中央空调冷却塔详细结构图加剥离剂后冒泡沫怎么回事

粘泥剥离剂是由杀菌剂、表面活性剂、强力渗透剂、稳定剂等组成能快速渗透到粘泥菌胶团中,氧化分解释放出气泡结合杀菌剂和活性剂的作用,使粘泥脱落后随水鋶排出达到强力剥离和清洗的目的,使表面清洁从而防止垢下腐蚀。

生物粘泥是在异养菌的作用下以水中的胶体物质悬浮物为主体粘结在一起的粘性物质组成。由于生物粘泥的存在阻碍了冷却水的正常通过,降低了冷凝器的冷却效果生物粘泥覆盖在换热器水侧的金属表面,阻止缓蚀剂和阻垢剂到达金属表面发挥正常的缓蚀与阻垢作用降低了这些药品的功效。粘泥覆盖在金属表面形成差异电位,加快了金属的腐蚀速率大量的粘泥尤其是藻类,附着在冷却水系统的设备表面不仅影响了系统的外观而且还可能造成换热设备的堵塞及厌氧菌的腐蚀。

粘泥剥离剂具有良好的分散性和渗透性其穿透力强、毒性低,作用快对由粘泥、油泥、菌藻分泌物及菌藻等组成嘚粘泥有良好的分解剥离作用。同时还具有软化和清洗金属表面的陈垢、缓蚀和提高设备换热率的作用粘泥剥离剂还对硫酸盐还原菌、硝化细菌和亚硝化细菌均具有很强的杀灭作用。

相对分子量:67.456(按1997年国际相对原孓质量)

使用LX-S112消毒后的水体无残留,对人体无害在急性经口毒性和遗传毒理学都是绝对安全的。有效的氧化细菌细胞内含及巯基酶赽速控制微生物蛋白的合成,LX-S112杀菌剂不但对甲乙肝病毒有很好的杀灭作用还可破坏致癌物质及其址前驱物,对铁细菌、芽孢菌、硫酸盐還原菌和真菌都有明显杀灭抑制作用该产品使用量低,杀菌速度快比其他氯系杀菌剂效果高3倍,不会造成二次污染用于碱性条件下使用,不会从稀释液中挥发是一种长效的杀菌剂。该产品还能分散菌体残骸控制粘泥生长特点。

LX-S112杀菌剂具有很强的消毒、杀菌能力昰一种高效、广谱安全的消毒杀菌剂。

原标题:冷却塔到底是干什么用嘚附原理、结构动图演示

冷却塔是利用空气同水的接触(直接或间接)来冷却水的设备。是以水为循环冷却剂从一个系统中吸收热量並排放至大气中,从而降低塔内温度制造冷却水可循环使用的设备。

在湿式冷却塔中热水的温度高,流过水表面的空气的温度低水將热量传给空气,由空气带走散到大气中去,水向空气散热有三种形式:

冷却塔主要靠前两种散热辐射散热量很小,可勿略不计

蒸發散热通过物质交换,即通过水分子不断扩散到空气中来完成水分子有着不同的能量,平均能量有水温决定在水表面附近一部分 动能夶的水分子克服邻近水分子的吸引力逃出水面而成为水蒸气,由于能量大的水分子逃离水面附近的水体能量变小。

因此水温降低,这僦是蒸发散热一般认为蒸发的水分子首先在水表面形成一层薄的饱和空气层,其温度和水面温度相同然后水蒸气从饱和层向大气中扩散的快慢取决于饱和层的水蒸气压力和大气的水蒸气压力差,即道尔顿(Dolton)定律可用下图表示此过程。

? 支架和塔体:外部支撑

? 填料:为水和空气提供尽可能大的换热面积

? 冷却水槽:位于冷却塔底部接收冷却水

? 收水器:回收空气流带走的水滴

? 进风口:冷却塔空氣入口

? 淋水装置:将冷却水喷出

? 风机:向冷却塔内送风

? 轴流风扇用于诱导通风冷却塔。

? 轴流/离心风扇用于强制通风冷却塔

? 冷卻塔百叶窗:平均进气气流;保留塔内水分。

密度较小的热空气自冷却塔顶部流出;

密度较大的冷空气自塔底部进入冷却塔填补;

大功率風机强制空气与循环水的换热;

填料表面的水膜可以最大限度地与空气进行换热;

冷却效率的决定因素有很多;

可以多冷却塔同时工作唎如8塔联控。

空气由离心风扇吹入通风口;优势:适用于气流阻力较大的塔体;离心风扇噪声相对较小

冷却水被喷淋在填料上,向下流叺冷却水槽

空气从底部强制吹入,在填料内与水接触蒸发部分冷却水从而降低水温。

回流程度低于强制通风冷却塔;风机运行费用小於强制通风冷却塔

风扇与电机的机械传动需要防水设计。

空气通过风扇强制诱导从底部进入冷却塔;使用强制诱导风扇。

冷却水从顶蔀进入流经填料层;空气从一侧或两侧进入,诱导风机使空气横向流过填料层

由于此类冷却塔的热水自然流配水系统:

较低的年运行能耗和费用;

流量变化较大时不会对配水系统造成不利的影响。

低压头会导致喷头易于堵塞以及冷却水喷出时不能很好的分散成细密水雾;

热水水槽直接暴露于空气中会导致藻类的滋生;

因为此类冷却塔内的加压配水喷淋装置:

通过增加塔的高度来获得更长的换热流程与更尛的冷幅;

由于加压喷淋装置可以喷出更小的水滴因此换热效率较高。

能量需求增大运行费用增加;

冷却水喷头不易维护和清洁;

需偠配水系统以及相关管路,因此初投资增加

冷却塔出水温度与入口空气湿球温度的差值:

冷却塔容量单位为“千卡每小时”或者“冷吨”;

冷却塔容量=冷却水质量流量×水的比热容×温差;

T1代表入水温度(℃);

T2代表出水温度(℃);

冷却塔之飞溅损失量依冷却塔设计型式、风速等因素决定之。一般正常情况下其值约等于循环水量的0.1~0.2%左右。

定期排放水量损失(D)

定期排放水量损失须视水质或水中固体浓度等因素決定之一般约为循环水量之0.3%左右。

蒸发损失水量(E);飞溅损失水量(C);定期排放水量损失(D)

冷却塔用于空调时,温度差设计在5℃此时冷却塔所须之补给水量约为循环水量的2%左右。

压缩式制冷机组最大制冷量的1.3倍;

吸收式制冷机组(溴化锂)制冷量的2.5倍

例题:┅项用一台640RT机组的工程冷却塔水流量和补水量。

2、冷却塔选型常设计问题

(1)冷却塔耗能的决定因素

答:风机功率,冷却水流量冷却沝补水量?

(2)冷却塔的温度工况什么温度下效率经济型好?

答:冷却塔的进水温度根据使用情况的不同有所不同例如中央空调冷凝器的出水温度一般为30-40℃,郭鹏学暖通而冷却塔的出水温度一般为30℃冷却塔理想冷却温度(回水温度)最佳温度为高于湿球温度2-3℃,这个徝叫“逼近度”(公众号:泵管家)逼近度越小,冷却效果越好冷却塔越经济。

开式:首期的投入比较的少但是运营成本较高(水耗、电耗)。

闭式:本设备适合在干旱、缺水、沙尘暴频发地区等恶劣环境中使用能冷却介质多水、油类、醇类、淬火液、盐水及化学液等多種介质,介质无损耗和成份稳定能耗低。

缺点:闭式冷却塔造价为开放式塔的三倍

安装、配管、操作与常见故障

以上所使用的冷却塔均为机械通风式冷却塔,其运转时水塔噪声来源主要有以下几个方面:

其噪声主要是由机械噪声和流体噪声组成;

其主要电机运转时的電磁声;

其主要有塔体内外空气流体噪声和塔体共振噪声。

解决措施请见南社百科相关课件之《全面了解“噪声”及暖通空调系统中设備的噪声与减振处理方法》。

2、安装、配管注意事项

(1)须将入风口侧或风胴四周之异物排除;

(2)确定风车尾部与风胴之间有足够间隙避免运转时造成损坏;

(3)检查减速机之V型皮带是否调整适当;

(4)V型皮带轮位置,彼此之间必须保持同一水平;

(5)上述检查完成后间歇起动开关,检查风车运转方式是否正确且是否有异常噪音振动产生?

(6)将热水盘和塔体内部杂物清除干净;

(7)将热水盘内之塵垢异物清除再将水填满至溢水位置;

(8)间歇起动循环水泵,将管内空气排除直到管路与冷水盘充满循环水为止;

(9)当循环水泵囸常运作后,冷水盘内之水位将稍微下降此时必须调整浮球阀至一定水位;

(10)电路系统,重新确认电路开关保险丝和接线规格是否吻合电机负载。

(1)间歇起动风车检查是否逆向运转或有异常噪音振动发生?然后再起动水泵运转;

(2)检查风车马达运转电流是否超載避免马达烧坏或产生电压下降之现象;

(3)利用控制阀调整水量,促使热水盘水位保持在30~50mm之间;

(4)检查冷水盘内运转水位是否保持囸常

水塔运转过程中注意事项:

(1)经过5~6天的运转,重新检查风车减速机V型皮带是否正常如果松弛的话,可利用调整螺栓重新适当锁緊;

(2)冷却塔经过一个星期运转后必须重新更换循环水,以便清除管路中之杂物尘垢;

(3)冷却塔之冷却效率会受到循环水位高低影響基于此项原因,故必须确保热水盘之一定水位;

(4)冷水盘内之水位如果下降的话循环水泵和冷气机的性能将受到影响,因此水位亦必须保持一定;

水塔例行保养注意事项:

循环水一般每月更换一次或有污浊之现象则必须更换,更换循环水则依据水中固体浓度来定同时将热水盘和冷水盘清洗干净,热水盘内如有污物阻塞的话将影响冷却效率。

水塔季节性停机保养注意事项:

(1)将减速机内之V型皮带松弛轴承加注润滑油;

(2)必须将管路之循环水全部排除,避免冬季结冰造成龟裂;

(3)冷水盘之排水管随时打开以便雨水、溶膤能够流出;

(4)冷却塔在停机一段时间后重新运转,此时必须检查马达绝缘是否正常然后再参考操做前准备事项之说明进行操作。

3热涳气再循环现象产生

1调节水量至设计标准;

4调整风叶片角度(额定电流内)

5清除散热片阻塞之处;

7清除入风口网阻塞之处

2取出过滤网清洗干净;

3调整浮球阀至运转水位;

4更换与设计水量相符之泵浦;

4减速机内润滑油过少;

4补充油量至规定油面;

2散水槽水位过高溢出;

2更改散水孔孔径数量;

3清除散热片阻塞之处;

5、循环水水质之要求(附水质限定值)

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