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


Типы и принцип работы охлаждающей башни

Electrical4u
Electrical4u
Поле: Основы электротехники
0
China

WechatIMG1893.jpeg

Цель охлаждающей башни - снизить температуру циркулирующей горячей воды, чтобы использовать эту воду снова в котле. Эта горячая вода поступает из конденсатора.

Как работает охлаждающая башня?

Горячая вода поступает на вход башни и подается насосом к распределителю. Распределитель содержит сопла и разбрызгиватели, которые используются для распыления воды, что увеличивает площадь поверхности воды. Затем вода попадает на ПВХ наполнение, которое используется для снижения скорости падения воды. В верхней части охлаждающей башни установлены вентиляторы, которые поднимают воздух снизу вверх.
Благодаря медленной скорости и большому контакту воды, это обеспечивает хорошее взаимодействие между воздухом и горячей водой. Процесс снижает температуру воды за счет испарения, и охлажденная вода собирается в нижней части охлаждающей башни, а затем используется снова в котле.

Различные части охлаждающей башни

  1. Уловитель: Не позволяет пройти воде. Уловитель расположен в верхней части башни, через который может проходить только горячий воздух.

  2. Сопла и распределитель: Эти части используются для увеличения скорости испарения за счет увеличения площади поверхности воды.

  3. ПВХ наполнение: Снижает скорость падения горячей воды и похоже на улей.

  4. Сетка: Когда вентилятор включен, он использует атмосферный воздух, содержащий некоторые нежелательные частицы пыли. Сетка используется для предотвращения попадания этих частиц в охлаждающую башню.

  5. Плавающий клапан: Используется для поддержания уровня воды.

  6. Клапан спуска: Используется для контроля концентрации минералов и солей.

  7. Корпус: Корпус или внешняя поверхность охлаждающей башни часто изготовлена из стеклопластика (FRP), который защищает внутренние части охлаждающей башни.

cooling tower

Типы охлаждающих башен

Охлаждающие башни можно классифицировать на два типа
1) Охлаждающая башня с естественной тягой: В этом типе охлаждающей башни не используется вентилятор для циркуляции воздуха, но здесь, заключая нагретый воздух в дымовой трубе, создается разница давлений между нагретым воздухом и окружающим воздухом. Из-за этой разницы давлений воздух поступает в охлаждающую башню. Для этого требуется большая гиперболическая башня, поэтому капитальные затраты высоки, но эксплуатационные затраты низки из-за отсутствия электрического вентилятора. Существуют два типа охлаждающей башни с естественной тягой, прямоугольная деревянная башня и усиленная бетонная гиперболическая башня.

rectangular timber tower
reinforced concrete hyperbolic tower
2) Механическая или принудительная тяга охлаждающей башни: В этом типе охлаждающей башни используется вентилятор для циркуляции воздуха. Когда электростанция работает на пиковой нагрузке, требуется очень высокая скорость охлаждения воды. Для вращения вентилятора используется двигатель со скоростью около 1000 об/мин. Принцип работы тот же, что и у охлаждающей башни с естественной тягой, единственное различие в том, что здесь вентилятор установлен на охлаждающей башне. Если вентилятор установлен сверху башни, это называется индуцированной тягой, которая наиболее популярна для установок большой мощности и требует крупного вентилятора. Таким образом, принудительная тяга охлаждающей башни содержит горизонтальный вал для вентилятора, расположенный в нижней части башни, а индуцированная тяга содержит вертикальный вал и расположена в верхней части охлаждающей башни.

induced draught cooling tower
forced draught cooling tower

Заявление: Уважайте оригинал, хорошие статьи стоят того, чтобы ими делиться, если есть нарушение авторских прав, пожалуйста, свяжитесь для удаления.

Оставить чаевые и поощрить автора
Рекомендуемый
Стандарты погрешности измерения THD для энергетических систем
Стандарты погрешности измерения THD для энергетических систем
Допустимая погрешность искажения синусоидальности (THD): всесторонний анализ на основе сценариев применения, точности оборудования и отраслевых стандартовДопустимый диапазон погрешности искажения синусоидальности (THD) должен оцениваться на основе конкретных контекстов применения, точности измерительного оборудования и применимых отраслевых стандартов. Ниже приведен подробный анализ ключевых показателей производительности в энергетических системах, промышленном оборудовании и общих приложениях д
Edwiin
11/03/2025
Заземление на стороне шины для 24кВ экологически чистых КРУ: зачем и как
Заземление на стороне шины для 24кВ экологически чистых КРУ: зачем и как
Сочетание твердой изоляции с воздушной изоляцией является направлением развития для ячеек кольцевых распределительных устройств на 24 кВ. Балансируя между изоляционными характеристиками и компактностью, использование вспомогательной твердой изоляции позволяет проходить испытания на изоляцию без значительного увеличения размеров между фазами или между фазой и землей. Заключение полюса в оболочку решает проблему изоляции вакуумного прерывателя и его соединенных проводников.Для исходящего шинопрово
Dyson
11/03/2025
Как вакуумная технология заменяет SF6 в современных кольцевых главных распределительных устройствах
Как вакуумная технология заменяет SF6 в современных кольцевых главных распределительных устройствах
Кольцевые распределительные устройства (КРУ) используются в вторичном распределении электроэнергии, непосредственно подключаясь к конечным пользователям, таким как жилые комплексы, строительные площадки, коммерческие здания, автомагистрали и т. д.В жилой подстанции КРУ вводит среднее напряжение 12 кВ, которое затем понижается до низкого напряжения 380 В через трансформаторы. Низковольтное распределительное устройство распределяет электроэнергию на различные пользовательские единицы. Для распреде
James
11/03/2025
Что такое THD? Как это влияет на качество электроэнергии и оборудование
Что такое THD? Как это влияет на качество электроэнергии и оборудование
В области электротехники стабильность и надежность энергетических систем имеют первостепенное значение. С развитием технологии силовой электроники широкое использование нелинейных нагрузок привело к все более серьезной проблеме гармонических искажений в энергетических системах.Определение THDОбщая гармоническая дисторсия (THD) определяется как отношение среднеквадратического (RMS) значения всех гармонических составляющих к RMS значению основной компоненты в периодическом сигнале. Это безразмерна
Encyclopedia
11/01/2025
Запрос
Загрузить
Получить приложение IEE Business
Используйте приложение IEE-Business для поиска оборудования получения решений связи с экспертами и участия в отраслевом сотрудничестве в любое время и в любом месте полностью поддерживая развитие ваших энергетических проектов и бизнеса