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


Jäähdytystornin materiaalit ja pääkomponentit

Electrical4u
Electrical4u
Kenttä: Perus sähkötiede
0
China

Mitä ovat jähdyttävän tornin materiaalit ja pääkomponentit

Erilaisia materiaaleja käytetään jähdyttävien tornien rakenteiden rakentamiseen. Materiaaleina käytetään esimerkiksi laakeriaskelista pakettijäähdyttävien tornien rakentamiseen. Kuitenkin kentällä rakennettavissa jähdyttävien tornien materiaaleina voidaan käyttää teräs, laakeriaskel, kuusipuu ja betoni riippuen projektin sijainnista ja asiakkaan mieltymyksistä.
Jokaisen jähdyttävän tornin materiaalin etujen ja haittojen yhteenveto on alla:
Kuusi:
Kuusi käytettiin jähdyttävissä tornoissa 1970- ja 1980-luvulla pieniin kapasiteettisiin torniin. Nykyään puun vähenemisen takia kuusia ei enää käytetä
jähdyttäviin torniin.

jähdyttävä torni
Seuraavat ovat haittoja, kun puuta käytetään materiaalina:

  • Kestävyys: Puuta pidetään vähemmän kestävänä toiminnassa ja sillä on lyhyempi elinkaari muihin materiaaleihin verrattuna.

  • Silmukoiden menetykset: yli 1 %.

  • Merkitys: Puuhun syövien ongelma on suurempi ja pH-tasoa on säädettävä.

  • Aluevaatimus: on suurempi, joten se vaatii suuremman tilan muihin verrattuna.

  • Vesiutiset: merkittävä ongelma vesiutisten muodostumisessa.

  • Raskas rakenne: Puurakenteet ovat painavampia kuin muut jähdyttävät tornimateriaalit joten se lisää rakennuskustannuksia.

Teräs:
Se on yleisin jähdyttävien tornien rakennusmateriaali. G-235 kuumanupotettu teräs on soveltuva korroosion vastustamiseen ja sillä on hyvä rakenteellinen vahvuus.
Rosteton teräs:
Jähdyttävän tornin materiaalin edelleen kehittäminen ja parantaminen johtaa rosteton teräseen, joka on parempi kuin G-235.
Rosteton teräs 304 jähdyttävän tornin materiaali käytetään ja suositellaan
jähdyttäville tornille, jotka on asennettu erittäin korroosioalttiiseen ympäristöön.
Betoni:
Betonijäähdyttävät tornit ovat yleensä hyvin suuria tornia.
betonitornit
Betonitornien ominaisuudet ovat:

  • Pitkä elinkaari: tornien elinkaari on yli 38-40 vuotta.

  • Rakennusaika: ne ovat kentällä rakennettuja tornia ja niiden rakentamiseen tarvitaan enemmän aikaa.

  • Kalliit tornit: ne ovat hyvin kalliita, mikä on kohtuullisesti kompensoituna niiden pitkällä elinkaarella.

Lankapuusta vahvistetut (FRP) tornit:
FRP-tornien käyttö on kasvussa ja yhä useammat prosessitehtaat korvaavat vanhat puujäähdyttävät torninsa FRP:tä kanssa.
lankapuusta vahvistetut (frp) tornit
FRP-jäähdyttävien tornien ominaisuudet ovat:

  • Keveä paino

  • Hyvä kemiallisten vedenvastustusominaisuudet, joten sen toiminta on mahdollista laajassa pH-alueessa.

  • FRP-tornit ovat paloturvallisia, joten niissä ei tarvita palosuojausta.

  • Näiden tornien rakennusajasta on vähemmän ja niillä on hintaetua muihin jäähdyttäviin torniin verrattuna.

Jäähdyttävän tornin komponentit

Hyvin huolletun jäähdyttävän tornin elinkaari on noin 20-25 vuotta. Jäähdyttävässä tornissa on kaksi tärkeää komponenttityyppiä:
Vaihdettavat komponentit kuten

  • Ilman siirtokomponentti (tuuletin)

  • Täyttömateriaalit (fills)

  • Kuumavesijakelujärjestelmä

  • Luukat

  • Silmukoiden poistoeliminäärit

Ei-vaihdettavat komponentit/pysyvä rakenne kuten

  • Kylmävesilauta

Jäähdyttävän tornin tärkeimpien komponenttien ja niiden toimintojen kuvaus on alla:

Täyttömateriaalit jäähdyttävissä torneissa

On tärkeä komponentti jäähdyttävissä torneissa, koska se parantaa tornin jähdyttävyyttä tarjoamalla plasketus- ja filmitäytejä.
Plasketustäyte:
Tornit, joissa on vaakasuorat ja pystysuorat poikkipistot, plaskettaa kuumaa vettä, joka laskee tornin jakelualueelta. Plasketus aiheuttaa kuumaveden jakaantumisen pieniin vesipisaroihin ja lisää sen pinta-alaa ilman ja veden välillä.
plasketustäyte
Filmitäyte:
Nämä ovat muovituotteita, jotka liitetään yhteen luomaan hunajakeinuun muistuttava näkökuva. Filmitäytteen materiaaleina käytetään PVC:tä ja polypropyleenia.
filmitäyte

Jäähdyttävän tornin kuumavesijakelujärjestelmä

Se on kuuman kierrätysveden jakamiseksi jäähdyttävissä tornissa kuuman prosessiveden jähdyttämiseksi. Se sisältää jakelualueen, otsikkotubet, jakeluarmat, pilkkusuihkut, virtausregulaattorit.

Jäähdyttävän tornin kylmävesilauta

Kylmävesilauta tornin alaosassa on suunniteltu keräämään jähdytetty vesi ja toimittamaan sama vetimen suuntaan kierrätysveden pompuille.
Laudan kapasiteetin tulisi olla kolme kertaa kierrätysveden virtausnopeus gpm:ssä.

Jäähdyttävän tornin tuuletin

jäähdyttävän tornin tuuletin
Tuuletin käytetään induktoidussa lähtevässä jäähdyttävässä tornissa. Yleisimmät leiviskämateriaalit ovat FRP, alumini ja kuumanupotettu teräs.

Luukat

Luukkien tehtävät risteävässä virtauksessa olevassa jäähdyttävässä tornissa ovat

  • Jakaa ilma virtauksen tasaisesti täyteaineeseen.

  • Se auttaa säilyttämään veden tornin sisällä.

luukkien tehtävät risteävässä virtauksessa olevassa jäähdyttävässä tornissa
Luukkeja ei tarvita vastavirtauksessa olevassa jäähdyttävässä tornissa.

Anna palkinto ja kannusta kirjoittajaa
Suositeltu
Vaihtovirtajänniten epämuodostumien mittaamisen virhestandardit sähköjärjestelmissä
Vaihtovirtajänniten epämuodostumien mittaamisen virhestandardit sähköjärjestelmissä
Virtuaalisen kokonaisharmonisen vääristymän (THD) virhemarginaalin kattoman analyysin perusteella sovelluskohtaisissa tilanteissa, mittauslaitteiden tarkkuudessa ja teollisissa standardeissaKokonaisen harmonisen vääristymän (THD) hyväksyttävän virhemarginaalin on arvioitava tietyissä sovellusyhteyksissä, mittauslaitteiden tarkkuuden ja sovellettavien teollisten standardien perusteella. Alla on yksityiskohtainen analyysi avaintekijöistä sähköjärjestelmissä, teollisessa laitteistossa ja yleisissä
Edwiin
11/03/2025
Miten tyhjiötekniikka korvaa SF6:n modernissa rengasmuodostimessa
Miten tyhjiötekniikka korvaa SF6:n modernissa rengasmuodostimessa
Ympyräverkkojohdot (RMU) käytetään toissijaisessa sähköjakelussa, yhdistämällä ne suoraan loppukäyttäjiin, kuten asuinalueisiin, rakennustöihin, kauppataloihin, moottoriteihin jne.Asuinalueen alajakamossa RMU tuottaa 12 kV keskispankia, joka vähennetään sitten 380 V alavirtaspankiksi muuntimien kautta. Alavirtajohdostus jakaa sähköenergian eri käyttäjäyksiköille. 1250 kVA jakomuunnin tapauksessa asuinalueella keskivirtaympyräverkkojohdon typinen kokoonpano on kaksi saapuvaa ja yksi lähtevä johto
James
11/03/2025
Mikä on THD? Miten se vaikuttaa sähkölaatuun ja laitteisiin
Mikä on THD? Miten se vaikuttaa sähkölaatuun ja laitteisiin
Sähkötekniikan alalla sähköverkkojen vakaus ja luotettavuus ovat erittäin tärkeitä. Sähkötekniikan edistymisen myötä epälineaaristen kuormien laajamittainen käyttö on johtanut yhä vakavampaan harmonisvaihtelun ongelmaan sähköverkoissa.THD:n määritelmäKoko harmonisvaihtelu (Total Harmonic Distortion, THD) määritellään kaikkien harmonisvaikutusten neliökeskiarvojen summan suhteena peruskomponentin neliökeskiarvoon jaksollisessa signaalissa. Se on ulottuvuudeltaan mittava suure, joka ilmaistaan yle
Encyclopedia
11/01/2025
Mikä on energiaabsorptioon tarkoitettu purkuelu voimajärjestelmissä
Mikä on energiaabsorptioon tarkoitettu purkuelu voimajärjestelmissä
Sähköenergian absorboinnin purkuelu: Avainteknologia sähköverkon hallintaanSähköenergian absorboinnin purkuelu on sähköjärjestelmän toimintatekniikka, jota käytetään pääasiassa ylituotannon, sähkölähteen vian tai muun häiriön aiheuttaman ylimääräisen sähköenergian hoitamiseen. Sen toteuttaminen sisältää seuraavat avainaskeleet:1. Havaitseminen ja ennustaminenEnsimmäiseksi suoritetaan sähköjärjestelmän reaaliaikainen valvonta kerätäkseen toimintatietoja, kuten kulutustasoja ja sähköntuotannon mää
Echo
10/30/2025
Lähetä kysely
Lataa
Hanki IEE Business -sovellus
Käytä IEE-Business -sovellusta laitteiden etsimiseen ratkaisujen saamiseen asiantuntijoiden yhteydenottoon ja alan yhteistyöhön missä tahansa ja milloin tahansa täysin tukien sähköprojektiesi ja liiketoimintasi kehitystä