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


Материал охладительной башни и основные компоненты

Electrical4u
Electrical4u
Поле: Основы электротехники
0
China

Что такое материалы и основные компоненты охладительной башни

Для строительства охладительных башен используются различные материалы. Материалы, такие как стекловолокно, используются для строительства пакетных охладительных башен. Однако для полевых охладительных башен могут использоваться материалы, такие как сталь, стекловолокно, красное дерево и бетон, в зависимости от местоположения проекта и предпочтений клиента.
Плюсы и минусы каждого материала охладительной башни приведены ниже:
Дерево:
Красное дерево как материал для охладительной башни использовалось в 70-х и 80-х годах для малых охладительных башен. В настоящее время из-за его исчезновения дерево не используется в охладительных башнях.

охладительная башня
Следующие недостатки возникают при использовании дерева в качестве материала:

  • Прочность: Дерево считается менее прочным во время эксплуатации и имеет меньший срок службы по сравнению с другими материалами.

  • Потери дрейфа: составляют более 1%.

  • Значимость: Проблема поражения древесины более значительна и требует корректировки pH.

  • Требуемая площадь: более значительна, что приводит к большему занимаемому пространству по сравнению с другими материалами.

  • Водоросли: серьезная проблема образования водорослей.

  • Тяжелая конструкция: деревянные конструкции тяжелее других материалов охладительных башен, что увеличивает стоимость гражданского строительства.

Оцинкованная сталь:
Это самый распространенный материал для строительства охладительных башен. Оцинкованная сталь G-235 подходит с точки зрения устойчивости к коррозии и имеет хорошую конструктивную прочность.
Нержавеющая сталь:
Дальнейшее развитие и улучшение материала охладительных башен привело к нержавеющей стали, которая превосходит G-235. Нержавеющая сталь 304 рекомендуется для охладительных башен, установленных в высокоагрессивных средах.
Бетонные башни:
Бетонные охладительные башни обычно очень большие.
бетонные башни
Основные характеристики бетонных башен:

  • Долгий срок службы: срок службы башен составляет более 38-40 лет.

  • Время монтажа: эти башни собираются на месте и требуют больше времени для завершения.

  • Дорогие башни: эти башни очень дороги, но их долгий срок службы компенсирует это.

Башни из стеклопластика (FRP):
Применение башен из стеклопластика растет очень быстро, и все больше процессов заменяют свои старые деревянные охладительные башни на башни из FRP.
башни из стеклопластика (frp)
Основные характеристики охладительных башен из стеклопластика:

  • Легкий вес

  • Хорошая устойчивость к химической воде, что позволяет работать в широком диапазоне pH.

  • Башни из стеклопластика огнестойкие, поэтому не требуется система пожаротушения.

  • Эти башни требуют меньше времени на монтаж и имеют экономическое преимущество по сравнению с другими охладительными башнями.

Компоненты охладительной башни

Срок службы хорошо обслуживаемой охладительной башни составляет от 20 до 25 лет. В охладительной башне есть два типа важных компонентов:
Заменяемые компоненты, такие как

  • Компоненты перемещения воздуха (вентиляторы)

  • Материалы заполнения (заполнители)

  • Система распределения горячей воды

  • Жалюзи

  • Уловители дрейфа

Незаменяемые компоненты/постоянная конструкция, такие как

  • Резервуар холодной воды

Описание основных компонентов охладительной башни и их функций приведено ниже:

Материалы заполнения охладительной башни

Являются важным компонентом охладительных башен, так как они повышают эффективность охлаждения, предоставляя заполнители с разбрызгиванием и пленочного типа.
Заполнители с разбрызгиванием:
Башни имеют горизонтальные и вертикальные чередующиеся паттерны для разбрызгивания горячей воды, падающей сверху от системы распределения. Разбрызгивание приводит к делению горячей воды на мелкие капли, увеличивая площадь контакта между воздухом и водой.
заполнители с разбрызгиванием
Пленочные заполнители:
Это пластиковые гофрированные листы, соединенные вместе, чтобы создать вид сот. Материалы, используемые для пленочных заполнителей, - ПВХ, полипропилен.
пленочные заполнители

Система распределения горячей воды в охладительной башне

Используется для распределения циркулирующей горячей воды внутри охладительных башен, чтобы охладить горячую технологическую воду. Включает в себя распределительный резервуар, коллекторы, распределительные рукава, распылительные насадки, регулирующие клапаны потока.

Резервуар холодной воды в охладительной башне

Резервуар холодной воды в нижней части башни предназначен для сбора охлажденной воды и ее подачи к всасывающему устройству циркуляционных насосов.
Емкость резервуара должна быть достаточной, чтобы вместить три объема циркулирующей воды в галлонах в минуту.

Вентилятор охладительной башни

вентилятор охладительной башни
Вентиляторы используются в охладительных башнях с вытяжкой. Обычно используемые материалы для лопастей - стеклопластик, алюминий и оцинкованная сталь.

Жалюзи

Функции жалюзи в перекрестно-трубчатой охладительной башне:

  • Равномерное распределение воздушного потока по заполнителям.

  • Помощь в удержании воды внутри башни.

функции жалюзи в перекрестно-трубчатой охладительной башне
Жалюзи не требуются в противоточной охладительной башне.

Уловители дрейфа

Функция уловителей дрейфа - удаление капель воды, унесенных горячим воздухом, выходящим из охладительных башен. Они снижают дрейф до менее 0,0005% циркулирующей воды. Изготовлены из ПВХ.

Заявление: Уважайте оригинальные, хорошие статьи, которые стоит 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