• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Kaj je hlašča veža z naravno smljavostjo?

Electrical4u
Polje: Osnovna elektrotehnika
0
China

WechatIMG1889.jpeg

Priročna vodna kula je vrsta toplinskega zamenjalnika, ki hladilno vodo direktno stika s zrakom. Uporabljajo jo v elektrarnah, naftnih rafinerijah, petrokemijskih tovarnah in plinarnih tovarnah za odstranitev prekomerne toplote iz cirkulirnega vodnega sistema. Priročna vodna kula se oslanja na načelo konvektivnega pretoka, da zagotovi cirkulacijo zraka, brez potrebe po ventilatorjih ali drugih mehanskih napravah. Pretok zraka je posredovan razliko gostote med toplim in vlagnim zrakom znotraj kule in hladnejšim in suhejšim okoljskim zrakom zunaj kule.

Kako deluje priročna vodna kula?

Osnovni princip delovanja priročne vodne kule je prikazan v naslednjem diagramu:

Glavne komponente priročne vodne kule so:

  • Vhod tople vode: Tukaj vstopi voda iz sistema ali kondenzatorja v vrh kule. Vhod tople vode je povezan z serijo dušikov, ki vodo sprskajo preko polninskega materiala.

  • Polninski material: To je porozni material, ki zagotavlja veliko površino za toplinski prenos med vodo in zrakom. Polninski material lahko izdelamo iz lesa, plastike, kovine ali keramike. Polninski material lahko postavimo na različne načine, kot so špranci, mreže ali filmni paketi.

  • Sodelnice hladne vode: Tukaj se v spodnjem delu kule zbirajo ohlajena voda. Sodelnice hladne vode ima odvodni ventil in črpalko, ki vodo ponovno cirkulira nazaj v sistem ali kondenzator.

  • Vhod zraka: Tukaj vstopi svež zrak v kulo pri podlagi. Vhod zraka se lahko odpre ali zapre, glede na dizajn kule.

  • Izhod zraka: Tukaj izstopi topel in vlagen zrak iz vrha kule. Izhod zraka lahko ima difuzor ali dimnik, da izboljša pretok zraka.

Postopek hlađenja vode v priročni vodni kuli vključuje dva glavna mehanizma: prenos senzibilne toplote in prenos latentne toplote.

  • Prenos senzibilne toplote: To je, ko se toplota prenaša iz tople vode v hladnega zraka z neposrednim stikom. Kot rezultat, temperatura obeh tekočin se spremeni, a ne njihova faza. Prenos senzibilne toplote je odvisen od dejavnikov, kot so razlika temperature, pretok in površina stika.

  • Prenos latentne toplote: To je, ko se toplota prenaša iz tople vode v hladnega zraka z isparitvijo. Kot rezultat, del vode spremeni svojo fazo iz tekoče v pare, medtem ko absorbuje toploto iz svojega okolja. Prenos latentne toplote je odvisen od dejavnikov, kot so razmerje vlage, tlak para in koeficient prenosa mase.

Združevanje prenosa senzibilne in latentne toplote ohladi vodo in segreja zrak. Ohlajena voda pada v sodelnice hladne vode, medtem ko segrejen zrak stane zaradi vzgonosti do izhoda zraka. Efekt vzgonosti ustvari priročni tok, ki vpiše več svežega zraka na vhodu zraka, kar ustvarja nenehen cikel hlađenja.

Kateri so tipi priročnih vodnih kul?

Priročne vodne kule lahko razdelimo na dva tipa glede na njihovo konfiguracijo:

  • Kontrafluentne priročne vodne kule: V teh kulah voda teče navzdol, zrak pa navzgor v nasprotnih smerih. To omogoča višjo temperaturno razliko in višjo učinkovitost hlađenja. Vendar te kule zahtevajo večjo višino in več dušikov kot križne kulige.

  • Križne priročne vodne kule: V teh kulah voda teče navzdol, zrak pa vodoravno v pravokotnih smerih. To omogoča manjšo višino in manj dušikov kot kontrafluentne kule. Vendar te kule imajo nižjo temperaturno razliko in nižjo učinkovitost hlađenja kot kontrafluentne kule.

Naslednja tabela povzroča nekatere prednosti in slabosti vsakega tipa:


Tipe

Prednosti

Slabosti

Kontrafluentne

Višja temperaturna razlika Višja učinkovitost hlađenja Boljša distribucija vode Manj občutljive na zamrznjanje

Višja višina Višja cena Več dušikov Več občutljivih na nastanek kamnov



| Križne | Nižja višina Nižja cena Manj dušikov Manj občutljive na nastanek kamnov | Nižja temperaturna razlika Nižja učinkovitost hlađenja Slabša distribucija vode Več občutljivih na zamrznjanje |

Naslednji prikaz razkriva razliko med kontrafluentnimi in križnimi priročnimi vodnimi kulami:

Kateri so uporabni primeri priročnih vodnih kul?

Priročne vodne kule so običajno preferirane za primere, ki zahtevajo:

  • Veliko in stalno hlađenje več let

  • Nizke operacijske in vzdrževalne stroške

  • Nizek raven hrupa in poraba energije

  • Visoka odpornost na vetrne obremenitve in korozijo

Ne

Podari in ohrani avtorja!

Priporočeno

Nesreče glavnega transformatorja in težave pri delovanju lahkega plina
1. Zapis o nesreči (19. marec 2019)Dne 19. marca 2019 ob 16:13 je nadzorno okolje poročalo o dejanju svetega plina na glavnem transformatorju št. 3. V skladu s Pravilnikom za delovanje močnih transformatorjev (DL/T572-2010) so održevalci (O&M) preverili stanje glavnega transformatorja št. 3 na mestu.Potrditev na mestu: Na plošči neelektrične zaščite WBH glavnega transformatorja št. 3 je bil zaznan dejanje svetega plina v faznem B delu transformatorja, ponovno postavitev pa ni bila učinkovita
02/05/2026
Napake in njihova obdelava pri enofaznem talom v 10kV distribucijskih črtah
Značilnosti in naprave za zaznavanje enofaznih ozemljitvenih okvar1. Značilnosti enofaznih ozemljitvenih okvarCentralni alarmni signali:Zazvoni opozorilni zvon in se prižge kazalna lučka z napisom »Ozemljitvena okvara na [X] kV avtobusu, odsek [Y]«. V sistemih z izgubno tuljavo (tuljavo za ugasitev loka) za ozemljitev srednje točke se prav tako prižge kazalna lučka »Izgubna tuljava v obratovanju«.Indikacije voltmetra za nadzor izolacije:Napetost okvarjene faze se zmanjša (pri nepopolni ozemljitv
01/30/2026
Neutralni točka povezava za transformatorje elektroenergetskega omrežja 110kV~220kV
Način zemljanja neutralne točke transformatorjev v omrežju napetosti 110kV~220kV mora zadostovati zahtevam izolacije neutralne točke transformatorja in se prav tako truditi ohraniti neničelno impedanco preobrazovalnic praktično nespremenjeno, hkrati pa zagotavlja, da neničelna celostna impedanca pri katerikoli kratkoporočni točki v sistemu ne presega trikratnice pozitivne celostne impedanci.Za 220kV in 110kV transformatorje v novih gradnji in tehničnih prenovah morajo njihovi načini zemljanja ne
01/29/2026
Zakaj podstanice uporabljajo kamenje šiske male kamenčke in drobljen kamen
Zakaj podstanice uporabljajo kamen, grud, krike in drobljen kamen?V podstanicah je za opremo, kot so prenosni in distribucijski transformatorji, prenosne linije, napetostni transformatorji, tokovni transformatorji in odskokne vložke, potrebno zemljenje. Poleg zemljenja bomo zdaj podrobneje raziskali, zakaj so gruda in drobljen kamen v podstanicah pogosto uporabljana. Čeprav izgledajo običajno, imajo ti kameni ključno vlogo za varnost in funkcionalnost.V načrtovanju zemljenja podstanic—zlasti, ko
01/29/2026
Povpraševanje
+86
Kliknite za nalaganje datoteke
Prenos
Pridobite IEE Business aplikacijo
Uporabite aplikacijo IEE-Business za iskanje opreme pridobivanje rešitev povezovanje z strokovnjaki in sodelovanje v industriji kjer in kdajkoli popolnoma podpira razvoj vaših električnih projektov in poslovanja