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


Τύποι και λειτουργία συσκευής ψύξης

Electrical4u
Πεδίο: Βασική ηλεκτροτεχνία
0
China

WechatIMG1893.jpeg

Ο σκοπός ενός ψυξίματος πύργου είναι να μειώσει τη θερμοκρασία του κυκλοφορούμενου ζεστού νερού για να χρησιμοποιηθεί ξανά στο βραστήρα. Αυτό το ζεστό νερό προέρχεται από τον συμπυκνωτή.

Πώς Λειτουργεί ο Ψυξίματος Πύργος?

Το ζεστό νερό φτάνει στην είσοδο του πύργου και παρακύψεται στο διαχειριστή. Ο διαχειριστής περιέχει διασπορείς και ψεκαστήρες που χρησιμοποιούνται για την εκτόξευση του νερού, και αυτό αυξάνει την επιφάνεια επαφής του νερού. Στη συνέχεια, το νερό φτάνει στην PVC γεμίστρια, η οποία χρησιμοποιείται για να μειώσει την ταχύτητα του νερού. Στην κορυφή του ψυξίματος πύργου, χρησιμοποιούνται ανεμιστέρες για να επιτρέψουν την εγέρση του αέρα από τη βάση στην κορυφή.
Λόγω της βραδύτητας και της μεγαλύτερης επιφάνειας επαφής του νερού, δημιουργείται μια καλή σύνδεση μεταξύ αέρα και ζεστού νερού. Ο προσδιορισμός μειώνει τη θερμοκρασία του νερού μέσω της διαδικασίας εξατμισμού και το ψυγμένο νερό συλλέγεται στη βάση του ψυξίματος πύργου, και αυτό το ψυγμένο νερό χρησιμοποιείται ξανά στο βραστήρα.

Διαφορετικά Μέρη του Ψυξίματος Πύργου

  1. Εξαφανιστής: Δεν επιτρέπεται να περάσει νερό. Ο εξαφανιστής τοποθετείται στην κορυφή του πύργου, από τον οποίο μπορεί να περάσει μόνο ζεστός αέρας.

  2. Ψεκαστήρες και Διαχειριστής: Αυτά τα μέρη χρησιμοποιούνται για να αυξήσουν το ρυθμό εξατμισμού, αυξάνοντας την επιφάνεια επαφής του νερού.

  3. PVC Γεμίστρια: Μειώνει την ταχύτητα πτώσης του ζεστού νερού και είναι παρόμοια με μελισσιά.

  4. Δίκτυο: Όταν ο ανεμιστήρας είναι ενεργός, χρησιμοποιεί ατμοσφαιρικό αέρα που περιέχει κάποιες ανεπιθύμητες σωματίδιες σκόνης. Το δίκτυο χρησιμοποιείται για να σταματήσει αυτές τις σωματίδιες και να μην επιτρέψει την είσοδο σκόνης στον ψυξίματος πύργο.

  5. Κλαπάνο Φλεβής: Χρησιμοποιείται για να διατηρήσει το επίπεδο νερού.

  6. Κλαπάνο Αποστολής: Χρησιμοποιείται για να ελέγξει τη συγκέντρωση λιθίων και αλάτων.

  7. Σώμα: Το σώμα ή η εξωτερική επιφάνεια του ψυξίματος πύργου συνήθως κατασκευάζεται από FRP (πλαστικό ενισχυμένο με ίνες), το οποίο προστατεύει τα εσωτερικά μέρη του ψυξίματος πύργου.

cooling tower

Τύποι Ψυξίματος Πύργου

Οι ψυξίματοι πύργοι μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο τύπους
1) Φυσικός Ανατολικός Ψυξίματος Πύργος: Σε αυτόν τον τύπο ψυξίματος πύργου, δεν χρησιμοποιείται ανεμιστήρας για την κυκλοφορία του αέρα, αλλά εδώ, περικλείοντας τον ζεστό αέρα στον καμίνο, δημιουργείται διαφορά πίεσης μεταξύ του ζεστού αέρα και του περιβαλλοντικού αέρα. Λόγω αυτής της διαφοράς πίεσης, ο αέρας εισέρχεται στον ψυξίματος πύργο. Απαιτείται μεγάλος υπερβολικός πύργος, έτσι η επενδυτική κόστος είναι υψηλός, αλλά η λειτουργική κόστος είναι χαμηλή λόγω της απουσίας ηλεκτρικού ανεμιστήρα. Υπάρχουν δύο τύποι φυσικού ανατολικού ψυξίματος πύργου, ορθογώνιος ξυλεία πύργος και ενισχυμένος υπερβολικός πύργος.

rectangular timber tower
reinforced concrete hyperbolic tower
2) Μηχανικός ή Επιβληθείς Ανατολικός Ψυξίματος Πύργος: Σε αυτόν τον τύπο ψυξίματος πύργου, χρησιμοποιείται ανεμιστήρας για την κυκλοφορία του αέρα. Όταν η ενεργειακή εγκατάσταση λειτουργεί σε κορυφαία φόρτιο, απαιτεί πολύ υψηλό ρυθμό ψυγμένου νερού. Για την περιστροφή του ανεμιστήρα, χρησιμοποιείται μοτέρ με ταχύτητα περίπου 1000 αναδρομές ανά λεπτό. Το πρίγκιπιο λειτουργίας είναι το ίδιο με το φυσικό ανατολικό ψυξίματος πύργου, μόνη διαφορά είναι ότι εδώ ο ανεμιστήρας είναι εγκατεστημένος στον ψυξίματος πύργο. Εάν ο ανεμιστήρας είναι εγκατεστημένος στην κορυφή του πύργου, ονομάζεται ως επιβληθείς ανατολικός ψυξίματος πύργος, ο οποίος είναι πιο δημοφιλής για πολύ μεγάλες εγκαταστάσεις και απαιτεί μεγάλη ικανότητα ανεμιστήρα. Έτσι, ο επιβληθείς ανατολικός ψυξίματος πύργος περιέχει οριζόντιον πίνακα για τον ανεμιστήρα και είναι τοποθετημένος στη βάση του πύργου, ενώ ο επιβληθείς ανατολικός ψυξίματος πύργος περιέχει κάθετον πίνακα και είναι τοποθετημένος στην κορυφή του ψυξίματος πύργου.

induced draught cooling tower
forced draught cooling tower

Δήλωση: Σεβαστές το αρχικό, καλά άρθρα αξίζει να μοιραστούν, αν υπάρχει παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων παρακαλώ επικοινωνήστε για διαγραφή.

Δώστε μια δωροδοσία και ενθαρρύνετε τον συγγραφέα

Προτεινόμενα

Κυρίως Συμβάντα σε Μετατροπείς και Προβλήματα Λειψήρου Gas Operation Issues
1. Καταγραφή Ατυχήματος (19 Μαρτίου 2019)Στις 16:13 της 19ης Μαρτίου 2019, το σύστημα παρακολούθησης ανέφερε ενεργοποίηση ελαφρού αερίου στον κύριο μετασχηματιστή αριθ. 3. Σύμφωνα με τον Κώδικα Λειτουργίας Ηλεκτρικών Μετασχηματιστών (DL/T572-2010), το προσωπικό λειτουργίας και συντήρησης (O&M) επέτρεψε επιθεώρηση της κατάστασης του κύριου μετασχηματιστή αριθ. 3 επί τόπου.Επιβεβαίωση επί τόπου: Η μη ηλεκτρική πινακίδα προστασίας WBH του κύριου μετασχηματιστή αριθ. 3 ανέφερε ενεργοποίηση ελαφρ
02/05/2026
Ηλεκτρικές Ανωμαλίες και Επεξεργασία Μονοφασικής Παραγώγου σε Γραμμές Διανομής 10kV
Χαρακτηριστικά και συσκευές ανίχνευσης μονοφασικών βραχυκυκλωμάτων προς γη1. Χαρακτηριστικά των μονοφασικών βραχυκυκλωμάτων προς γηΚεντρικά σήματα συναγερμού:Χτυπά το κουδούνι προειδοποίησης και ανάβει η ενδεικτική λυχνία με την ένδειξη «Βραχυκύκλωμα προς γη στην τάση [X] kV, τμήμα λεωφόρου [Y]». Σε συστήματα με γείωση του ουδέτερου σημείου μέσω πηνίου Petersen (πηνίου σβεστήρα τόξου), ανάβει επίσης η ενδεικτική λυχνία «Λειτουργία πηνίου Petersen».Ενδείξεις του βολτόμετρου παρακολούθησης μόνωσης
01/30/2026
Λειτουργικός τρόπος σύνδεσης του ουδέτερου σημείου για μετατροπείς δικτύων υψηλής ενέργειας 110kV~220kV
Η διάταξη των λειτουργικών καθεστώτων σύνδεσης στο ημιτελές των μετατροπέων πλέγματος ρεύματος 110kV~220kV πρέπει να εκπληρώνει τις απαιτήσεις αντοχής της απομόνωσης του ημιτελούς των μετατροπέων, και πρέπει επίσης να προσπαθεί να διατηρεί την αντίσταση μηδενικής ακολουθίας των υποσταθμίων ουσιαστικά αμετάβλητη, ενώ εξασφαλίζει ότι η συνδυασμένη αντίσταση μηδενικής ακολουθίας σε οποιοδήποτε σημείο σύνδεσης στο σύστημα δεν υπερβαίνει τρεις φορές τη συνδυασμένη αντίσταση θετικής ακολουθίας.Για του
01/29/2026
Γιατί οι Υποσταθμοί Χρησιμοποιούν Πέτρες, Σκάλα, Ψηλόφωλα και Συντρίμμια Πέτρας;
Γιατί οι υποσταθμοί χρησιμοποιούν πέτρες, βράχια, πεζούλες και συντριμμένο πέτρωμα;Στους υποσταθμούς, εξοπλισμός όπως μετατροπείς ενέργειας και διανομής, γραμμές μεταφοράς, μετατροπείς τάσης, μετατροπείς ρεύματος και αποδιαστολείς ρεύματος απαιτούν αρδότηση. Πέρα από την αρδότηση, θα εξερευνήσουμε τώρα λεπτομερώς γιατί τα βράχια και το συντριμμένο πέτρωμα χρησιμοποιούνται συχνά σε υποσταθμούς. Αν και φαίνονται συνηθισμένα, αυτά τα βράχια παίζουν κρίσιμο ρόλο ασφάλειας και λειτουργικότητας.Στη σχ
01/29/2026
Αίτημα
+86
Κάντε κλικ για να ανεβάσετε αρχείο
Κατέβασμα
Λήψη της Εφαρμογής IEE-Business
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή IEE-Business για εύρεση εξοπλισμού λύσεις παροχής σύνδεση με ειδικούς και συμμετοχή σε βιομηχανική συνεργασία οπουδήποτε και πάντα υποστηρίζοντας απολύτως την ανάπτυξη των ηλεκτροενεργειακών έργων και δραστηριοτήτων σας