Fan turnuri de răcire

Schema și principiul de funcționare al turnului de răcire prin evaporare

În turnurile de răcire cu evaporare deschisă, răcirea apei din circuit se produce datorită evaporării unei părți a apei și a revenirii căldurii la fluxul de aer mai rece. Apa încălzită prin sistemul de distribuție a apei este alimentată în turnul de răcire și este pulverizată prin duze. Mai mult, filmul subțire de apă curge în jos pe structura celulară a canalelor sprinklerului. Pe canalele sprinklerului, în direcția opusă, fluxul de aer se mișcă. Deoarece debitul de aer este mare, apa se evaporă parțial, în consecință, restul este răcit. Când se evaporă 1% de apă, temperatura părții sale rămase scade cu aproximativ 6 K. În același timp, o parte din apă se evaporă, iar unele sunt îndepărtate de fluxul de aer. Proporția de apă evaporată se situează în intervalul de 1,5-2%, astfel încât reaprovizionarea este necesară pentru completarea acesteia. Apa răcită curge în palet și de acolo este alimentată de pompă la condensatorul răcitorului de lichid (răcitorul de lichid) sau la modulul răcit al echipamentului de proces.







Mișcarea fluxului de aer în turnul de răcire este forțată și este creată de un ventilator axial. Ventilatorul aspiră aer din partea de jos a turnului de răcire din mai multe părți și apoi îl aruncă. Dacă turnul de răcire este irigat, direcția sa poate fi contra-curentă sau perpendiculară pe direcția fluxului de apă. Numai apa poate fi folosită ca agent de răcire în turnurile de răcire de tip deschis. Figura 4 prezintă schema de răcire a apei în turnul de răcire prin evaporare.

Fan turnuri de răcire

Schema și principiul de funcționare a unui turn de răcire uscat (un răcitor)

Turnul de răcire uscat (draykuler) este o instalație, principalele elemente ale căreia sunt un schimbător de căldură cu plăci tubulare și un ventilator axial, care sunt amplasate pe baza cadrului. Cuiburile de găină pot fi orizontale, verticale sau în formă de V. (Fig.5a, b, c).

Fan turnuri de răcire

Fan turnuri de răcire

Fan turnuri de răcire

tp MT = tHV MT + Δt MT (1)

tp MT - proiectarea temperaturii aerului ambiant prin termometru umed pentru selecție.

tΝВ МТ - temperatura de proiectare a aerului exterior în aer umed conform SP 60.13330.12 (punctul 5.13) parametrii B.

Δt MT - corecția temperaturii aerului exterior, în funcție de locația instalației (în umbră, în soare, pe acoperiș).

* Locația locală este amplasarea turnului de răcire la umbra, la soare, pe un acoperiș plat.

Când selectăm un turn de răcire, determinăm temperatura minimă a apei la ieșirea din turnul de răcire. După determinarea temperaturii aerului exterior estimat atribuie o diferență minimă între temperatura apei la ieșirea din turnul de răcire și aer temperatura bulbului umed. După cum sa menționat mai sus, poate fi de 5-7 ° C. Atunci când valoarea căderii scade, parametrii geometrici ai turnului de răcire se modifică în direcția creșterii. 6. Selectați valoarea minimă ° C pentru regiunea Moscova, de exemplu, cea mai mică temperatură a apei la ieșirea din turnul de răcire va fi: umbra 27 ° C, la soare 28 ° C, pe acoperiș 29 ° C Pentru alte regiuni se calculează în conformitate cu aceeași schemă.







Când selectați un turn de răcire umed pentru un răcitor de lichid, este necesar să verificați dacă turnul de răcire asigură căderea necesară a temperaturii apei de pe condensator la temperatura reală de proiectare a aerului exterior. Adică dacă capacitatea reală a răcitorului de lichid se va potrivi cu cea setată. De exemplu, conform standardelor Eurovent. parametrii standard ai răcitorului de lichid sunt furnizați cu o diferență de temperatură a apei la condensator + 30/35 ° C. Conform formulei (1) și diferenței de temperatură alese de 6 ° C, valorile picăturii de temperatură a apei la intrare / ieșire asigură turnuri de răcire tip evaporator pentru majoritatea regiunilor din Rusia. Astfel, cunoscând puterea reală, temperatura calculată a aerului exterior, scăderea temperaturii apei la ieșirea din turnul de răcire, selectăm echipamentul necesar conform catalogului producătorului. Turnul de răcire / răcitorul poate fi de asemenea selectat utilizând programul de selecție al producătorului.

Selectarea unui turn de răcire uscat (răcitor)

Pe baza documentelor normative de mai sus, a fost elaborat un tabel:

Pentru a determina temperatura apei la ieșirea din turnul de răcire, ia în considerare spațiul aranjament echipament ca regiune și dislocarea locale (adică, în umbra la soare pe acoperiș), vom alege diferența de temperatură dintre agentul de răcire și aerul ambiental 6 ° C

De exemplu, în regiunea Moscova, atunci când diferența de temperatură dintre agentul de răcire și aerul ambiant 6 ° C, picătură standard de-a lungul condensatorului 5 ° C și introducerea turnul de răcire în umbră, temperatura apei la intrare / ieșire a turnului de răcire va fi 40/35 ° C, atunci când este plasat pe acoperiș - 47/42 ° C.

Când selectați un turn de răcire pentru un răcitor de lichid, trebuie mai întâi să calculați performanța reală a echipamentului, luând în considerare factorii de corecție pentru temperatura ambientală calculată și locația de deasupra nivelului mării. Conform standardelor Eurovent, parametrii de apă de pe condensatorul răcitorului de lichid corespund la + 30/35 ° C. Dar, după cum vedem, în funcție de temperatura aerului ambiant, temperatura reală a apei la intrarea / ieșirea turnului de răcire poate fi diferită de cea normativă. Prin urmare, atunci când selectați un turn de răcire, este necesar să se ia în considerare faptul că scăderea temperaturii apei la intrarea / ieșirea din turnul de răcire asigură o scădere a temperaturii peste condensatorul răcitorului de lichid și, prin urmare, capacitatea necesară.

Avantajele și dezavantajele turnurilor de răcire cu evaporare de tip deschis

Turnurile de răcire prin evaporare de tip deschis au un avantaj fără îndoială - ele permit răcirea apei sub temperatura ambiantă. Prin urmare, eficiența lor ridicată.

Dezavantajele turnurilor de răcire prin evaporare includ:

  • Nevoia de apă make-up pentru a compensa, din cauza, evaporare și reportarea (valoarea totala a ablației este 1,5-2% din debitul. Apa de completare, este de asemenea necesară pentru a reduce concentrația de săruri în apă).
  • Incapacitatea de a funcționa la temperaturi negative fără elemente și dispozitive suplimentare, adică încălzirea conductei paletului etc.
  • Incapacitatea de a folosi antigelul ca agent de răcire, deoarece concentrația soluției se schimbă datorită evaporării.
  • Cerințele pentru duritatea apei, prin urmare, este nevoie de un sistem scump de tratare a apei.
  • Poluarea apelor în circuitul deschis și, ca o consecință, necesitatea curățării.
  • Comparativ cu răcitoarele cu capacitate egală, turnurile de răcire prin evaporare sunt mai greoaie și ocupă o suprafață mai mare.

Avantajele și dezavantajele răcitoarelor uscate (uscător)

În comparație cu turnurile de răcire prin evaporare, răcitoarele uscate au următoarele avantaje:

  • Oportunitate de operare la temperaturi negative, deoarece poate fi utilizat ca agent de răcire ca antigel (soluție de etilenă sau propilen glicol);
  • Nu este nevoie de reîncărcare suplimentară a apei, deoarece Nu există antrenare și nici evaporare;
  • Nu este necesară purificarea apei (buclă închisă);

Dezavantajelor răcitorilor li se poate atribui o eficiență mai scăzută în comparație cu turnurile de răcire prin evaporare, mai ales când temperatura aerului înconjurător crește.

Pentru a îmbunătăți eficiența răcitoarelor la temperaturi ridicate ambițioase, așa-numitul sistem de răcire adiabatică este instalat pe ele. De fapt, acesta este dispersat fin pulverizat de apă prin duze pe placa de schimbător de căldură, ceea ce duce la evaporarea apei și scăderea temperaturii aerului în apropierea suprafeței schimbătorului de căldură, ceea ce îmbunătățește Drycoolers eficienței muncii.

Pentru a îmbunătăți eficiența Drycoolers la temperaturi ambiante ridicate pe ele așa-numitul sistem de răcire adiabatică. De fapt, acesta este dispersat fin pulverizat de apă prin duze pe placa de schimbător de căldură, ceea ce duce la evaporarea apei și scăderea temperaturii aerului în apropierea suprafeței schimbătorului de căldură, ceea ce îmbunătățește Drycoolers eficienței muncii.







Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: