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


Типове и функциониране на охладителна кула

Electrical4u
Electrical4u
Поле: Основни електротехника
0
China

WechatIMG1893.jpeg

Целта на хладилната кула е да намали температурата на циркулиращата гореща вода, за да се използва отново в парен котел. Тази гореща вода идва от кондензатора.

Как работи хладилната кула?

Горещата вода влиза в входа на кулата и се помпира нагоре до главния канал. Главният канал съдържа насадки и разпръскватели, които се използват за разпръскване на водата, което увеличава площта й. След това водата стига до ПВХ напълнител, който се използва за намаляване на скоростта на водата. На върха на хладилната кула вентилатори се използват за повдигане на въздуха от долната част към горната.
Благодарение на бавната скорост и по-голямата контактна площ, се осигурява добра връзка между въздуха и горещата вода. Процесът намалява температурата на водата чрез процес на изпаряване, а охладената вода се събира в долната част на хладилната кула и се използва отново в парен котел.

Различни части на хладилната кула

  1. Елиминатор: Не позволява преминаването на вода. Елиминаторът е поставен във върха на кулата, през който само горещият въздух може да премине.

  2. Разпръскватели и главен канал: Тези части се използват за увеличаване на скоростта на изпаряване, като се увеличава площта на водата.

  3. ПВХ напълнител: Намалява скоростта на падане на горещата вода и прилича на пчелин.

  4. Мрежа: Когато вентилаторът е включен, използва атмосферен въздух, който съдържа нежелани прахови частици. Мрежата се използва за спиране на тези частици и не позволява проникването на прах в хладилната кула.

  5. Плаващ клапан: Се използва за поддържане на равнището на водата.

  6. Клапан за изтичане: Се използва за контрол на концентрацията на минерали и соли.

  7. Корпус: Корпусът или външната повърхност на хладилната кула често е направена от ФРП (стъклопласт), който защитава вътрешните части на хладилната кула.

cooling tower

Типове хладилни кули

Хладилните кули могат да бъдат класифицирани в два типа
1) Природно въздушна хладилна кула: В този тип хладилна кула, вентилаторът не се използва за циркулиране на въздуха, но тук, чрез затваряне на загрятия въздух в комина, се създава разлика в налягането между загрятия въздух и околната среда. Благодарение на тази разлика в налягането, въздухът влизаше в хладилната кула. Това изисква голяма хиперболична кула, така че инвестициите са високи, но оперативните разходи са ниски поради липсата на електрически вентилатор. Има два типа природно въздушни хладилни кули, правоъгълна дървена кула и усилена бетонна хиперболична кула.

rectangular timber tower
reinforced concrete hyperbolic tower
2) Механична или принудителна въздушна хладилна кула: В този тип хладилна кула, вентилаторът се използва за циркулиране на въздуха. Когато електроцентралата работи на пикова нагрузка, изисква се много висока скорост на охлаждане на водата. За въртене на вентилатора се използва мотор със скорост около 1000 об./мин. Работния принцип е същият като на природно въздушната хладилна кула, единствената разлика е, че тук вентилаторът е монтиран върху хладилната кула. Ако вентилаторът е монтиран във върха на кулата, тя се нарича индуцирана въздушна хладилна кула, която е най-популярна за установки с много голяма капацитет и изисква вентилатор с голям капацитет. Така, принудителната въздушна хладилна кула съдържа хоризонтален вал за вентилатора и е поставена в долната част на кулата, а индуцираната въздушна хладилна кула съдържа вертикален вал и е поставена във върха на хладилната кула.

induced draught cooling tower
forced draught cooling tower

Изявление: Уважавайте оригиналните, добри статии, които заслужават споделяне, ако има нарушение на правата, моля се обратете.

Дайте бакшиш и поощрете автора
Препоръчано
Стандарти за грешка на измерване на THD в електрическите системи
Стандарти за грешка на измерване на THD в електрическите системи
Толерантността към грешка на общата хармонична искаженост (THD): Комплексен анализ въз основа на сценарии за приложение, точност на оборудването и индустриални стандартиПриемливият диапазон на грешките за общата хармонична искаженост (THD) трябва да бъде оценен въз основа на специфични контексти на приложение, точност на измервателното оборудване и приложими индустриални стандарти. По-долу е представен подробен анализ на ключовите показатели за производителност в електроенергийните системи, инду
Edwiin
11/03/2025
Какъв начин Vacuum Tech замества SF6 в съвременните кръгови главни единици
Какъв начин Vacuum Tech замества SF6 в съвременните кръгови главни единици
Колелните разпределителни щандартни (RMU) се използват във вторичното електроенергийно разпределение, като се свързват директно с крайни потребители, такива като жилищни общности, строителни площадки, търговски сгради, магистрали и др.В жилищен подстанция, RMU внася 12 кV средно напрежение, което след това се намалява до 380 В ниско напрежение чрез трансформатори. Нисконапреговата разпределителна апаратура разпределя електрическата енергия към различните потребителски единици. За 1250 кVA разпре
James
11/03/2025
Какво е THD? Как влияе върху качеството на електроенергията и оборудването
Какво е THD? Как влияе върху качеството на електроенергията и оборудването
В областта на електротехниката стабилността и надеждността на електроенергийните системи са от първостепенно значение. С напредъка на технологията за електронни устройства, широко използването на нелинейни натоварвания доведе до все по-сериозна проблематика свързана с хармоничната дисторция в електроенергийните системи.Дефиниция на THDОбщата хармонична дисторция (THD) се дефинира като отношението между кореново квадратно средно (RMS) стойността на всички хармонични компоненти и RMS стойността на
Encyclopedia
11/01/2025
Какво е разтоварващо бреме за поглъщане на енергия в електроенергийните системи
Какво е разтоварващо бреме за поглъщане на енергия в електроенергийните системи
Разрядна нагрузка за поглъщане на енергия: Ключова технология за контрол на електроенергийната системаРазрядната нагрузка за поглъщане на енергия е технология за управление и контрол на електроенергийната система, основно използвана за справяне с излишъчна електрическа енергия, причинена от колебания в натоварването, дефекти на източниците на енергия или други разстройства в мрежата. Нейното приложение включва следните ключови стъпки:1. Детекция и прогнозиранеПърво, се провежда реално време набл
Echo
10/30/2025
Изпрати запитване
Сваляне
Придобиване на IEE Business приложение
Използвайте приложението IEE-Business за търсене на оборудване получаване на решения връзка с експерти и участие в индустриално сътрудничество навсякъде по всяко време за пълна подкрепа на развитието на вашите електроенергийни проекти и бизнес