mkЈазик

Кула за ладење

Oct 25, 2025

Остави порака

Работен принцип на кулата за ладење

Дефиниција за кула за ладење

Кула за ладење е уред кој користи вода како циркулирачка течност за ладење. Ја апсорбира топлината од системот и ја испушта во атмосферата за да ја намали температурата на водата. Неговиот процес на ладење се потпира на испарување на водата, овозможувајќи ја водата за ладење да се рециклира и го намалува трошокот од економска перспектива.

Принцип на ладење

Кулата за ладење прска со топла вода на површината на материјалите за дисипација на топлина, овозможувајќи ѝ да дојде во контакт со воздухот што минува. Разумната размена на топлина се јавува помеѓу топлата вода и ладниот воздух, додека дел од топлата вода испарува и ослободува латентна топлина на испарување во воздухот. Оладената вода паѓа во резервоарот за вода и се пумпа до разменувачот на топлина за повторно да ја апсорбира топлината.

Клучни фактори за избор на кула за ладење

Следниве детални информации се потребни при изборот на кула за ладење:

Стапка на проток на циркулирачка вода;

Температура на влезната (топла) вода на кулата за ладење;

Температура на излезната (ладна) вода на кулата за ладење;

Температура на влажна сијалица на амбиенталниот воздух;

Напон и фреквенција на моторот;

Квалитет на циркулирачка вода;

Условите на околината на локацијата и достапната област;

Потребен тип на кула.

Карактеристики на кулата за ладење

Преглед на Counterflow Cooling Tower

Водата природно тече надолу со помош на гравитацијата низ материјалите за дисипација на топлина, додека воздухот поминува хоризонтално низ материјалите за дисипација на топлина, исполнувајќи го протокот на вода под прав агол. Дизајнот со вкрстен-проток го намалува отпорот на воздухот и обезбедува поголем волумен на воздух во споредба со типот противпроток.

Карактеристики

Дизајнот со вкрстен-проток го намалува отпорот на воздухот и заштедува енергија;

Може да се совпадне со правоаголниот дизајн на зградите за естетска структура;

Усвојува дизајн со низок-шум, усогласен со националните стандарди;

Материјалите за дисипација на топлина користат дизајн за формирање на вакуум, со висока јачина и добар ефект на дисипација на топлина;

Сечилата на вентилаторот усвојуваат широк дизајн, со мала брзина на ротација, голем волумен на воздух и низок шум;

Под дискот на сечилото на вентилаторот е инсталиран придушувачки дефлектор за да се спречи повратен проток на воздух, да се зголеми волуменот на воздухот и да се намали бучавата од ветерот;

Опремен со инспекциски врати за лесна проверка и одржување;

Може да се инсталира паралелно, нудејќи флексибилна употреба и заштеда на енергија.

Избор на кула за ладење

Чекори за избор на кула за ладење

1.1 Прво, одредете ја температурата на влезната вода на кулата за ладење за да изберете стандарден-тип, среден-температурен-тип или висока{4}}температурен-тип на кула за ладење.

1.2 Определете ги барањата за бучава врз основа на опремата што се користи или на{1}}условите на локацијата и изберете разладна кула со вкрстен проток или контрапроток.

1.3 Изберете ја брзината на проток на кулата за ладење според брзината на проток на вода за ладење на чилерот или машината за ладење. Општо земено, брзината на проток на кулата за ладење треба да биде поголема од онаа на машината за ладење (обично 1,2–1,25 пати).

1.4 Кога повеќе кули се инсталирани паралелно, обидете се да го изберете истиот модел на кула за ладење.

Белешки за избор на кула за ладење

2.1 Материјалот на структурата на кулата на кулата за ладење треба да биде стабилен, издржлив, отпорен на корозија- и точно склопен.

2.2 Униформа дистрибуција на вода, минимален проток на ѕидот, разумен избор на уреди за прскање кои не се склони кон затнување.

2.3 Типот на полнење на кулата за ладење треба да ги исполнува барањата за квалитетот на водата и температурата на водата.

2.4 Вентилаторот треба да биде соодветно усогласен за да се обезбеди долгорочно нормално функционирање без вибрации или ненормален шум. Сечилата треба да имаат добра отпорност на водена ерозија и доволна цврстина. Аголот на инсталација на лопатките на вентилаторот е прилагодлив, но аглите мора да бидат конзистентни, а струјата на моторот не треба да ја надминува номиналната струја.

2.5 Ниска потрошувачка на енергија и ниска цена. Стаклените кули за ладење со мала и средна големина од челична рамка, исто така, треба да бидат лесни.

2.6 Кулата за ладење треба да се избегнува колку што е можно во близина на извори на топлина, места за производство на отпадни гасови и димни гасови, места за складирање хемикалии и купишта јаглен.

2.7.

2.8 Насоката на влезната цевка на кулата за ладење може да се ротира за 90 степени, 180 степени или 270 степени.

2.9. Цената на разладната кула ќе се зголеми за приближно 3%.

2.10 Заматеноста на циркулирачката вода не треба да надминува 50 mg/l и краткорочно да не надминува 100 mg/l. Не треба да содржи дамки од масло или механички нечистотии. Доколку е потребно, треба да се преземат мерки за отстранување на алги и стабилизација на квалитетот на водата.

2.11 Системот за дистрибуција на вода е дизајниран според номиналниот волумен на вода. Ако вистинскиот волумен на вода се разликува за повеќе од ± 15% од номиналниот волумен на вода, треба да се наведе при нарачката за измена на дизајнот.

2.12 За време на складирањето и транспортот, не треба да се ставаат тешки предмети на компонентите на кулата за ладење и тие не треба да бидат изложени на директна сончева светлина. Треба да се забележи и превенција од пожари. За време на инсталацијата, транспортот и одржувањето на кулата за ладење, не треба да се користи отворен пламен како што е електрично заварување и гасно заварување, а во близина не треба да се палат петарди и огномет.

2.13 За проектирање на повеќе кружни кули, нето растојанието помеѓу кулите треба да биде најмалку 0,5 пати поголемо од дијаметарот на кулата. Вкрстени-проточни кули и квадратни кули противпроточни може да се наредат паралелно.

2.14 Избраната пумпа за вода треба да се усогласи со кулата за ладење за да се обезбедат барањата за процесот како што се брзината на проток и подигањето.

2.15 При изборот на повеќе кули за ладење, изберете го истиот модел колку што е можно повеќе.

Одржување

Повеќето вода за ладење содржи јони на калциум, јони на магнезиум и бикарбонати. Кога водата за ладење тече низ металната површина, се формира карбонатна скала. Покрај тоа, кислородот растворен во водата за ладење може да предизвика и метална корозија и да формира 'рѓа. Поради формирање на 'рѓа и бигор, ефикасноста на размена на топлина на кулата за ладење се намалува. Во тешки случаи, неопходно е да се испрска вода за ладење надвор од школка. Тешкото скалирање може да ги блокира цевките и да го направи ефектот на размена на топлина неефикасен. Истражувачките податоци покажуваат дека наслагите од бигор имаат значително влијание врз загубата на пренос на топлина. Зголемувањето на депозитите ќе доведе до повисоки трошоци за енергија. Дури и тенок слој на бигор може да ги зголеми оперативните трошоци на намалениот дел од опремата за повеќе од 40%. Одржувањето на каналите за ладење без наслаги од минерали може ефективно да ја подобри ефикасноста, да заштеди енергија, да го продолжи работниот век на опремата и да заштеди време и трошоци за производство. Долго време, традиционалните методи за чистење, како што се механичките методи (стружење, четкање), водата под висок притисок и хемиското чистење (кисење) наидуваа на многу проблеми при чистење на опремата: тие не можат целосно да ги отстранат бигорот и другите наслаги, киселинскиот раствор ја кородира опремата за да формира дупки, а преостанатата киселина2 предизвикува секундарна корозија на опремата до водечка корозија, замена. Дополнително, отпадната течност за чистење е токсична и бара многу средства за третман на отпадните води.

Испрати Испраќам барање