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相似文献
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1.
水动风机冷却塔作为新型的高效节能设备,逐步开始应用于国内钢铁企业的工业循环冷却水系统并得到了大力宣传和市场的推广。并非所有的机械通风冷却塔均可采用水动风机进行改造。通过水动风机冷却塔的工作原理和循环冷却水系统能耗分析,对水动风机冷却塔应用于工业循环冷却水系统的条件进行了简单的分析和探讨。  相似文献   

2.
水泥厂余热发电的冷却塔是一种机力通风型冷却塔,其工作原理是把所需冷却处理的水压到冷却塔上部,再通过配水系统均匀地喷洒于填料上,热水从填料上部落下,同时不饱和空气从塔下部上升,在填料间隙的流动中,热水与不饱和空气进行冷热交换,空气把热量向上传递,变成热空气,再由风机抽出塔外,从而达到水温降低的效果. 在冬季,由于受外界环境温度的影响,一方面,循环冷却水温度本身就很低,需要停运冷却塔风机或者将冷却塔直接退出运行.另一方面,由于天气寒冷,需要防止冷却塔结冰损坏.总之,在运行中,要注意以下几个方面,尽可能保证冷却塔的安全运行. 第一:在运行中,确保循环冷却水水质合格.水质合格主要通过两个方面进行保持,一是通过加药,通过加入浓度为50~60mg/l的羟基亚乙基磷酸(简称HEDP),它不但起到阻垢作用,还能够防止对管道的腐蚀.  相似文献   

3.
中央空调冷却水的喷泉方式处理   总被引:3,自引:0,他引:3  
利用现有景观式喷泉冷却制冷机循环冷却水,既能美化环境又能降低冷却水泵和省去冷却塔风机的电力消耗,在深圳地区空调季节的大部分时间能够满足制冷工况的要求,在高温湿热天气将喷泉与冷却塔结合起来能收到单独使用冷却塔所不能达到的冷却效果。  相似文献   

4.
机械通风冷却塔主要由风机、壳体、填料、布水管等组成。为了得到好的冷却效果,风机必须具备大风量、低风压、高效率、低噪音等特点。叶片是风机中一个主要部件,通常叶片分金属(铸铝或铝板)及非金属(FRP或尼龙等)两大类。我厂为港商试制的FRP冷却塔,其风叶是以日本SHINWA冷却塔风叶(材料为尼龙)为型芯,翻制成模具,而后手糊成型而制得。 本文将对我厂FRP冷却塔风叶的模具制造、工艺配方、静平衡及有关性能作简要介绍。  相似文献   

5.
《大氮肥》2018,(5)
根据循环水装置运行情况,通过各运行参数的实际测量和理论计算,对循环水冷却塔风机电机驱动改水轮机驱动进行可行性分析。结果表明,在不改变循环水泵工况的情况下,改造后冷却风机转速能够达到额定值,满足循环水冷却塔温降要求,而且具有较好的经济效益和环境效益。  相似文献   

6.
煤化工行业大多位于缺水地区,节约水资源成为必须要面对的问题。在循环水冷却塔中,风机冷却效果成为衡量循环水装置的重要性指标。因此,提高叶片冷却效果成为提高冷却塔冷却效果的重要手段。本文介绍了新式碳纤维风机叶片的优点,并简要介绍了应用效果。  相似文献   

7.
徐祖根 《河南化工》1999,(11):31-34
2冷却塔工艺计算2.1热工计算冷却塔的主要设计参数如下:单塔处理水量Q,进塔水温T_1,出塔水温T_2,干球温度θ_1,湿球温度I_1,大气压户p_0,风机直径,设计风量G_1,设计风机全压p_q;风机轴功率N’,配用电机功率N。冷却塔热力特性的理论计算是求解以蒸发理论为基础,根据传热和传质的基本关系以及冷却过程中,热量与含湿量的平衡而导出的冷却过程方程式,计算方法简称焓差法。2.1.1逆流冷却塔逆流冷却塔冷却过程的基本方程式如下:式中:βxv──填料容积散质系数,kg/(m~3·h);V_f─—淋水填…  相似文献   

8.
随着我国工业生产的迅速发展,冷却用水量愈来愈多,对冷却塔的淋水装置,布水系统和风机,塔体等各组成部份以及塔形之研究都提出了新的课题。近几年来,我国小型冷却塔的成套装备生产有了很大的发展,对冷却循环节约用水发挥了较好的作用。横流斜交叉冷却塔具有塔体高度低,布水和进风均匀,构造简单,对水流有重分配作用等特点。1974年上海  相似文献   

9.
机械通风冷却塔进风口区域气流特性研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
多年来的现场观测结果表明,很多冷却塔的风机风量达不到其设计风量值,一方面是由风机的设计所引起,另一方面则是由于冷却塔的空气动力特性计算不准确。为了解冷却塔的空气动力特性及变化规律,通过物理模型试验方法对逆流式机械通风冷却塔进风口区域的空气动力特性进行了研究,给出了其阻力计算公式。结果表明,目前机械通风冷却塔进风口区域的阻力计算结果偏不安全,研究结果可为冷却塔设计提供参考。  相似文献   

10.
介绍了某冶炼厂对烟气制酸装置循环水冷却系统的冷却风机及其水温控制方式进行优化改造的情况。硫酸二系统的四台循环水冷却风机均为定速风机,且循环水温度控制程序不能随工况变化进行跟踪调节,存在循环水温度大幅波动的问题。通过为冷却风机加装变频器,将冷却风机改为变频操作,同时对循环水冷却系统控制程序进行了优化,循环水温度波动保持在正常范围内,干吸循环酸温度和气体冷却塔出口烟气温度的稳定性也得到改善,达到了节能增效的目的。  相似文献   

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