Работен процес на композитен проток, кула за ладење со затворено коло со еден влез
Sep 09, 2025
Остави порака
Композитен проток, единечен влезкула за ладење со затворено колое високо ефикасна и{0}}опрема за ладење што штеди енергија. Терминот „композитен проток“ се однесува на измешаната состојба на коси вкрстен-проток и делумен контра-проток помеѓу воздухот и водата за прскање на површината на намотката, додека „еден влез“ означува дека воздухот за ладење влегува само од едната страна на единицата на кулата. Нејзиниот работен процес совршено ги интегрира принципите на разумно спроведување на топлина и испарувачка латентна размена на топлина. Специфичниот процес е како што следува:
1. Висока-Температура на проток на течност
Процесната течност со висока-температура која бара ладење (како што е омекната вода, масло, раствор на гликол итн.) циркулира во запечатената намотка. По апсорпција на топлина од опремата на производната линија (на пр., печки со средна{{5} фреквенција, воздушни компресори, хидраулични системи), оваа течност се доставува до затворената намотка на ладилникот преку циркулационата пумпа на системот, обезбедувајќи го изворот на топлина за процесот на ладење.

2. Организација на единечен страничен довод и проток на воздух
Моќниот аксијален вентилатор лоциран на врвот на кулата создава вшмукување, вовлекувајќи го амбиенталниот воздух во кулата преку влезните перници за воздух наединечна странана телото на кулата. Поради единечниот-страничен довод, структурата на кулата често е дизајнирана за-инсталација на ѕид, со голема површина на решетки за да се обезбеди соодветен волумен на воздух. По влегувањето во кулата, воздухот се води со специјално дизајнирани воздушни водилки или (самата навалена калем), а насоката на неговото течење постепено се менува од хоризонтална во косо нагоре.

.
3. Работа на системот за прскање вода
Водата од прскање во шахтата на дното на кулатасе влече и се притиска со пумпа за прскање отпорна на затнување-. Потоа се транспортира преку цевки до дистрибутивниот систем над серпентина. Водата се атомизира или се формира во рамномерна водена завеса преку прецизни млазници, испрскана вертикално надолу, целосно покривајќи ја надворешната површина на серпентина и формирајќи континуирано обновувачка водена фолија.

4. Размена на топлина со композитен проток на јадрото
Ова е основната фаза на целиот процес, чија ефикасност на размена на топлина е далеку подобра од чистиот дизајн на вкрстен-проток:
Разумен пренос на топлина:
Топлината од висока-температурна течност во серпентина се пренесува преку ѕидот на металната цевка (обично јаглеродна челична цевка со облога или нерѓосувачки челик) до надворешната водена фолија, зголемувајќи ја нејзината температура.
Латентен пренос на топлина (примарен ефект на ладење):
Загреаната водена фолија доаѓа во целосен контакт со струјниот проток на воздух што се влече од едната страна и течекосо нагоре. Бидејќи струењето на воздухот не е чисто хоризонтално, туку формира состојба на „составен проток“ на коси вкрстен-проток и локален контра-проток со водната фолија што паѓа, методот на контакт и времето се значително оптимизирани. Дел од молекулите на водата брзо испаруваат, апсорбирајќи голема количина на латентна топлина за испарување, а со тоа ефикасно ја отстранува топлината од филмот за вода и од самата калем. Овој дизајн на полето на проток го намалува термичкиот отпор и овозможува подоволна размена на топлина.

5. Завршување на ладењето и излез на течност
По ефикасна размена на топлина и маса, процесната течност во серпентина целосно се лади, нејзината температура паѓа до зададеното барање и истекува од излезот на намотката, враќајќи се во главната опрема за да го продолжи производниот циклус, формирајќи чист, затворен-систем без потрошувачка.

6. Издувни гасови со влажен воздух
Воздухот, откако ќе го заврши процесот на апсорпција на топлина и апсорпција на влага, станува заситен влажен воздух и продолжува да се движи нагоре под вшмукување на вентилаторот. Пред да се испушти од кулата, тој минува низ ефикасен елиминатор за нанос (преграда). Неговите внатрешни лавиринтски канали го пресретнуваат огромното мнозинство на капки вода што се внесуваат во воздухот, кои капе назад во коритото, ефикасно контролирајќи ја загубата на наноси на вода. Конечно, речиси сувиот, влажен воздух се испушта од кулата со вентилаторот.
7. Рециркулација на вода со прскање и интелигентна шминка-
Испрсканата вода паѓа и се собира во шахтата. Поради испарување и минимален нанос, нивото на водата се намалува. Автоматски вентил за шминкање, контролиран со пливачки вентил или електронски сензор за ниво, се отвора веднаш за да се надополни омекната или дејонизирана вода. Истовремено, вентилот за автоматско дување-надолу работи наизменично за да испушта концентрирана вода и да го одржува квалитетот на водата, спречувајќи лушпата да ги затне млазниците и серпентина. Водата во картерот потоа се рециркулира од пумпата назад во системот за прскање, формирајќи континуиран циклус на прскање.
Резиме на карактеристики:Композитната кула за ладење со затворено коло со еден влез, преку својот уникатен дизајн на полето на проток, ги комбинира предностите на нискиот отпор на воздухот и ниската потрошувачка на енергија од вентилаторот на вкрстените-проточни кули, додека значително ја подобрува ефикасноста на пренос на топлина со создавање локален контра-проток. Работи во рамнотежна точка на структурално покомпактна од традиционалните контра-проточни кули и поефикасна-заштеда на енергија од традиционалните вкрстени-проточни кули, што го прави идеален избор за индустриски апликации каде просторот е ограничен и потребна е ефикасност на ладењето.
Испрати Испраќам барање





