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


Типи та принцип роботи холодильних веж

Electrical4u
Electrical4u
Поле: Основи електротехніки
0
China

WechatIMG1893.jpeg

Метою холодильної вежі є зниження температури циркулюючої гарячої води для повторного її використання у котлі. Ця гаряча вода походить від конденсатора.

Як працює холодильна вежа?

Гаряча вода надходить на вход холодильної вежі і насосом піднімається до колектора. Колектор містить форсунки та розбійники, які використовуються для розпилення води, що збільшує площу поверхні води. Потім вода потрапляє до ПВХ заповнювача, який використовується для зменшення швидкості води. На верху холодильної вежі вентилятори використовуються для підняття повітря знизу на верх.
Завдяки повільній швидкості та більшій контактній площі води, створюється добре з'єднання між повітрем і гарячою водою. Процес знижує температуру води за допомогою процесу парування, а охолода воду збирають на дні холодильної вежі, і цю охолода воду знову використовують у котлі.

Різні частини холодильної вежі

  1. Елімінатор: Не дозволяє проходити воді. Елімінатор розташований на верху вежі, через який може проходити лише гаряче повітря.

  2. Форсунки та колектор: Ці частини використовуються для збільшення швидкості парування за рахунок збільшення площі поверхні води.

  3. ПВХ заповнювач: Зменшує швидкість падіння гарячої води і схожий на бджолиний улей.

  4. Сітка: Коли вентилятор увімкнений, він використовує атмосферне повітря, яке містить деякі небажані частинки пилу. Сітка використовується для зупинки цих частинок і не дозволяє їм потрапити в холодильну вежу.

  5. Клапан-плівка: Використовується для підтримки рівня води.

  6. Клапан-випуск: Використовується для контролю концентрації мінералів та солей.

  7. Корпус: Корпус або зовнішня поверхня холодильної вежі часто виготовлена з ФРП (полімерного матеріалу з армуванням), який захищає внутрішні частини холодильної вежі.

cooling tower

Типи холодильних веж

Холодильні вежі можна поділити на два типи
1) Природно-конвективна холодильна вежа: У цьому типі холодильної вежі, вентилятор не використовується для циркуляції повітря, але тут, захоплюючи нагріте повітря в трубі, створюється різниця тиску між нагрітим повітрям і оточуючим повітрям. Через цю різницю тиску повітря вводиться в холодильну вежу. Для цього потрібна велика гіперболічна вежа, тому капіталовкладення високі, але операційні витрати низькі через відсутність електричного вентилятора. Існують два типи природно-конвективної холодильної вежі, прямокутна дерев'яна вежа та армовано-бетонна гіперболічна вежа.

rectangular timber tower
reinforced concrete hyperbolic tower
2) Механічна або змусова конвективна холодильна вежа: У цьому типі холодильної вежі, вентилятор використовується для циркуляції повітря. Коли електростанція працює на піковому завантаженні, потрібна дуже висока швидкість охолодження води. Для обертання вентилятора використовується двигун зі швидкістю близько 1000 об./хв. Принцип роботи такий самий, як у природно-конвективної холодильної вежі, лише різниця в тому, що тут вентилятор монтується на холодильній вежі. Якщо вентилятор монтується на верху вежі, це називається вежа з випуклим дифузором, яка найпопулярніша для дуже великого обсягу і потребує великого вентилятора. Тому змусова конвективна холодильна вежа містить горизонтальний вал для вентилятора, який розташований на дні вежі, а вежа з випуклим дифузором містить вертикальний вал і розташована на верху холодильної вежі.

induced draught cooling tower
forced draught cooling tower

Заява: Поважайте оригінал, добрих статей варто поширювати, якщо є порушення авторських прав, будь ласка, зв'яжіться для видалення.

Дайте гонорар та підтримайте автора
Рекомендоване
Помилки вимірювання THD для електроенергетичних систем
Помилки вимірювання THD для електроенергетичних систем
Толерантність до Помилок Сумарної Гармонічної Деструкції (THD): Комплексний Аналіз на Основі Сценаріїв Застосування, Точності Обладнання та Промислових СтандартівДопустимий діапазон помилок для сумарної гармонічної деструкції (THD) повинен оцінюватися на основі конкретних контекстів застосування, точності вимірювального обладнання та прив'язаних до цього промислових стандартів. Нижче наведено детальний аналіз ключових показників продуктивності в енергетичних системах, промисловому обладнанні та
Edwiin
11/03/2025
Як вакуумна технологія замінює SF6 у сучасних кільцевих головних панелях
Як вакуумна технологія замінює SF6 у сучасних кільцевих головних панелях
Кільцеві розподільні панелі (RMU) використовуються у вторинному електропостачанні, безпосередньо підключаючись до кінцевих споживачів, таких як житлові масиви, будівельні майданчики, комерційні будівлі, автомобільні шляхи тощо.У житловій підстанції RMU вводить середню напругу 12 кВ, яка потім знижується до низької напруги 380 В через трансформатори. Низьковольтне комутаційне обладнання розподіляє електроенергію на різні користувацькі одиниці. Для розподільного трансформатора потужності 1250 кВА
James
11/03/2025
Що таке THD? Як він впливає на якість електроенергії та обладнання
Що таке THD? Як він впливає на якість електроенергії та обладнання
У сфері електротехніки стабільність та надійність систем живлення мають найвищий пріоритет. З розвитком технологій електронних приладів для керування потужностю, поширене використання нелінійних навантажень призвело до все більш серйозної проблеми гармонічних спотворень у системах живлення.Визначення THDСумарне гармонічне спотворення (THD) визначається як відношення кореневого середньоквадратичного (RMS) значення всіх гармонічних компонентів до RMS-значення основної частоти в періодичному сигнал
Encyclopedia
11/01/2025
Перевантаження THD: Як гармоніки знищують електрообладнання
Перевантаження THD: Як гармоніки знищують електрообладнання
Коли фактичне гармонійне спотворення мережі перевищує обмеження (наприклад, гармонійне спотворення напруги THDv > 5%, гармонійне спотворення струму THDi > 10%), це призводить до органічного пошкодження обладнання на всьому електроенергетичному ланцюгу — передача → розподіл → генерація → керування → споживання. Основні механізми є додатковими втратами, резонансними надструмами, коливаннями моменту та спотворенням вибірки. Механізми пошкодження та їх прояви значно відрізняються в залежності
Echo
11/01/2025
Запит
Завантажити
Отримати додаток IEE Business
Використовуйте додаток IEE-Business для пошуку обладнання отримання рішень зв'язку з експертами та участі у галузевій співпраці в будь-якому місці та в будь-який час — повна підтримка розвитку ваших енергетичних проектів та бізнесу