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


Soorten en werking van koeltorens

Electrical4u
Electrical4u
Veld: Basis Elektrotechniek
0
China

WechatIMG1893.jpeg

Het doel van een koeltoren is om de temperatuur van circulerend heet water te verlagen om dit water opnieuw te gebruiken in de ketel. Dit hete water komt uit de condensor.

Hoe werkt een koeltoren?

Heet water komt aan de ingang van de toren en wordt gepompt naar de header. De header bevat spuitgaten en sprinklers die worden gebruikt om water te verspreiden, waardoor de oppervlakte van het water vergroot wordt. Daarna komt het water bij de PVC-vulling; deze wordt gebruikt om de snelheid van het water te verminderen. Bovenaan de koeltoren worden ventilatoren gebruikt om lucht van onder naar boven te laten stromen.
Door de langzame snelheid en de grotere contactoppervlakte tussen lucht en heet water, ontstaat er een goede verbinding. Het proces verlaagt de temperatuur van het water door verdamping, en het gekoelde water wordt verzameld aan de onderkant van de koeltoren en wordt opnieuw gebruikt in de ketel.

Verschillende delen van een koeltoren

  1. Eliminator: Het is niet toegestaan dat water erdoorheen gaat. De eliminator bevindt zich bovenaan de toren, waar alleen warme lucht door kan gaan.

  2. Spuitgaten en Header: Deze delen worden gebruikt om de verdampingsgraad te verhogen door de oppervlakte van het water te vergroten.

  3. PVC-vulling: Dit vermindert de valssnelheid van het hete water en lijkt op een bijenkorf.

  4. Mesh: Wanneer de ventilator aan staat, gebruikt het atmosferische lucht dat ongewenste stofdeeltjes bevat. Het mesh wordt gebruikt om deze deeltjes tegen te houden en te voorkomen dat ze in de koeltoren terechtkomen.

  5. Floatklep: Wordt gebruikt om het waterpeil te handhaven.

  6. Bleedklep: Wordt gebruikt om de concentratie van mineralen en zout te controleren.

  7. Lichaam: Het lichaam of de buitenkant van de koeltoren is vaak gemaakt van FRP (vezelversterkte kunststof), wat de interne delen van de koeltoren beschermt.

koeltoren

Soorten koeltorens

Koeltorens kunnen worden ingedeeld in twee types
1) Natuurlijke trekkoeltoren: Bij dit type koeltoren wordt geen ventilator gebruikt voor de luchtcirculatie, maar wordt de verwarmde lucht in de schoorsteen gevangen, waardoor een drukverschil ontstaat tussen de verwarmde lucht en de omringende lucht. Door dit drukverschil stroomt lucht de koeltoren binnen. Er is een grote hyperbolische toren nodig, dus de investeringskosten zijn hoog, maar de exploitatiekosten zijn laag omdat er geen elektrische ventilator nodig is. Er zijn twee soorten natuurlijke trekkoeltorens, namelijk rechthoekige houten torens en versterkte betonnen hyperbolische torens.

rechthoekige houten toren
versterkte betonnen hyperbolische toren
2) Mechanische of geforceerde trekkoeltoren: Bij dit type koeltoren wordt een ventilator gebruikt om de lucht te circuleren. Wanneer een krachtcentrale op pieklast draait, is er een zeer hoge koelwatercapaciteit nodig. Om de ventilator te laten draaien, wordt een motor met een snelheid van ongeveer 1000 toeren per minuut gebruikt. Het werkingsprincipe is hetzelfde als bij de natuurlijke trekkoeltoren, met als enig verschil dat hier een ventilator op de koeltoren is gemonteerd. Als de ventilator bovenop de toren is gemonteerd, wordt het een geïnduceerde trekkoeltoren, wat erg populair is voor zeer grote installaties en vereist een grote ventilator. Dus, een geforceerde trekkoeltoren heeft een horizontale as voor de ventilator en is geplaatst aan de onderkant van de toren, terwijl een geïnduceerde trekkoeltoren een verticale as heeft en bovenop de toren is geplaatst.

geïnduceerde trekkoeltoren
geforceerde trekkoeltoren

Verklaring: Respecteer het oorspronkelijke, goede artikelen zijn de moede gedeeld te zijn, indien er een inbreuk is contacteer dan voor verwijdering.

Geef een fooi en moedig de auteur aan
Onderwerpen:
Aanbevolen
Meetingsfoutnormen voor THD in elektriciteitsnetwerken
Meetingsfoutnormen voor THD in elektriciteitsnetwerken
Tolerantie van de totale harmonische vervorming (THD): Een grondige analyse op basis van toepassingsomstandigheden, apparatuuraccurate en industrieel standaardenDe aanvaardbare foutmarge voor de totale harmonische vervorming (THD) moet worden beoordeeld op basis van specifieke toepassingscontexten, meetapparatuuraccurate en van toepassing zijnde industrieel standaarden. Hieronder volgt een gedetailleerde analyse van belangrijke prestatie-indicatoren in energienetwerken, industriële apparatuur en
Edwiin
11/03/2025
Aarding aan busbarzijde voor 24kV milieuvriendelijke RMU's: Waarom & Hoe
Aarding aan busbarzijde voor 24kV milieuvriendelijke RMU's: Waarom & Hoe
De combinatie van vaste isolatie en droge luchtisolatie is een ontwikkelingsrichting voor 24 kV ringhoofdschakelkasten. Door de balans tussen isolatieprestaties en compactheid te behouden, stelt de toepassing van vaste hulpisolatie in staat om isolatietests te doorstaan zonder de fase-tot-fase of fase-tot-aarde afmetingen aanzienlijk te verhogen. De verpakking van de paal kan de isolatie van de vacuümonderbreker en de daaraan verbonden geleiders aanspreken.Voor de 24 kV uitgaande busbar, met de
Dyson
11/03/2025
Hoe vacuümtechnologie SF6 vervangt in moderne ringhoofdschakelaars
Hoe vacuümtechnologie SF6 vervangt in moderne ringhoofdschakelaars
Ringkasten (RMUs) worden gebruikt in secundaire elektriciteitsverdeling en verbinden direct met eindgebruikers zoals woonwijken, bouwplaatsen, commerciële gebouwen, snelwegen, enz.In een woonwijktransformatiehuis introduceert de RMU een middenspanning van 12 kV, die vervolgens via transformatoren wordt teruggebracht tot een laagspanning van 380 V. De laagspanningsinstallatie verdeelt de elektrische energie naar verschillende gebruikersunits. Voor een distributietransformator van 1250 kVA in een
James
11/03/2025
Wat is THD? Hoe het de kwaliteit van elektriciteit & apparatuur beïnvloedt
Wat is THD? Hoe het de kwaliteit van elektriciteit & apparatuur beïnvloedt
In het vakgebied van de elektrische techniek zijn de stabiliteit en betrouwbaarheid van energie-installaties van cruciaal belang. Met de vooruitgang in krachtigelektronica-technologie heeft de wijdverspreide toepassing van niet-lineaire belastingen geleid tot een steeds ernstiger probleem van harmonische vervorming in energie-installaties.Definitie van THDTotale Harmonische Vervorming (THD) wordt gedefinieerd als het verhoudingsgetal van de wortel-van-het-kwadraat (RMS) waarde van alle harmonisc
Encyclopedia
11/01/2025
Verzoek tot offerte
Downloaden
IEE-Business-toepassing ophalen
Gebruik de IEE-Business app om apparatuur te vinden, oplossingen te verkrijgen, experts te verbinden en deel te nemen aan industrieel samenwerkingsprojecten overal en op elk moment volledig ondersteunend de ontwikkeling van uw energieprojecten en bedrijfsactiviteiten