svrha hlađenja.
2. Proces rada rashladnog tornja
Uzmimo za primjer radni proces kružnog protustrujnog rashladnog tornja:
Topla voda se pumpa iz glavne strojarnice kroz cijev, horizontalno grlo, zakrivljeno grlo i središnje grlo pod određenim pritiskom da pritisne cirkulirajuću vodu u sistem za širenje vode rashladnog tornja, a voda se ravnomjerno raspoređuje po punilu kroz male rupe na cijevi za širenje vode; suvi vazduh niske vlažnosti ulazi u toranj kroz donju ulaznu mrežu za vazduh pod dejstvom ventilatora, a topla voda formira vodeni film i razmenjuje toplotu sa vazduhom kada struji kroz površinu punila. Vrući vazduh sa visokom vlažnošću i visokom vlažnošću izvlači se sa vrha, a rashladna voda kaplje u donji bazen i kroz izlaznu cev teče u glavni motor.
Uopšteno govoreći, vazduh koji ulazi u toranj je suv vazduh sa niskom temperaturom mokrog termometra. Postoji očigledna razlika u koncentraciji i razlika kinetičkog pritiska molekula vode između vode i vazduha. Kada ventilator radi, pod dejstvom statičkog pritiska u tornju, molekuli vode nastavljaju da isparavaju u vazduh i postaju molekuli vodene pare. Prosječna kinetička energija preostalih molekula vode će se smanjiti, čime će se smanjiti temperatura vode koja cirkulira.
Iz gornje analize može se vidjeti da hlađenje isparavanjem nema nikakve veze s temperaturom zraka (obično temperatura suhog termometra) nižom ili višom od temperature vode. Sve dok molekuli vode mogu nastaviti isparavati u zrak, temperatura vode će se smanjivati. Međutim, isparavanje vode u zrak neće se nastaviti beskonačno.
Kada je zrak u kontaktu s vodom nezasićen, molekuli vode nastavljaju isparavati u zrak, ali kada zrak na kontaktnoj površini vode i plina dostigne zasićenje, molekuli vode ne mogu ispariti, već su u stanju dinamičke ravnoteže. Broj isparenih molekula vode jednak je broju molekula vode vraćenih iz zraka u vodu, a temperatura vode ostaje nepromijenjena. Iz ovoga se može vidjeti da što je zrak u kontaktu s vodom suši, to je lakše isparavati i lakše je smanjiti temperaturu vode.
1. Osnovni princip rada rashladnog tornja
Nakon što ga pumpa ventilator, suvi (niske entalpije) vazduh ulazi u rashladni toranj iz mreže za dovod vazduha; visokotemperaturni molekuli vode sa visokim parcijalnim pritiskom zasićene pare struju u vazduh sa niskim pritiskom, a vlažna (visoka entalpija) voda se prska u toranj iz sistema za zasijavanje vode. Kada kapljice vode dođu u dodir sa zrakom, s jedne strane, zbog direktnog prijenosa topline između zraka i vode, s druge strane, zbog razlike tlaka između površine vodene pare i zraka, dolazi do isparavanja pod djelovanjem pritiska. , oduzimanje toplote u vodi, odnosno isparavanje prenosa toplote, čime se postiže svrha hlađenja.
2. Proces rada rashladnog tornja
Uzmimo za primjer radni proces kružnog protustrujnog rashladnog tornja:
Topla voda se pumpa iz glavne strojarnice kroz cijev, horizontalno grlo, zakrivljeno grlo i središnje grlo pod određenim pritiskom da pritisne cirkulirajuću vodu u sistem za širenje vode rashladnog tornja, a voda se ravnomjerno raspoređuje po punilu kroz male rupe na cijevi za širenje vode; suvi vazduh niske vlažnosti ulazi u toranj kroz donju ulaznu mrežu za vazduh pod dejstvom ventilatora, a topla voda formira vodeni film i razmenjuje toplotu sa vazduhom kada struji kroz površinu punila. Vrući vazduh sa visokom vlažnošću i visokom vlažnošću izvlači se sa vrha, a rashladna voda kaplje u donji bazen i kroz izlaznu cev teče u glavni motor.
Uopšteno govoreći, vazduh koji ulazi u toranj je suv vazduh sa niskom temperaturom mokrog termometra. Postoji očigledna razlika u koncentraciji i razlika kinetičkog pritiska molekula vode između vode i vazduha. Kada ventilator radi, pod dejstvom statičkog pritiska u tornju, molekuli vode nastavljaju da isparavaju u vazduh i postaju molekuli vodene pare. Prosječna kinetička energija preostalih molekula vode će se smanjiti, čime će se smanjiti temperatura vode koja cirkulira.
Iz gornje analize može se vidjeti da hlađenje isparavanjem nema nikakve veze s temperaturom zraka (obično temperatura suhog termometra) nižom ili višom od temperature vode. Sve dok molekuli vode mogu nastaviti isparavati u zrak, temperatura vode će se smanjivati. Međutim, isparavanje vode u zrak neće se nastaviti beskonačno.
Kada je zrak u kontaktu s vodom nezasićen, molekuli vode nastavljaju isparavati u zrak, ali kada zrak na kontaktnoj površini vode i plina dostigne zasićenje, molekuli vode ne mogu ispariti, već su u stanju dinamičke ravnoteže. Broj isparenih molekula vode jednak je broju molekula vode vraćenih iz zraka u vodu, a temperatura vode ostaje nepromijenjena. Iz ovoga se može vidjeti da što je zrak u kontaktu s vodom suši, to je lakše isparavati i lakše je smanjiti temperaturu vode.
P: Sadržaj i koraci godišnjeg održavanja rashladnog tornja
O: 1. Površina okvira rashladnog tornja i bazena za vodu treba očistiti od prljavštine, a punilo očistiti čistom vodom.
2. Provjerite da li je sistem prskalice rashladnog tornja blokiran. Ako postoje nečistoće, uklonite blokadu.
3. Provjerite curi li rezervoar za vodu i sistem plutajućih kuglica rashladnog tornja. Ako postoje problemi, riješite ih.
4. Provjerite da li su svi pričvršćivači rashladnog tornja olabavljeni i zaključajte olabavljene zatvarače.
5. provjeriti motor rashladnog tornja, zamijeniti mast u motoru, dodati ulje u ležaj i zamijeniti uljnu brtvu. Prilikom podešavanja ležaja motora, obratite pažnju da magnetni zazor bude ujednačen i koristite instrumente za detekciju, kako bi struja bila ujednačena tokom rada i produžila njen vijek trajanja. (Napomena: ležaj motora se može zamijeniti svake dvije godine)
6. zamijeniti ulje za podmazivanje reduktora rashladnog tornja, provjeriti da li je nivo ulja odgovarajući, dodati ulje u ležaj i zamijeniti uljnu zaptivku. Rastavite reduktor i očistite unutrašnje dijelove svakih 10000 sati.
7. Provjerite ima li nakupljanja zemlje ili kamenca na ventilatoru rashladnog tornja. Ako je tako, pažljivo uklonite zemlju i kamenac kako biste održali ravnotežu ventilatora.
8. Provjerite zategnutost pojasa rashladnog tornja i precizno podesite remen motora u najbolji položaj kako biste produžili vijek trajanja remena.
9. Četkajte motor i reduktor rashladnog tornja bojom protiv hrđe. Provjerite da li su pocinčani dijelovi rashladnog tornja oštećeni i korodirani. Ako su tretirani bojom protiv hrđe i antikorozivnim materijalima.
10. Sveobuhvatno provjerite rad rashladnog tornja: ventilator treba rotirati u smjeru kazaljke na satu, smjer vjetra biti nagore, da li ventilator radi stabilno, da li rotirajući razdjelnik vode radi normalno, da li je distribucija vode u mlaznici ravnomjerna, da li mjere otpornosti na vlagu motora su čvrste, itd. Nakon inspekcije, može se utvrditi da je održavanje završeno i isporučeno Strani A na korištenje.
2. Provjerite da li je sistem prskalice rashladnog tornja blokiran. Ako postoje nečistoće, uklonite blokadu.
3. Provjerite curi li rezervoar za vodu i sistem plutajućih kuglica rashladnog tornja. Ako postoje problemi, riješite ih.
4. Provjerite da li su svi pričvršćivači rashladnog tornja olabavljeni i zaključajte olabavljene zatvarače.
5. provjeriti motor rashladnog tornja, zamijeniti mast u motoru, dodati ulje u ležaj i zamijeniti uljnu brtvu. Prilikom podešavanja ležaja motora, obratite pažnju da magnetni zazor bude ujednačen i koristite instrumente za detekciju, kako bi struja bila ujednačena tokom rada i produžila njen vijek trajanja. (Napomena: ležaj motora se može zamijeniti svake dvije godine)
6. zamijeniti ulje za podmazivanje reduktora rashladnog tornja, provjeriti da li je nivo ulja odgovarajući, dodati ulje u ležaj i zamijeniti uljnu zaptivku. Rastavite reduktor i očistite unutrašnje dijelove svakih 10000 sati.
7. Provjerite ima li nakupljanja zemlje ili kamenca na ventilatoru rashladnog tornja. Ako je tako, pažljivo uklonite zemlju i kamenac kako biste održali ravnotežu ventilatora.
8. Provjerite zategnutost pojasa rashladnog tornja i precizno podesite remen motora u najbolji položaj kako biste produžili vijek trajanja remena.
9. Četkajte motor i reduktor rashladnog tornja bojom protiv hrđe. Provjerite da li su pocinčani dijelovi rashladnog tornja oštećeni i korodirani. Ako su tretirani bojom protiv hrđe i antikorozivnim materijalima.
10. Sveobuhvatno provjerite rad rashladnog tornja: ventilator treba rotirati u smjeru kazaljke na satu, smjer vjetra biti nagore, da li ventilator radi stabilno, da li rotirajući razdjelnik vode radi normalno, da li je distribucija vode u mlaznici ravnomjerna, da li mjere otpornosti na vlagu motora su čvrste, itd. Nakon inspekcije, može se utvrditi da je održavanje završeno i isporučeno Strani A na korištenje.
P: Uobičajena formula za izbor rashladnog tornja
O: Uobičajena formula za odabir rashladnog tornja sa poznatim osnovnim uslovima:
Zapremina rashladne vode=rashladni kapacitet glavnog motora (kw) × jedna tačka dva × jedna tačka dva pet × 861/5000(m3/h)
Zapremina rashladne vode=toplotno opterećenje glavnog kondenzatora (kcal/h) × 1,2/5000(m3/h)
Zapremina rashladne vode=toplotno opterećenje glavnog kondenzatora (m3/h) × 1,2(m3/h)
Zapremina rashladne vode {{0}} rashladni kapacitet glavnog motora (tona za hlađenje) × 0,8(m3/h)
Zapremina rashladne vode=toplotno opterećenje glavnog isparivača (kcal/h) × jedna tačka pet × 1,25/5000 (m3/h)
Zapremina rashladne vode=toplotno opterećenje glavnog isparivača (m3/h) × jedna tačka dva × 1,25 (m3/h)
Zapremina rashladne vode=toplotno opterećenje isparivača glavnog motora (tona hlađenja) × jedna tačka dva × jedna tačka dva pet × 3024/5000 (m3/h)
Napomena: gore navedeno: 1,2 je dodatak za odabir, a 1,25 je faktor opterećenja kondenzatora.
Na primjer, kapacitet hlađenja domaćina litijum bromida po 1 milion kcal je:
Radni uvjeti ①: 37,5/32/28, (protok rashladne vode: 300 ~ 330m3 / h) sa 350-400 stubovima;
Radni uvjeti ②: 37 / 30 / 28, (protok rashladne vode: 248m3 / h) sa tornjem od 450.
Zapremina rashladne vode=rashladni kapacitet glavnog motora (kw) × jedna tačka dva × jedna tačka dva pet × 861/5000(m3/h)
Zapremina rashladne vode=toplotno opterećenje glavnog kondenzatora (kcal/h) × 1,2/5000(m3/h)
Zapremina rashladne vode=toplotno opterećenje glavnog kondenzatora (m3/h) × 1,2(m3/h)
Zapremina rashladne vode {{0}} rashladni kapacitet glavnog motora (tona za hlađenje) × 0,8(m3/h)
Zapremina rashladne vode=toplotno opterećenje glavnog isparivača (kcal/h) × jedna tačka pet × 1,25/5000 (m3/h)
Zapremina rashladne vode=toplotno opterećenje glavnog isparivača (m3/h) × jedna tačka dva × 1,25 (m3/h)
Zapremina rashladne vode=toplotno opterećenje isparivača glavnog motora (tona hlađenja) × jedna tačka dva × jedna tačka dva pet × 3024/5000 (m3/h)
Napomena: gore navedeno: 1,2 je dodatak za odabir, a 1,25 je faktor opterećenja kondenzatora.
Na primjer, kapacitet hlađenja domaćina litijum bromida po 1 milion kcal je:
Radni uvjeti ①: 37,5/32/28, (protok rashladne vode: 300 ~ 330m3 / h) sa 350-400 stubovima;
Radni uvjeti ②: 37 / 30 / 28, (protok rashladne vode: 248m3 / h) sa tornjem od 450.
P: Uslovi kupovine rashladnog tornja
O: 1. Specifični projektni parametri rashladnog tornja podliježu zahtjevima parametara glavnog uređaja za klimatizaciju u projektnom crtežu
2. Mora ispunjavati zahtjeve dizajna za temperaturu ulazne i izlazne vode, satnu količinu rashladne vode ispod temperature vlažnog termometra i ultra-niske indikatore buke. Dobavljač mora dostaviti model opreme, specifikaciju, indeks performansi, vanjske dimenzije, suhu težinu, radnu težinu, indeks buke i druge podatke koje je kalibrirao proizvođač.
3. Proizvodnja rashladnog tornja mora biti u skladu sa GB / t7190 1-2008 standardom, glavni tehnički zahtjevi su sljedeći:
(1) Kapacitet hlađenja ne smije biti manji od 95.0%
(2) Izmjereni omjer potrošnje energije ne smije biti veći od 0.035KW / (m)³/h).
(3) Brzina izbjeljivanja ne smije biti veća od 0.015% nominalnog protoka rashladne vode
(4) Nivo buke je ultra-niskog tipa C, a nominalni protok rashladne vode je 125 M³/H indeks buke rashladnog tornja ne smije prelaziti 58.0db (a), a nominalni protok rashladne vode treba da bude 250m³/H, indeks buke rashladnog tornja ne sme biti veći od 60,5db (a).
4. Tijelo rashladnog tornja
(1) Tijelo rashladnog tornja je antiseizmička konstrukcija, a specifikacija, model i debljina čelika koji se koristi za konstrukciju moraju biti u skladu sa odredbama relevantnih standarda. Svi dijelovi moraju biti podvrgnuti vruće pocinčanoj površinskoj obradi, a spojni elementi moraju biti od nehrđajućeg čelika.
(2) Krutost tornja treba da ispunjava zahtjeve relevantnih specifikacija, te da ispunjava zahtjeve intenziteta seizmičkog utvrđenja 7 na ovom području, a njegova otpornost na vjetar mora biti veća od 250 kg/m2.
5. FRP dijelovi
(1) Izrađuje se od plastike ojačane staklenim vlaknima (FRP) otporne na koroziju, vremenske uvjete i udarce i ne smije sadržavati talk i druge nečistoće; Uvezeni sloj gel premaza sa dobrom otpornošću na starenje i stabilnošću će biti usvojen na površini, a njegova debljina će se kontrolirati u rasponu od 0.3-0.5 mm; Sirovine koje se koriste moraju biti u skladu sa odredbama relevantnih standarda, a sadržaj smole, stepen očvršćavanja, čvrstoća na savijanje, tvrdoća po Babitu i drugi pokazatelji moraju u potpunosti ispunjavati zahteve nacionalnog standarda rashladnog tornja; Neophodno je da se koristi smola otporna na plamen, a njena detekciona vrednost indeksa kiseonika je veća ili jednaka 28. Ostali materijali koji se koriste na površini tornja takođe će biti materijali koji usporavaju plamen.
(2) Izgled sloja gel premaza FRP tijela mora biti ujednačen, sa glatkom površinom, bez pukotina i ujednačene boje. Na vanjskoj površini tornja unutar 1m2 ne smiju biti više od 3 mjehura prečnika 3-5mm, a mjehurići prečnika većeg od 5 mm nisu dozvoljeni. Unutrašnja površina donjeg tornja mora biti sloj bogat smolom sa sadržajem smole većim od 70%; Ivica tijela tornja mora biti uredna, debljina mora biti ujednačena i ne smije biti raslojavanja. Dio za sečenje mora biti zapečaćen smolom.
6. Ventilator
(1) Parametri rada ventilatora moraju ispunjavati zahtjeve projektnih uslova rada. Ispitivanje statičkog balansa mora se provesti prije sklopa ventilatora, a lopatice se postavljaju i numeriraju nakon balansiranja.
(2) Usklađeni motor i reduktor moraju biti usklađeni sa ventilatorom. Motor je potpuno zatvorenog tipa na otvorenom, sa stepenom izolacije iznad B i stepenom zaštite 1p55 Marka i proizvođač će biti naznačeni i poreklo uvezenog motora.
(3) Reduktor, osovina, ležaj, remen i remenica moraju biti visokokvalitetni dijelovi, a mora se navesti marka proizvoda, specifikacija, model, materijal i proizvođač. Navodi se mjesto porijekla uvezenih dijelova.
(4) Lopatica ventilatora mora imati pouzdanu čvrstoću, glatku površinu, ujednačenog poprečnog presjeka i bez nedostataka kao što su pukotine, zarezi i neravnine; Na površini lopatice FRP ventilatora, vidljivi prečnik mjehurića ne smije biti veći od 3 mm, a broj mjehurića u svakom području od 100 mm ne smije biti veći od 3.
(5) razmak između lopatice i unutrašnjeg zida zračnog kanala mora biti ujednačen, a njegova vrijednost ne smije biti veća od 0.008 puta prečnika ventilatora.
(6) ležaj pogona ventilatora mora imati vanjsku strukturu ubrizgavanja ulja kako bi se olakšalo svakodnevno održavanje; Iznad ventilatora treba postaviti pouzdanu zaštitnu mrežu kako bi se spriječilo ulazak stranih materija u rashladni toranj.
7. Punilo
(1) Ambalaža rashladnog tornja mora biti otporna na plamen sa visokom efikasnošću hlađenja i niskom otpornošću na ventilaciju; Zabranjeno je koristiti reciklirane materijale ili dio recikliranih materijala.
(2) Prilikom ugradnje punila, razmak mora biti ujednačen, gornja površina ravna, ne smije biti urušavanja i laminacije, punilo može podnijeti 2,94kn po kvadratnom metru, a punilo ne smije biti prazno ili polomljeno. .
8. Rashladni toranj za distribuciju vode
(1) Toranj sa poprečnim protokom treba da usvoji distribuciju vode tipa bazena sa pokrovnom pločom.
(2) Rezervoar za distribuciju mora biti horizontalan, otvor mora biti gladak, a dubina jezerca ne smije biti manja od 50 mm.
(3) Raspodjela vode mora biti ravnomjerna.
9. Neplutajuća konstrukcija rashladnog tornja mora biti laka za utovar i istovar, kako bi se olakšalo redovno čišćenje pakovanja rashladnog tornja.
10. Mehanizam za dopunu vode rashladnog tornja mora biti osjetljiv i pouzdan.
11. Obezbijediti izvještaje o ispitivanju proizvoda i ispuniti nacionalne standarde inspekcije.
12. Patentirana tehnologija usvojena od opreme mora imati pisani opis, a indeks plutajuće vode i indeks uštede energije moraju imati detaljan opis.
13. Dobavljač će uz proizvod dostaviti sljedeću dokumentaciju:
(1) Uzorci ili uputstva za proizvod: uglavnom uključuju projektovanu temperaturu vlažnog termometra, temperaturu vode na ulazu i izlazu u tornju, protok rashladne vode, zapreminu vazduha, snagu motora, standardnu buku u tački, glavne dimenzije instalacije, osnovne dimenzije, opterećenje temelja, uputstva za instalaciju i održavanje ; Krivulja termičkih performansi izračunata prema podacima termičkog ispitivanja mora se dati u uzorku proizvoda ili priručniku proizvoda kako bi korisnik odredio relevantne parametre rashladnog tornja u nestandardnim radnim uvjetima.
(2) Fabrički sertifikat.
(3) Detalji ranjivih dijelova proizvoda.
(4) Lista pakovanja.
14. Vek trajanja rashladnog tornja ne sme biti kraći od 15 godina, a garantni rok je 2 perioda hlađenja.
2. Mora ispunjavati zahtjeve dizajna za temperaturu ulazne i izlazne vode, satnu količinu rashladne vode ispod temperature vlažnog termometra i ultra-niske indikatore buke. Dobavljač mora dostaviti model opreme, specifikaciju, indeks performansi, vanjske dimenzije, suhu težinu, radnu težinu, indeks buke i druge podatke koje je kalibrirao proizvođač.
3. Proizvodnja rashladnog tornja mora biti u skladu sa GB / t7190 1-2008 standardom, glavni tehnički zahtjevi su sljedeći:
(1) Kapacitet hlađenja ne smije biti manji od 95.0%
(2) Izmjereni omjer potrošnje energije ne smije biti veći od 0.035KW / (m)³/h).
(3) Brzina izbjeljivanja ne smije biti veća od 0.015% nominalnog protoka rashladne vode
(4) Nivo buke je ultra-niskog tipa C, a nominalni protok rashladne vode je 125 M³/H indeks buke rashladnog tornja ne smije prelaziti 58.0db (a), a nominalni protok rashladne vode treba da bude 250m³/H, indeks buke rashladnog tornja ne sme biti veći od 60,5db (a).
4. Tijelo rashladnog tornja
(1) Tijelo rashladnog tornja je antiseizmička konstrukcija, a specifikacija, model i debljina čelika koji se koristi za konstrukciju moraju biti u skladu sa odredbama relevantnih standarda. Svi dijelovi moraju biti podvrgnuti vruće pocinčanoj površinskoj obradi, a spojni elementi moraju biti od nehrđajućeg čelika.
(2) Krutost tornja treba da ispunjava zahtjeve relevantnih specifikacija, te da ispunjava zahtjeve intenziteta seizmičkog utvrđenja 7 na ovom području, a njegova otpornost na vjetar mora biti veća od 250 kg/m2.
5. FRP dijelovi
(1) Izrađuje se od plastike ojačane staklenim vlaknima (FRP) otporne na koroziju, vremenske uvjete i udarce i ne smije sadržavati talk i druge nečistoće; Uvezeni sloj gel premaza sa dobrom otpornošću na starenje i stabilnošću će biti usvojen na površini, a njegova debljina će se kontrolirati u rasponu od 0.3-0.5 mm; Sirovine koje se koriste moraju biti u skladu sa odredbama relevantnih standarda, a sadržaj smole, stepen očvršćavanja, čvrstoća na savijanje, tvrdoća po Babitu i drugi pokazatelji moraju u potpunosti ispunjavati zahteve nacionalnog standarda rashladnog tornja; Neophodno je da se koristi smola otporna na plamen, a njena detekciona vrednost indeksa kiseonika je veća ili jednaka 28. Ostali materijali koji se koriste na površini tornja takođe će biti materijali koji usporavaju plamen.
(2) Izgled sloja gel premaza FRP tijela mora biti ujednačen, sa glatkom površinom, bez pukotina i ujednačene boje. Na vanjskoj površini tornja unutar 1m2 ne smiju biti više od 3 mjehura prečnika 3-5mm, a mjehurići prečnika većeg od 5 mm nisu dozvoljeni. Unutrašnja površina donjeg tornja mora biti sloj bogat smolom sa sadržajem smole većim od 70%; Ivica tijela tornja mora biti uredna, debljina mora biti ujednačena i ne smije biti raslojavanja. Dio za sečenje mora biti zapečaćen smolom.
6. Ventilator
(1) Parametri rada ventilatora moraju ispunjavati zahtjeve projektnih uslova rada. Ispitivanje statičkog balansa mora se provesti prije sklopa ventilatora, a lopatice se postavljaju i numeriraju nakon balansiranja.
(2) Usklađeni motor i reduktor moraju biti usklađeni sa ventilatorom. Motor je potpuno zatvorenog tipa na otvorenom, sa stepenom izolacije iznad B i stepenom zaštite 1p55 Marka i proizvođač će biti naznačeni i poreklo uvezenog motora.
(3) Reduktor, osovina, ležaj, remen i remenica moraju biti visokokvalitetni dijelovi, a mora se navesti marka proizvoda, specifikacija, model, materijal i proizvođač. Navodi se mjesto porijekla uvezenih dijelova.
(4) Lopatica ventilatora mora imati pouzdanu čvrstoću, glatku površinu, ujednačenog poprečnog presjeka i bez nedostataka kao što su pukotine, zarezi i neravnine; Na površini lopatice FRP ventilatora, vidljivi prečnik mjehurića ne smije biti veći od 3 mm, a broj mjehurića u svakom području od 100 mm ne smije biti veći od 3.
(5) razmak između lopatice i unutrašnjeg zida zračnog kanala mora biti ujednačen, a njegova vrijednost ne smije biti veća od 0.008 puta prečnika ventilatora.
(6) ležaj pogona ventilatora mora imati vanjsku strukturu ubrizgavanja ulja kako bi se olakšalo svakodnevno održavanje; Iznad ventilatora treba postaviti pouzdanu zaštitnu mrežu kako bi se spriječilo ulazak stranih materija u rashladni toranj.
7. Punilo
(1) Ambalaža rashladnog tornja mora biti otporna na plamen sa visokom efikasnošću hlađenja i niskom otpornošću na ventilaciju; Zabranjeno je koristiti reciklirane materijale ili dio recikliranih materijala.
(2) Prilikom ugradnje punila, razmak mora biti ujednačen, gornja površina ravna, ne smije biti urušavanja i laminacije, punilo može podnijeti 2,94kn po kvadratnom metru, a punilo ne smije biti prazno ili polomljeno. .
8. Rashladni toranj za distribuciju vode
(1) Toranj sa poprečnim protokom treba da usvoji distribuciju vode tipa bazena sa pokrovnom pločom.
(2) Rezervoar za distribuciju mora biti horizontalan, otvor mora biti gladak, a dubina jezerca ne smije biti manja od 50 mm.
(3) Raspodjela vode mora biti ravnomjerna.
9. Neplutajuća konstrukcija rashladnog tornja mora biti laka za utovar i istovar, kako bi se olakšalo redovno čišćenje pakovanja rashladnog tornja.
10. Mehanizam za dopunu vode rashladnog tornja mora biti osjetljiv i pouzdan.
11. Obezbijediti izvještaje o ispitivanju proizvoda i ispuniti nacionalne standarde inspekcije.
12. Patentirana tehnologija usvojena od opreme mora imati pisani opis, a indeks plutajuće vode i indeks uštede energije moraju imati detaljan opis.
13. Dobavljač će uz proizvod dostaviti sljedeću dokumentaciju:
(1) Uzorci ili uputstva za proizvod: uglavnom uključuju projektovanu temperaturu vlažnog termometra, temperaturu vode na ulazu i izlazu u tornju, protok rashladne vode, zapreminu vazduha, snagu motora, standardnu buku u tački, glavne dimenzije instalacije, osnovne dimenzije, opterećenje temelja, uputstva za instalaciju i održavanje ; Krivulja termičkih performansi izračunata prema podacima termičkog ispitivanja mora se dati u uzorku proizvoda ili priručniku proizvoda kako bi korisnik odredio relevantne parametre rashladnog tornja u nestandardnim radnim uvjetima.
(2) Fabrički sertifikat.
(3) Detalji ranjivih dijelova proizvoda.
(4) Lista pakovanja.
14. Vek trajanja rashladnog tornja ne sme biti kraći od 15 godina, a garantni rok je 2 perioda hlađenja.
P: Mere opreza tokom rada rashladnog tornja
O: Rashladni toranj ravnomjerno raspršuje cirkulirajuću rashladnu vodu na ambalažu rashladnog tornja kako bi se povećalo vrijeme zadržavanja rashladne vode na ambalaži, kako bi se povećalo vrijeme kontakta sa zrakom i stvorila dodatna dlaka. Uređaj rashladnog tornja koji tada postiže efekat hlađenja. Kada shvatimo njegov princip rada, imaćemo opšte razumevanje. Kada popravimo rashladni toranj, znaćemo šta nije u redu. Moj članak vam objašnjava stvari na koje treba obratiti pažnju kada rashladni toranj radi:
1. Provjerite nivo ulja reduktora rashladnog tornja u razmaku od mjesec dana kako biste spriječili nedostatak ulja. Ljeti dodajte ulje visokog viskoziteta. Nakon prve operacije u trajanju od 20 dana, ispraznite maslac i ubrizgajte novo ulje.
2. Ventilator rashladnog tornja mora biti instaliran u skladu sa fabričkim uputstvima. To je kolo. Ako nije ožičen prema proizvođaču, preokrenut će se i brzina motora se ne može podesiti.
3. Ako je kvalitet tekuće vode i vode za nadopunu loš, poduzimaju se mjere stabilizacije kvaliteta vode, postavljaju se bočni filteri, a po potrebi se poduzimaju mjere sterilizacije i suzbijanja algi.
4. FRP je ložište, tako da se otvorena vatra ne smije koristiti za vrijeme održavanja rashladnog tornja. Ako se koristi otvorena vatra, moraju se preduzeti odgovarajuće sigurnosne mjere i odobriti vatrogasna služba, uz stalno zaposlene vatrogasce. .
1. Provjerite nivo ulja reduktora rashladnog tornja u razmaku od mjesec dana kako biste spriječili nedostatak ulja. Ljeti dodajte ulje visokog viskoziteta. Nakon prve operacije u trajanju od 20 dana, ispraznite maslac i ubrizgajte novo ulje.
2. Ventilator rashladnog tornja mora biti instaliran u skladu sa fabričkim uputstvima. To je kolo. Ako nije ožičen prema proizvođaču, preokrenut će se i brzina motora se ne može podesiti.
3. Ako je kvalitet tekuće vode i vode za nadopunu loš, poduzimaju se mjere stabilizacije kvaliteta vode, postavljaju se bočni filteri, a po potrebi se poduzimaju mjere sterilizacije i suzbijanja algi.
4. FRP je ložište, tako da se otvorena vatra ne smije koristiti za vrijeme održavanja rashladnog tornja. Ako se koristi otvorena vatra, moraju se preduzeti odgovarajuće sigurnosne mjere i odobriti vatrogasna služba, uz stalno zaposlene vatrogasce. .
P: Šta je punjenje rashladnog tornja? I njegovu funkciju
O: Za fabrike ljeti postoji vrlo važna stvar - punilo rashladnog tornja. Koja je glavna stvar punila rashladnog tornja? To je uglavnom materijal koji se koristi u rashladnim tornjevima. Govoreći o rashladnim tornjevima, može se shvatiti i iz doslovnog značenja kao efekat hlađenja. Danas, hajde da istražimo šta je punilo rashladnog tornja?
Punilo je najvažniji dio rashladnog tornja. Njegova efikasnost zavisi od potpunog kontakta između rashladne vode i vazduha u punilu. Punilo ima izvrsna svojstva otpornosti na temperaturu od 50 do 68 stepeni, otpornost na starenje, UV otpornost i dug životni vek.
Ukratko, uloga punila u rashladnom tornju je povećanje disipacije toplote, povećanje vremena zadržavanja rashladne vode, povećanje površine razmene toplote i povećanje razmene toplote. Ali to nije da se toranj napuni stvarima koje treba rashladiti. To je postrojenje za hlađenje vrućeg fluida na efektivnu temperaturu. Otpadna toplota nastala u industrijskoj proizvodnji ili rashladnim procesima obično se odvodi rashladnom vodom. Uloga rashladnog tornja je izmjena topline između rashladne vode koja nosi otpadnu toplinu i zraka u tornju, tako da se otpadna toplina prenosi u zrak i raspršuje u atmosferu.
Punjač rashladnog tornja koristi se kao ključna jezgra tretmana rashladne cirkulirajuće vode i odvođenja topline u industrijskoj proizvodnji. Njegov rashladni cjevovod je medij cjelokupne centralne opreme za klimatizaciju. U industrijskoj proizvodnoj industriji moje zemlje, to utiče na troškove i efikasnost industrijske proizvodnje u mojoj zemlji. Nepravilan rad rashladnih tornjeva u industrijskoj proizvodnji može dovesti do rizika kao što su mehanička oprema, neblagovremeno odvođenje topline, stagnacija proizvodnje i prerade, te previsoka temperatura vode. Stoga se punila rashladnih tornjeva moraju redovno čistiti i održavati.
Punilo je najvažniji dio rashladnog tornja. Njegova efikasnost zavisi od potpunog kontakta između rashladne vode i vazduha u punilu. Punilo ima izvrsna svojstva otpornosti na temperaturu od 50 do 68 stepeni, otpornost na starenje, UV otpornost i dug životni vek.
Ukratko, uloga punila u rashladnom tornju je povećanje disipacije toplote, povećanje vremena zadržavanja rashladne vode, povećanje površine razmene toplote i povećanje razmene toplote. Ali to nije da se toranj napuni stvarima koje treba rashladiti. To je postrojenje za hlađenje vrućeg fluida na efektivnu temperaturu. Otpadna toplota nastala u industrijskoj proizvodnji ili rashladnim procesima obično se odvodi rashladnom vodom. Uloga rashladnog tornja je izmjena topline između rashladne vode koja nosi otpadnu toplinu i zraka u tornju, tako da se otpadna toplina prenosi u zrak i raspršuje u atmosferu.
Punjač rashladnog tornja koristi se kao ključna jezgra tretmana rashladne cirkulirajuće vode i odvođenja topline u industrijskoj proizvodnji. Njegov rashladni cjevovod je medij cjelokupne centralne opreme za klimatizaciju. U industrijskoj proizvodnoj industriji moje zemlje, to utiče na troškove i efikasnost industrijske proizvodnje u mojoj zemlji. Nepravilan rad rashladnih tornjeva u industrijskoj proizvodnji može dovesti do rizika kao što su mehanička oprema, neblagovremeno odvođenje topline, stagnacija proizvodnje i prerade, te previsoka temperatura vode. Stoga se punila rashladnih tornjeva moraju redovno čistiti i održavati.

