玻璃钢冷却塔配水系统的作用是将热水均匀溅到整个淋水填料上。配水分布的性能优劣,将直接影响到空气分配的均匀性及填料发挥冷却作用的能力。玻璃钢冷却塔采用旋转管式配水器,利用花洒喉上的布水孔口喷射出水的反作用力推动配水管旋转,使淋水填料表面得到轮流而均匀的布水。
玻璃钢冷却塔采用这种配水方式的优点是:
1、供水压力低,节能。
2、布水均匀性能好。
玻璃钢冷却塔循环水温度对汽轮机的影响:
玻璃钢冷却塔的循环水温度对机组的真空度有重要的影响,汽轮机组在夏季运行相对于冬季运行,发电效率明显降低,这和冷却塔在夏季循环水的温度降低不了有紧密联系。循环水温度升高,那么凝汽器的真空度下降,引发排气温度和排气压力升高,可用焓降减小,机组经济性下降,同时使机组出力降低。排气压力高,排气缸及轴承座受热膨胀,可能引起中心发生偏移易使低封摩擦,引起振动增加。同时排气温度过高可能引起凝汽器内冷却水管松弛,破坏严密性,使汽轮机轴向推力增大。真空度的降低使排气的容积流量减小,对末几级叶片工作不利,产生脱流和旋流,同时还会在叶片的某一部位产生较大的激振力,缩短末级叶片的寿命,排气达到90度时,可能发生威尔逊现象,也就是末几级叶片低应力断裂,造成事故。
圆形逆流式玻璃钢冷却塔适合中小型水量、多水源分散布置的循环冷却水系统使用,布置十分灵活方便。
1、标准设计工况:干球温度31.5℃,湿球温度28℃,大气压力99400Pa,进水温度42℃,出水温度32℃;
2、层叠式高效圆塔专用填料的选用,使该类冷却塔达到结构紧凑,占地面积小、布置灵活方便的设计目的;
3、采用机翼型空腹结构大直径、大面积、低转速、低动压玻璃钢风机叶片,使用该类冷却塔具有节能、低噪的显著特点;
4、超低噪声冷却塔于进出风口及淋雨区设置高效降噪装置,使同级别冷却塔有效降噪达5dB(A);
5、大量高强FRP结构件在该类冷却塔上的应用使其具有防腐性能优良,使用寿命长的明显优点;
6、小型冷却塔采用旋转式布水系统,结构简单、布水均匀,进一步提高冷却塔热力性能,大型冷却塔采用固定布水系统,进一步提高塔体的稳定性能;
7、旋转式布水系统设置挡水板装置,固定式布水系统设置收水器装置,使冷却塔的飘水损失降至0.01%以内;
8、圆塔结构本身赋予其良好的抗风压性能,特别适用于沿海台风地区使用,该类冷却塔设计抗风能力达0.75KN/m2;
9、体积小、重量轻、结构简单,安装维护极为简捷方便;
逆流式冷却塔 水流在塔内垂直落下,气流方向与水流方向相反的冷却塔。 定义: 可将水冷却的一种装置。水在其内与流过的空气进行热交换、质交换,致使水温下降。 分类: 逆流式和横流式 1)按噪声等级分为: 普通型(P)、低噪声型(D) 、超低噪声型(C)、工业型(G) 2)根据塔体结构分类有方形塔和圆形塔。 设计选用要点: 1)冷却塔应冷效高、能耗省、噪声低、重量轻、体积小、寿命长、安装维修简单、飘水少。
2)选用的成品冷却塔应符合
3)如设计工况与低温型冷却塔的标准工况的规定差距较大时,应根据产品样本中提供的热 力性能曲线选定。
4)制造厂家所提供的热力性能曲线,如采用模拟塔上的试验数据整理绘制,则应根据模拟 塔的试验条件与设计塔的运行条件的差异,对模拟塔的试验数据进行修正,修正系数0.80~ 1.00。
5)冷却塔的位置,应与建筑物保持一定间距,并避免布置在热源、废气和烟气排放口附近, 如不能满足上述要求时,应采取技术措施,同时对热力性能进行校核。
6) 循环冷却水中应不含油类及对玻璃钢溶蚀的物质,水的浊度不应大于50mg/L。并应采 取灭藻及水质稳定措施。
7) 设计循环水量不宜超过成品冷却塔的额定水量,如循环水量达不到额定水量的80% 时, 应对选定的冷却塔配水系统进行校核。
8)冷却塔的数量宜与空调制冷机组数量相匹配。
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2024
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