Hjem > Nyheter > Innhold

Arbeidsprinsippet og diagrammet til det lukkede kjøletårnet

Aug 08, 2022

Arbeidsprinsippet og diagrammet til det lukkede kjøletårnet


Arbeidsprinsippet til det lukkede tårnet:


Den bruker trykket som genereres av vannpumpen eller annen trykkenhet for å lage vannet med høyere temperatur fra kondensatoren, absorberen eller prosessutstyret, det vil si at kjølevannet transporteres til kjølespiralen til kjøletårnet og det sirkulerende vannet. går inn i kjøletårnet. , gjennom bevegelsen i kjøletårnet og utvekslingen av varme med vindvæsken, passerer returvannet etter å ha kommet inn i kjøletårnet gjennom trykkvirveldyseanordningen installert på toppen av tårnet og den øvre delen av luftkanalen for å danne en vertikal nedadgående høyhastighet Den bevegelige strålen av små vanndråpepartikler fullfører oppgaven med å øke overflaten til vanndråpen.


I ferd med å falle vil vanndråpene også møte den stigende luftstrømmen, som forsinker fallhastigheten til vannpartiklene, og dermed forlenger varmevekslingstiden. Varmen fra væsken overføres først til den indre veggen av kobberrøret, deretter til den ytre veggen av kobberrøret fra den indre veggen, og deretter til sprayvannfilmen fra ytterveggen. Vannfilmen og luften danner mettet varm og fuktig damp. Gjenvinningsenhet for å redusere tap av vann fra spray.


Når sprayvannet reduseres til en viss mengde, fylles vannet automatisk på av den flytende kuleventilen, og så videre. I tillegg, fordi kjøletårnet fjerner pakkeinnretningen og blir et hult tårn, reduseres motstanden i tårnet. Under påvirkning av viften økes vindhastigheten og luftvolumet, og luft-vann-forholdet forbedres, og oppnår dermed formålet med å forbedre kjøleeffekten.


Motstrøm:

COUNTER FLOW


Kryssflyt:

CROSS FLOW


1. Vannoppsamlingstank: Samle opp vannet etter å ha passert gjennom varmevekslerspolen, og bruk den også til å lagre og justere vannvolumet, for å oppnå formålet med å resirkulere og spare vann.


2. Skodder: Bruk vinden til å komme jevnt inn i tårnet, slik at sprayvannet ikke spruter ut.


3. Adgangsdør: praktisk for vedlikehold og ettervedlikehold.


4. Vifte: Viften brukes til å føre luft inn i tårnet for å generere luft med høy strømningshastighet og stabil strømning, og derved forbedre kjøleeffektiviteten og sikre kjøleeffekten.


5. Vannoppsamler: Høyeffektiv og intensiv vannoppsamler er tatt i bruk for å redusere sirkulasjonstapet av kjølevann.


6. Sprøytesystem: Få høytemperaturkjølevannet som kommer inn i tårnet til å utvide kontaktflaten med luften så mye som mulig, øke utvekslingen av varmtvann mellom vanndampen og overføre varmen til høytemperaturkjølevannet til luften, og reduserer dermed temperaturen på kjølevannet. oppnå formålet med gjenbruk av vannressurser.


7. Kondensator: Kondensatoren er kjernekomponenten i kjøletårnet. Dens rimelige strukturelle størrelse og rimelige arrangement vil direkte påvirke varmevekslingseffektiviteten til hele kjøletårnet, og vil også påvirke kjølekapasiteten til hele kjøletårnet for kjølevann. Det skråstilte arrangementet til kondensatoren bidrar til å drenere vannet i kondensatoren om vinteren og forhindre at kobberrøret fryser og sprekker; som vist i følgende figur:


cooling tower condenser

Sende bookingforespørsel