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


Typy a princip fungování chladicí věže

Electrical4u
Pole: Základní elektrotechnika
0
China

WechatIMG1893.jpeg

Účelem chladiče je snížit teplotu cirkulující horké vody, aby se tato voda mohla znovu použít v kotli. Tato horká voda pochází z kondenzátoru.

Jak chladič funguje?

Horká voda přichází do vstupu chladiče a je napájena do hlavičky. Hlavička obsahuje trysky a spršky, které se používají k rozstříkání vody, což zvětší povrch vody. Poté voda proudí do PVC náplně, která slouží k snížení rychlosti vody. Na vrcholu chladiče jsou použity ventilátory, které vzduch odspodu vytlačují nahoru. Díky pomalé rychlosti a většímu kontaktovému ploše vody se vytvoří dobrý kontakt mezi vzduchem a horkou vodou. Proces sníží teplotu vody prostřednictvím procesu vypařování a ochlazená voda je shromážděna na dně chladiče a opět se použije v kotli.

Různé části chladiče

  1. Eliminator: Nesmí propustit vodu. Eliminator je umístěn na vrcholu věže, skrze který může projít pouze horký vzduch.

  2. Trysky a hlavička: Tyto části slouží k zvýšení rychlosti vypařování zvětšením povrchu vody.

  3. PVC náplň: Sníží rychlost padající horké vody a je podobná včelímu úlu.

  4. Síť: Když je ventilátor zapnut, používá atmosférický vzduch, který obsahuje nějaké nežádoucí prachové částice. Síť slouží k zastavení těchto částic a neumožní jim vstup do chladiče.

  5. Plovoucí ventil: Slouží k udržení hladiny vody.

  6. Ventil pro odtok: Slouží k řízení koncentrace minerálů a solí.

  7. Tělo: Tělo nebo vnější povrch chladiče bývá často vyroben z FRP (vlákennatě posíleného plastu), který chrání vnitřní části chladiče.

chladič

Druhy chladičů

Chladiče lze rozdělit do dvou typů
1) Chladič s přirozeným vedením vzduchu: V tomto typu chladiče není použit ventilátor pro oběh vzduchu, ale zde se horký vzduch uzavře v komíně, což vytvoří rozdíl tlaku mezi horkým vzduchem a okolním vzduchem. Tento rozdíl tlaku umožní vstup vzduchu do chladiče. Požaduje velkou hyperbolickou věž, takže investiční náklady jsou vysoké, ale provozní náklady jsou nízké díky absenci elektrického ventilátoru. Existují dva typy chladičů s přirozeným vedením vzduchu, obdélníková dřevěná věž a zesílená betonová hyperbolická věž.

obdélníková dřevěná věž
zesílená betonová hyperbolická věž
2) Mechanický nebo nucený chladič: V tomto typu chladiče je použit ventilátor pro oběh vzduchu. Když elektrárna pracuje na maximálním zatížení, potřebuje velmi vysokou rychlost chlazení vody. Pro otáčení ventilátoru se používá motor s otáčkami kolem 1000 ot/min. Principem fungování je stejný jako u chladiče s přirozeným vedením vzduchu, jediný rozdíl je, že zde je ventilátor montován na chladič. Pokud je ventilátor montován na vrcholu věže, nazývá se toto jako indukovaný chladič, což je nejpopulárnější pro velmi velké instalace a vyžaduje velkou kapacitu ventilátoru. Takže nucený chladič obsahuje horizontální hřídel pro ventilátor a je umístěn na spodku věže, zatímco indukovaný chladič obsahuje vertikální hřídel a je umístěn na vrcholu chladiče.

indukovaný chladič
nucený chladič

Prohlášení: Respektujte originál, dobré články stojí za sdílení, pokud dochází k porušení autorských práv, obraťte se prosím na nás pro jejich odstranění.

Dát spropitné a povzbudit autora

Doporučeno

Hlavní přehazovače a problémy s lehkými plyny
1. Záznam o nehodě (19. března 2019)V 16:13 dne 19. března 2019 byla zaznamenána lehká plynová akce u hlavního transformátoru č. 3. V souladu s Normou pro provoz elektrických transformátorů (DL/T572-2010) provedli personál provozu a údržby (O&M) kontrolu stavu hlavního transformátoru č. 3 na místě.Potvrzeno na místě: Na panelu WBH nelineární ochrany hlavního transformátoru č. 3 byla zaznamenána lehká plynová akce fáze B těla transformátoru a reset nebyl úspěšný. Personál O&M provedl kont
02/05/2026
Příčiny a řešení jednofázového zemění v distribučních článcích 10kV
Charakteristika a detekční zařízení pro jednofázové zemní vady1. Charakteristika jednofázových zemních vadCentrální alarmové signály:Zazní poplach a rozsvítí se kontrolka označená “Zemní vada na [X] kV sběrnici [Y]”. V systémech s Petersenovou cívkou (odtlačnou cívkou) zapojenou na neutrální bod, rozsvítí se také kontrolka “Petersenova cívka v provozu”.Ukazatele izolačního měřiče napětí:Napětí poškozené fáze klesne (při neúplné zemnici) nebo padne na nulu (při pevné zemni
01/30/2026
Režim zapojení neutrálního bodu transformátorů elektrické sítě 110kV~220kV
Uspořádání režimů zemnění středního vedení transformátorů pro síť 110kV~220kV musí splňovat požadavky na výdrž izolace středních vedení transformátorů a také se snažit udržet nulovou impedanci podstanic téměř nezměněnou, zatímco se zajistí, aby nulová komplexní impedancia v libovolném místě krátkého spojení v systému nepřekročila třikrát větší hodnotu než pozitivní komplexní impedancia.Pro transformátory 220kV a 110kV v novostavbách a technických úpravách musí jejich režimy zemnění středního ved
01/29/2026
Proč podstanice používají kameny štěrkové kameny a drobený kámen
Proč používají rozvodny kameny, štěrk, oblázky a drti?V rozvodnách vyžadují uzemnění zařízení, jako jsou silové a distribuční transformátory, vedení, napěťové transformátory, proudové transformátory a odpojovače. Kromě uzemnění nyní podrobně prozkoumáme, proč se v rozvodnách běžně používá štěrk a drcený kámen. Ačkoli vypadají obyčejně, tyto kameny plní zásadní bezpečnostní a funkční roli.Při návrhu uzemnění rozvodny – zejména při použití více metod uzemnění – se štěrk nebo drcený kámen rozkládá
01/29/2026
Odeslat dotaz
+86
Kliknutím nahrajte soubor
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu