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


Jenis dan Cara Kerja Menara Pendingin

Electrical4u
Electrical4u
Medan: Elektrik Asas
0
China

WechatIMG1893.jpeg

Tujuan menara pendingin adalah untuk mengurangkan suhu air panas yang beredar supaya air ini boleh digunakan semula di dalam ketel. Air panas ini datang dari kondenser.

Bagaimana Menara Pendingin Berfungsi?

Air panas masuk ke dalam menara dan dipompa ke header. Header ini mengandungi nozel dan penyiram yang digunakan untuk menyemburkan air, dan ia akan meningkatkan luas permukaan air. Selepas itu, air tiba di pengisi PVC; ia digunakan untuk mengurangkan kelajuan air. Di bahagian atas menara pendingin, kipas digunakan untuk mengangkat udara dari bawah ke atas.
Kerana kelajuan yang perlahan dan luas permukaan yang lebih besar, ia menjadikan sambungan yang baik antara udara dan air panas. Proses ini akan mengurangkan suhu air melalui proses penguapan dan air yang telah sejuk dikumpulkan di bahagian bawah menara pendingin, dan air yang telah sejuk ini digunakan semula di dalam ketel.

Bahagian-Bahagian Menara Pendingin

  1. Eliminator: Ia tidak dibenarkan untuk melepasi air. Eliminator diletakkan di bahagian atas menara, di mana hanya udara panas yang boleh melepasinya.

  2. Nozel Penyiram dan Header: Bahagian-bahagian ini digunakan untuk meningkatkan kadar penguapan dengan meningkatkan luas permukaan air.

  3. Pengisi PVC: Ia mengurangkan kelajuan jatuh air panas dan serupa dengan sarang lebah.

  4. Jaring: Apabila kipas hidup, ia menggunakan udara atmosfera yang mengandungi beberapa partikel debu yang tidak diingini. Jaring digunakan untuk menghentikan partikel-partikel ini dan tidak membenarkan debu masuk ke dalam menara pendingin.

  5. Kepala Pampas: Ia digunakan untuk mengekalkan paras air.

  6. Kepala Pembuangan: Ia digunakan untuk mengawal kepekatan mineral dan garam.

  7. Badan: Badan atau permukaan luar menara pendingin sering dibuat daripada FRP (plastik yang diperkuat serat), yang melindungi bahagian dalaman menara pendingin.

menara pendingin

Jenis-jenis Menara Pendingin

Menara pendingin boleh diklasifikasikan kepada dua jenis
1) Menara Pendingin Tarikan Semula Jadi: Dalam jenis menara pendingin ini, kipas tidak digunakan untuk mengedarkan udara tetapi di sini, dengan melerai udara yang dipanaskan di dalam cerobong dan ia akan mencipta perbezaan tekanan antara udara yang dipanaskan dan udara sekitar. Kerana perbezaan tekanan ini, udara masuk ke dalam menara pendingin. Ia memerlukan menara hiperbolik yang besar, jadi kos modalnya tinggi tetapi kos operasi rendah kerana tiada kipas elektrik. Terdapat dua jenis menara pendingin tarikan semula jadi, menara kayu segi empat tepat dan menara hiperbolik konkrit bertulang.

menara kayu segi empat tepat
menara hiperbolik konkrit bertulang
2) Menara Pendingin Mekanikal atau Tarikan Paksa: Dalam jenis menara pendingin ini, kipas digunakan untuk mengedarkan udara. Apabila penjana kuasa beroperasi pada beban puncak, ia memerlukan kadar penyejukan air yang sangat tinggi. Untuk memutar kipas, ia menggunakan motor dengan kelajuan sekitar 1000 rpm. Prinsip kerja adalah sama seperti menara pendingin tarikan semula jadi, hanya perbezaannya di sini kipas dipasang pada menara pendingin. Jika kipas dipasang di bahagian atas menara, ia dipanggil sebagai menara pendingin tarikan induksi yang paling popular untuk instalasi kapasiti yang sangat besar dan memerlukan kipas kapasiti besar. Jadi, menara pendingin tarikan paksa mengandungi poros mendatar untuk kipas dan ia diletakkan di bahagian bawah menara, manakala menara pendingin tarikan induksi mengandungi poros tegak dan ia diletakkan di bahagian atas menara pendingin.

menara pendingin tarikan induksi
menara pendingin tarikan paksa

Pernyataan: Hormati asal, artikel yang baik berharga dibagi, jika terdapat pelanggaran hak cipta silakan hubungi untuk menghapus.

Berikan Tip dan Galakkan Penulis
Disarankan
Piawai Ralat Pengukuran THD untuk Sistem Kuasa
Piawai Ralat Pengukuran THD untuk Sistem Kuasa
Toleransi Ralat bagi Penyelarasan Harmonik Keseluruhan (THD): Analisis Lengkap Berdasarkan Skenario Penggunaan, Ketepatan Perkakasan, dan Standard IndustriJulat ralat yang dapat diterima untuk Penyelarasan Harmonik Keseluruhan (THD) mesti dinilai berdasarkan konteks penggunaan tertentu, ketepatan peralatan pengukuran, dan standard industri yang berkenaan. Berikut adalah analisis terperinci mengenai penunjuk prestasi utama dalam sistem kuasa, peralatan industri, dan aplikasi pengukuran umum.1. St
Edwiin
11/03/2025
Pengendapan Grounding di Sisi Busbar untuk RMU Ramah Lingkungan 24kV: Mengapa & Bagaimana
Pengendapan Grounding di Sisi Busbar untuk RMU Ramah Lingkungan 24kV: Mengapa & Bagaimana
Penggunaan bantuan isolasi padat bersama dengan isolasi udara kering adalah arah pengembangan untuk unit utama cincin 24 kV. Dengan menyeimbangkan prestasi isolasi dan kekompakan, penggunaan bantuan isolasi padat memungkinkan lulus uji isolasi tanpa meningkatkan dimensi antara fasa atau antara fasa dan tanah secara signifikan. Penyegelan tiang dapat menangani isolasi pemutus vakum dan konduktor yang terhubung dengannya.Untuk busbar keluaran 24 kV, dengan jarak fasa dipertahankan pada 110 mm, vul
Dyson
11/03/2025
Bagaimana Teknologi Vakum Menggantikan SF6 dalam Unit Ring Utama Modern
Bagaimana Teknologi Vakum Menggantikan SF6 dalam Unit Ring Utama Modern
Unit-unit cincin (RMU) digunakan dalam pengagihan kuasa sekunder, menyambung terus kepada pengguna akhir seperti komuniti perumahan, tapak pembinaan, bangunan komersial, lebuh raya, dan lain-lain.Dalam substesen perumahan, RMU memperkenalkan voltan menengah 12 kV, yang kemudian diturunkan menjadi voltan rendah 380 V melalui transformer. Peralatan pemutus litar voltan rendah mengedarkan tenaga elektrik kepada pelbagai unit pengguna. Untuk transformer pengagihan 1250 kVA di komuniti perumahan, uni
James
11/03/2025
Apakah THD? Bagaimana Ia Mempengaruhi Kualiti Kuasa & Peralatan
Apakah THD? Bagaimana Ia Mempengaruhi Kualiti Kuasa & Peralatan
Dalam bidang kejuruteraan elektrik, kestabilan dan kebolehpercayaan sistem kuasa adalah sangat penting. Dengan kemajuan teknologi elektronik kuasa, penggunaan meluas beban bukan linear telah menyebabkan masalah distorsi harmonik yang semakin serius dalam sistem kuasa.Definisi THDTotal Harmonic Distortion (THD) ditakrifkan sebagai nisbah nilai root mean square (RMS) semua komponen harmonik kepada nilai RMS komponen asas dalam isyarat berkala. Ia adalah kuantiti tanpa dimensi, biasanya dinyatakan
Encyclopedia
11/01/2025
Hantar pertanyaan
Muat Turun
Dapatkan Aplikasi Perusahaan IEE-Business
Guna aplikasi IEE-Business untuk mencari peralatan mendapatkan penyelesaian berhubungan dengan pakar dan menyertai kolaborasi industri bila-bila masa di mana-mana sepenuhnya menyokong pembangunan projek kuasa dan perniagaan anda