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


ประเภทและการทำงานของหอทำความเย็น

Electrical4u
ฟิลด์: ไฟฟ้าพื้นฐาน
0
China

WechatIMG1893.jpeg

จุดประสงค์ของหอทำความเย็นคือลดอุณหภูมิของน้ำร้อนที่ไหลเวียนเพื่อนำน้ำนี้ไปใช้ใหม่ในหม้อไอน้ำ น้ำร้อนนี้มาจากคอนเดนเซอร์

การทำงานของหอทำความเย็น

น้ำร้อนเข้ามาที่ทางเข้าของหอทำความเย็นและถูกส่งขึ้นไปยังหัวฉีด หัวฉีดมีหัวพ่นและสปริงเกอร์ซึ่งใช้สำหรับการพ่นน้ำ เพื่อเพิ่มพื้นผิวของน้ำ จากนั้นน้ำจะไปที่วัสดุกรอง PVC ซึ่งใช้ในการลดความเร็วของน้ำ ที่ด้านบนของหอทำความเย็น มีพัดลมใช้ในการดันอากาศจากด้านล่างขึ้นไปด้านบน
เนื่องจากความเร็วที่ช้าและความติดต่อระหว่างน้ำกับอากาศมากขึ้น ทำให้มีการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างอากาศกับน้ำร้อนได้ดี กระบวนการนี้จะลดอุณหภูมิน้ำโดยกระบวนการระเหิด และน้ำที่เย็นลงจะถูกเก็บไว้ที่ด้านล่างของหอทำความเย็น แล้วนำน้ำที่เย็นลงนี้ไปใช้ใหม่ในหม้อไอน้ำ

ส่วนต่างๆ ของหอทำความเย็น

  1. Eliminator: ไม่อนุญาตให้น้ำผ่าน Eliminator วางอยู่ที่ด้านบนของหอทำความเย็น ซึ่งเฉพาะอากาศร้อนเท่านั้นที่สามารถผ่านได้

  2. หัวพ่นและหัวฉีด: ส่วนเหล่านี้ใช้เพื่อเพิ่มอัตราการระเหิดโดยการเพิ่มพื้นผิวของน้ำ

  3. PVC Falling: ลดความเร็วในการตกของน้ำร้อน และมีลักษณะคล้ายกับรังผึ้ง

  4. ตาข่าย: เมื่อพัดลมเปิด จะใช้อากาศจากบรรยากาศซึ่งมีอนุภาคฝุ่นที่ไม่ต้องการ ตาข่ายใช้เพื่อหยุดอนุภาคเหล่านี้และไม่อนุญาตให้ฝุ่นเข้าสู่หอทำความเย็น

  5. วาล์วลอย: ใช้ในการรักษาระดับน้ำ

  6. วาล์วระบายน้ำ: ใช้ในการควบคุมความเข้มข้นของแร่ธาตุและเกลือ

  7. โครงสร้าง: โครงสร้างหรือผิวด้านนอกของหอทำความเย็นมักทำจาก FRP (ไฟเบอร์เรซิ่น) ซึ่งปกป้องส่วนประกอบภายในของหอทำความเย็น

cooling tower

ประเภทของหอทำความเย็น

หอทำความเย็นสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท
1) หอทำความเย็นแบบธรรมชาติ: ในประเภทนี้ไม่ใช้พัดลมในการหมุนเวียนอากาศ แต่ใช้การปิดอากาศร้อนในปล่องควันเพื่อสร้างความแตกต่างของแรงดันระหว่างอากาศร้อนกับอากาศรอบข้าง เนื่องจากความแตกต่างของแรงดัน อากาศจะเข้าสู่หอทำความเย็น จำเป็นต้องใช้หอขนาดใหญ่ ทำให้ค่าใช้จ่ายในการลงทุนสูง แต่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่ำเพราะไม่มีพัดลมไฟฟ้า หอทำความเย็นแบบธรรมชาติมีสองประเภท คือ หอทำความเย็นแบบไม้สี่เหลี่ยมและหอทำความเย็นแบบคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไฮเพอร์โบลา

rectangular timber tower
reinforced concrete hyperbolic tower
2) หอทำความเย็นแบบเครื่องกลหรือบังคับ: ในประเภทนี้ใช้พัดลมในการหมุนเวียนอากาศ เมื่อโรงไฟฟ้าทำงานในโหลดสูงสุด จะต้องการอัตราการทำความเย็นน้ำที่สูงมาก ในการหมุนพัดลมใช้เครื่องยนต์ที่มีความเร็วรอบประมาณ 1000 รอบต่อนาที หลักการการทำงานเหมือนกับหอทำความเย็นแบบธรรมชาติ แต่แตกต่างตรงที่มีพัดลมติดตั้งอยู่ หากพัดลมติดตั้งที่ด้านบนของหอเรียกว่าหอทำความเย็นแบบเหนี่ยวนำ ซึ่งเป็นที่นิยมสำหรับการติดตั้งขนาดใหญ่และต้องการพัดลมขนาดใหญ่ ดังนั้น หอทำความเย็นแบบบังคับมีเพลาแนวนอนสำหรับพัดลมและติดตั้งอยู่ที่ด้านล่างของหอ ส่วนหอทำความเย็นแบบเหนี่ยวนำมีเพลาแนวตั้งและติดตั้งอยู่ที่ด้านบนของหอทำความเย็น

induced draught cooling tower
forced draught cooling tower

คำแถลง: เคารพ ต้นฉบับ บทความที่ดีควรแชร์ หากมีการละเมิดสิทธิ์โปรดติดต่อลบ

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับหม้อแปลงหลักและปัญหาในการทำงานของแก๊สเบา
1. บันทึกอุบัติเหตุ (วันที่ 19 มีนาคม 2019)เมื่อเวลา 16:13 น. วันที่ 19 มีนาคม 2019 ระบบตรวจสอบหลังบ้านรายงานการกระทำของแก๊สเบาของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3 ตาม มาตรฐานปฏิบัติงานหม้อแปลงไฟฟ้า (DL/T572-2010) บุคลากรด้านการดำเนินการและบำรุงรักษา (O&M) ได้ตรวจสอบสภาพที่หน้างานของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3การยืนยันที่หน้างาน: แผงควบคุมไม่ใช่ไฟฟ้า WBH ของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3 รายงานการกระทำของแก๊สเบาเฟส B ของตัวหม้อแปลง และการรีเซ็ตไม่ได้ผล บุคลากร O&M ได้ตรวจสอบตัวตรวจจับแก๊สเฟส B และกล
02/05/2026
ความผิดปกติและการจัดการของวงจรเดี่ยวต่อพื้นในสายส่งไฟฟ้า 10kV
ลักษณะและอุปกรณ์ตรวจจับข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียว1. ลักษณะของข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียวสัญญาณเตือนกลาง:เสียงกริ่งเตือนดังขึ้น และหลอดไฟแสดงสถานะที่ระบุว่า “มีข้อบกพร่องการต่อพื้นบนบัสเซกชัน [X] กิโลโวลต์ หมายเลข [Y]” สว่างขึ้น ในระบบซึ่งใช้คอยล์เปเทอร์เซน (คอยล์ดับอาร์ค) ต่อพื้นจุดศูนย์กลาง หลอดไฟแสดงสถานะ “คอยล์เปเทอร์เซนทำงาน” ก็จะสว่างขึ้นเช่นกันการแสดงผลของมิเตอร์ตรวจสอบฉนวน:แรงดันไฟฟ้าของเฟสที่เกิดข้อบกพร่องลดลง (ในกรณีการต่อพื้นแบบไม่สมบูรณ์) หรือลดลงเป็นศูนย์ (ในกรณีการต่อพื้นแบบแข็ง)
01/30/2026
การดำเนินงานโหมดต่อพื้นจุดกลางสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า 110kV~220kV
การจัดการโหมดการต่อพื้นของจุดกลางสำหรับหม้อแปลงในระบบไฟฟ้าแรงดัน 110kV~220kV ต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดการทนทานของฉนวนที่จุดกลางของหม้อแปลง และควรพยายามรักษาค่าความต้านทานลำดับศูนย์ของสถานีไฟฟ้าให้คงที่ โดยมั่นใจว่าค่าความต้านทานรวมลำดับศูนย์ที่จุดเกิดลัดวงจรใด ๆ ในระบบไม่ควรเกินสามเท่าของค่าความต้านทานรวมลำดับบวกสำหรับหม้อแปลงแรงดัน 220kV และ 110kV ในโครงการสร้างใหม่และโครงการปรับปรุงทางเทคนิค โหมดการต่อพื้นของจุดกลางต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด:1. หม้อแปลงอัตโนมัติจุดกลางของหม้
01/29/2026
ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินบด
ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินปูนบด?ในสถานีไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้าและระบบการกระจายพลังงาน สายส่งไฟฟ้า หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า และสวิตช์ตัดวงจร ทั้งหมดต้องมีการต่อพื้นดิน นอกจากการต่อพื้นดินแล้ว เราจะสำรวจอย่างลึกซึ้งว่าทำไมถึงใช้หินกรวดและหินปูนบดในสถานีไฟฟ้า แม้ว่าพวกมันจะดูธรรมดา แต่หินเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและการทำงานในการออกแบบการต่อพื้นดินของสถานีไฟฟ้า—โดยเฉพาะเมื่อใช้วิธีการต่อพื้นดินหลายวิธี—หินปูนบดหรือหินกรวดจะถูกโรยทั่วบริเวณสนามสำหรับ
01/29/2026
ส่งคำสอบถามราคา
+86
คลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่