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


Chladičový materiál a hlavní komponenty

Electrical4u
Pole: Základní elektrotechnika
0
China

Jaké jsou materiály a hlavní komponenty chladicí věže

Pro stavbu chladicích věží se používá mnoho různých materiálů. Materiály jako skloplast se používají pro stavbu předem vyrobených chladicích věží. Pro stavbu v terénu se však mohou použít materiály jako ocel, skloplast, červený dub a beton, v závislosti na lokalitě projektu a preferencích klienta.
Přednosti a nevýhody každého materiálu pro chladicí věž jsou uvedeny níže:
Dřevo:
Červený dub byl jako materiál v chladicích věžích používán v 70. a 80. letech pro malé kapacity chladicích věží. Dnes, kvůli jeho ubývající dostupnosti, se dřevo ve
chladicích věžích již nepoužívá.

chladicí věž
Následují nevýhody použití dřeva jako materiálu:

  • Životnost: Dřevo je považováno za méně trvanlivé během provozu a má kratší životnost než jiné materiály.

  • Ztráty odplyvování: jsou větší, tedy více než 1 %.

  • Význam: Problém s požíráním dřeva je větší a vyžaduje úpravu pH.

  • Požadavek na plochu: je větší, což znamená, že má větší stopu než ostatní materiály.

  • Rýčata: závažný problém s vytvářením rýčat.

  • Těžká konstrukce: Konstrukce ze dřeva je těžší než jiné materiály pro chladicí věže, což zvyšuje stavební náklady.

Cinkovaná ocel:
Jde o nejčastěji používaný materiál pro stavbu chladicích věží. Cinkovaná ocel G-235 je vhodná z hlediska odolnosti proti korozi a má také dobré strukturní síly.
Nerezová ocel:
Další vývoj a vylepšení materiálů pro chladicí věže vedlo k nerezové oceli, která je lepší než G-235.
Nerezová ocel 304 se používá a doporučuje pro chladicí věže instalované v velmi korozičním prostředí.
Betonové věže:
Betonové chladicí věže jsou obvykle velmi velké věže.
betonové věže
Významné vlastnosti betonových věží jsou:

  • Dlouhá životnost: životnost věží je přes 38-40 let.

  • Čas montáže: jde o věže postavené v terénu, které vyžadují delší dobu na dokončení.

  • Drazejší věže: tyto věže jsou velmi drazejší, což je však vyváženo jejich dlouhou životností.

Věže z posilovaného plastu (FRP):
Aplikace FRP věží se rychle rozšiřuje a stále více továren nahrazuje své staré dřevěné chladicí věže FRP věžemi.
věže z posilovaného plastu (frp)
Významné vlastnosti FRP chladicích věží jsou:

  • Lehké

  • Mají dobré odolnost proti chemické vodě, což umožňuje jejich provoz v širokém rozmezí pH.

  • FRP věže jsou odolné proti ohni, a proto nevyžadují systém ochrany před požárem.

  • Tyto věže vyžadují méně času na montáž a mají také cenovou výhodu v porovnání s jinými chladicími věžemi.

Komponenty chladicí věže

Životnost dobře udržované chladicí věže se pohybuje mezi 20 a 25 lety. Existují dva typy důležitých komponent v chladicí věži:
Vyměnitelné komponenty, jako jsou

  • Komponenty pro pohyb vzduchu (ventilátory)

  • Naplněcí materiály (naplnění)

  • Systém distribuce horké vody

  • Lamelové rošty

  • Eliminátory odplyvu

Nevyměnitelné komponenty/trvalé struktury, jako jsou

  • Nádrž chladné vody

Popis hlavních komponent chladicí věže a jejich funkcí je uveden níže:

Naplněcí materiály chladicí věže

Je klíčovou komponentou chladicí věže, protože zlepšuje efektivitu chlazení chladicí věže poskytováním naplnění typu "splash fills" a "film fills".
Splash Fills:
Věže mají horizontální a vertikální vzájemně posunuté vzory pro rozstřik horké vody padající z horního rozdělovacího panelu. Rozstřik způsobuje, že horká voda se rozdělí na drobné kapky a zvětší povrch, který je v kontaktu s vzduchem.
splash fills
Film Fills :
Toto jsou plastové korbované listy, které jsou spojeny dohromady, aby vytvořily vzhled plástve. Materiály používané pro film fill jsou PVC a polypropylen.
film fills

Systém distribuce horké vody chladicí věže

Slouží k distribuci horké cirkulační vody uvnitř chladicí věže k ochlazení horké procesní vody. Zahrnuje distribuční nádrž, hlavičky, distribuční ramena, sprchové trysky a ventily pro regulaci průtoku.

Nádrž chladné vody chladicí věže

Nádrž chladné vody na dně věže je navržena tak, aby shromažďovala ochlazenou vodu a dodávala ji na nasávací stranu cirkulačních čerpadel vody.
Kapacita nádrže by měla být schopna udržet 3krát objem cirkulačního průtoku vody v gpm.

Ventilátor chladicí věže

ventilátor chladicí věže
Ventilátory se používají v chladicích věžích s nuceným prouděním. Běžně používané materiály pro lopatky jsou FRP, hliník a cinkovaná ocel.

Lamely

Funkce lamel v chladicí věži s příčným prouděním jsou:

  • Rovnoměrné rozdělení proudu vzduchu na naplnění.

  • Pomáhají udržet vodu uvnitř věže.

funkce lamel v chladicí věži s příčným prouděním
Lamely nejsou potřebné v chladicích věžích s protisměrným prouděním.

Eliminátory odplyvu

Funkce eliminátorů

Dát spropitné a povzbudit autora

Doporučeno

Hlavní přehazovače a problémy s lehkými plyny
1. Záznam o nehodě (19. března 2019)V 16:13 dne 19. března 2019 byla zaznamenána lehká plynová akce u hlavního transformátoru č. 3. V souladu s Normou pro provoz elektrických transformátorů (DL/T572-2010) provedli personál provozu a údržby (O&M) kontrolu stavu hlavního transformátoru č. 3 na místě.Potvrzeno na místě: Na panelu WBH nelineární ochrany hlavního transformátoru č. 3 byla zaznamenána lehká plynová akce fáze B těla transformátoru a reset nebyl úspěšný. Personál O&M provedl kont
02/05/2026
Příčiny a řešení jednofázového zemění v distribučních článcích 10kV
Charakteristika a detekční zařízení pro jednofázové zemní vady1. Charakteristika jednofázových zemních vadCentrální alarmové signály:Zazní poplach a rozsvítí se kontrolka označená “Zemní vada na [X] kV sběrnici [Y]”. V systémech s Petersenovou cívkou (odtlačnou cívkou) zapojenou na neutrální bod, rozsvítí se také kontrolka “Petersenova cívka v provozu”.Ukazatele izolačního měřiče napětí:Napětí poškozené fáze klesne (při neúplné zemnici) nebo padne na nulu (při pevné zemni
01/30/2026
Režim zapojení neutrálního bodu transformátorů elektrické sítě 110kV~220kV
Uspořádání režimů zemnění středního vedení transformátorů pro síť 110kV~220kV musí splňovat požadavky na výdrž izolace středních vedení transformátorů a také se snažit udržet nulovou impedanci podstanic téměř nezměněnou, zatímco se zajistí, aby nulová komplexní impedancia v libovolném místě krátkého spojení v systému nepřekročila třikrát větší hodnotu než pozitivní komplexní impedancia.Pro transformátory 220kV a 110kV v novostavbách a technických úpravách musí jejich režimy zemnění středního ved
01/29/2026
Proč podstanice používají kameny štěrkové kameny a drobený kámen
Proč používají rozvodny kameny, štěrk, oblázky a drti?V rozvodnách vyžadují uzemnění zařízení, jako jsou silové a distribuční transformátory, vedení, napěťové transformátory, proudové transformátory a odpojovače. Kromě uzemnění nyní podrobně prozkoumáme, proč se v rozvodnách běžně používá štěrk a drcený kámen. Ačkoli vypadají obyčejně, tyto kameny plní zásadní bezpečnostní a funkční roli.Při návrhu uzemnění rozvodny – zejména při použití více metod uzemnění – se štěrk nebo drcený kámen rozkládá
01/29/2026
Odeslat dotaz
+86
Kliknutím nahrajte soubor
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu