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    • 2019-05-09
      冷却水塔选型指南

      新闻内容:冷却水塔选型指南1、按照被冷却水的温度选择:高温塔(60以上℃)、中温塔(50~45℃)、常温塔(35~45)℃。2、按照安装位置的现状及对噪声的要求选择:横流塔(标准型、超低噪音型)、逆流塔、无风机喷雾塔、闭式塔、或其它特殊要求塔。3、按照冷水机组的冷却水量选择冷却水量,原则上冷却塔的水量要略大于冷水机组的冷却水量。4、选用多台水塔时尽量选择同一型号。其次,冷却塔选型需要注意: 1、冷却塔的材料可耐-50℃低温,但对于最冷月平均气温低于-10℃的地区订货时应说明,以便采取防结冰措施。冷却塔造价约增加3~5%。 2、塔体结构材料要稳定、经久耐用、耐腐蚀,组装配合精确。3、配水均匀、壁流较少、喷溅装置选用合理,不易堵塞。4、冷却塔零部件在存放运输过程中,其上不得压重物,不得曝晒,且注意防火。冷却塔安装、运输、维修过程中不得运用电、气焊等明火(必要动火的必须做好防火隔离),附近不得燃放爆竹焰火。5、淋水填料的型式符合水质、水温要求(不得采用再生料(二次回收料)),抗老化,经久耐用。6、风机匹配,能够保证长期正常运行,无振动和异常噪声,而且叶片耐水侵蚀性好并有足够的强度。风机叶片安装角度可调,但要保证角度一致,且电机的电流不超过电机的额定电流(正常运行电流在电机额定电流的60%~80%)。7、循环水的浊度不大于50mg/l,短期不大于100mg/l,不宜含有油污和机械性杂质,必要时需采取灭藻及水质稳定措施。8、电耗低、造价低,中小型钢骨架玻璃冷却塔还要求质量轻。9﹑冷却塔应尽量避免布置在热源、废气和烟气发生点、化学品堆放处和煤堆附近。10、冷却塔之间或塔与其它建筑物之间的距离,除了考虑塔的通风要求,塔与建筑物相互影响外,还应考虑建筑物防火、防爆的安全距离及冷却塔的施工及检修要求。11、冷却塔的进水管方向可按90°、180°、270°旋转。 12、布水系统是按名义水量设计的,如实际水量与名义水量相差±15%以上,订货时应说明,以便修改设计。 13、当选择多台冷却塔的时候,尽可能选用同一型号。 14、圆塔多塔设计,塔与塔之间净距离应保持不小于0.5倍塔体直径。横流塔及逆流方塔可并列布置。15、选用水泵应与冷却塔配套,保证流量,扬程等工艺要求。此外,衡量冷却塔的效果还通常采用三个指标:(1)冷却塔的进水温度t1和出水温度t2之差Δt,Δt被称为冷却水温差,一般来说,温差越大,则冷却效果越好。对生产而言,Δt越大则生产设备所需的冷却水的流量可以减少。但如果进水温度t1很高时,即使温差Δt很大,冷却后的水温不一定降低到符合要求,因此这样一个指标虽是需要的,但说明的问题是不够全面的。(2)冷却后水温t2和空气湿球温度ξ的接近程度Δt’,Δt’=t2-ξ(℃),Δt’称为冷却幅高。Δt’值越小,则冷却效果越好。事实上Δt’不可能等于零。 (3)考虑冷却塔计算中的淋水密度。淋水密度是指1m2有效面积上每小时所能冷却的水量。用符号q表示。q=Q/F,m3/m2.h(Q-冷却塔流量,m3/h;F-冷却塔的有效淋水面积,m2)有关冷却塔选型的公式已知其他条件确定冷却塔循环水量的常用公式:1.冷却塔循环水量=主机制冷量(KW)×各类主机系数×861/△T*1000(m3/h)2.冷却塔循环水量=主机冷凝器热负荷(kcal/h)×各类主机系数/△T*1000(m3/h)3.冷却塔循环水量=主机冷凝器热负荷(m3/h)×各类主机系数(m3/h)4.冷却塔循环水量=主机制冷量(冷吨)×0.8(m3/h)5.冷却塔循环水量=主机蒸发器热负荷(kcal/h)×各类主机系数/△T*1000(m3/h)6.冷却塔循环水量=主机蒸发器热负荷(m3/h)×各类主机系数(m3/h)7.冷却塔循环水量=主机蒸发器热负荷(冷吨)×各类主机系数×3024/△T*1000(m3/h)   注:主机系数1.25~2.25为冷凝器负荷系数。A.螺杠/活塞式/离心/电制冷1.25~1.3B.溴化锂主机(蒸汽型1.53、热水型2.~2.25、直燃型1.5~1.65)8. 溴化锂主机每100万大卡的制冷量在    工况①:38/32/28,(冷却水流量:333~375m3/h)配350-400的塔;    工况②:36/30/28,(冷却水流量:285.7~321.43m3/h)配500-600的塔。

    • 2019-05-09
      冷却塔维护保养

      新闻内容:关于设置场所: 1)冷却塔请设置在通风的场所。尽量避开有尘埃、酸性排气、高温排气和水蒸气较多的场所。特别是在吸入大量的煤烟后,不管是冷却塔,配管和其它的设备都会被腐蚀。2)百叶窗面和墙壁间如有障碍物或间隔少时,空气吸入会产生阻抗,导致冷却能力地下,请保持如下图以上的距离。(如确实不能保持下表所列距离,请联系敝公司做特别设计)冷却塔和障碍物之间的距离注意:如障碍物是外壁,并外壁上面开孔时,根据开孔面积和开孔率,L尺寸可以调整。另外,根据外壁的高低,L尺寸也可以调整,请根据现场实际使用位置调整天,不清楚的地方请请来电咨询。1)障碍物比冷却塔高时,为了防止短路,请加用直管。2)请按样本记载的配管尺寸配管。3)配管、水泵请装在冷却塔运行水位以下,不要让空气吸入。关于耐热温度 填充材是由硬质聚氯乙烯树脂(PVC)制,高温水流入会引起变形。标准型的场合,使用极限温度为45℃,特别请注意试运行时过流量、高温水。另外,45℃以上时,我们准备有耐热填充材。关于噪音对策 根据冷却塔的设置状况,噪音值有些不同。如您对噪音有特别要求,请来电询问或在前面技术交流时说明。冷却塔设置时注意事项 1)冷却塔的基础部分在同一水平线上?;∷接幸坏愀叩偷某『锨胗玫嫫髡?。2)连接型和复数室的场合请确认各室间是否没间隙。3)冷却塔上基础后,请固定、锁紧基础螺栓,试运行时请再次确认基础螺栓是否锁紧,基础上有钢架时,请锁紧钢架的螺栓。4)设有减震装置时,确认基础或钢架和减震装置和冷却塔是否锁紧,并按减震装置说明书装配要领来确认。冷却塔出货形式 大型冷却塔散件备货、出货;小型冷却塔装在地面或空间不限的情况下,整机出货。                冷却塔维修保养时的注意事项关于维修保养 1)送风机的V型皮带在初次运行时有可能稍伸长,请根据调整要领,适当调整皮带松紧,如果收得太紧,会损坏轴承,而引起事故。2)请定期清扫上部水槽散水孔、下部水槽过滤器网等3)运休时请松开皮带,盖好马达。运行时装上皮带,锁紧螺母,并确认塔中是否有鸟巢或异物。然后再开机运行。4)每月一次以上交换循环水。(密闭式的场合,循环水不必交换,但冷却塔散水盘内的水需交换。)5)循环水蒸发后,会留下水中的溶解物,使水浓度增加,水被浓缩后腐蚀性增加、增加水垢,使冷却塔能力低下,配管和设备损坏。为防止这种情况,建议用放掉一部分循环水的方法来解决?;蚯捌谠谏杓品桨甘毙枧涮兹硭爸煤图右┥璞涪僭诵兄信潘е淮蚩坏悖ㄔ诵型V故鼻牍氐襞牌В?;②下部水槽的清扫并定期换水;③使运行水位上升,经?;凰?;④装配自动换水装置。冬季运休时的注意事项 1)排放循环水和散步水。2)密闭式的场合,请开放循环水排水、排气口、散水水泵的排水阀门。冬季运行时的注意事项 1)冬季运行时,马达的电流会增加,请注意。2)为了防止下部水槽的冻结,请使用防冻电热器。3)为了防止密闭式冷却塔铜管(换热器)和散热片的冻结,请注意一下几点a)为了防止循环水的冻结,请在循环水中加入防冻液或在配管中加入辅助防冻电热器。b)加防冻液后,冻结温度下降,不容易冻结。防冻液的浓度越高,冻结温度越下降,但热传导率会下降,因此,在冷却塔选型时要注意。另外如有漏水,补充水时会稀释不冻液,而使冻结温度上升,请注意。c)循环水泵运行时,防冻电热器加热,水不会冻结。如果有循环水泵停止的场合,就另外需要辅助循环水泵,这里我们建议使用整套防冻装置(包括辅助循环水泵、防冻电热器、配管)。d)循环水系统设置三通阀门,在循环水通过旁通管来控制容量的场合,如果增加旁通管的流量,会降低铜管内的流速,就是有负荷时也有可能会产生冻结。请设定冷却塔最小循环水量。e)为了防止散水水泵和散水配管的冻结,请使用防冻电热器,来保持下部水槽的温度。其它 1)运行、操作、作业前必须阅读操作维修说明书,请遵守禁止事项、作业要领。2)运行时绝对不要进入冷却塔内。调试前请先对循环管道进行清洗和预处理,同进对管道注满水排出空气。3)送风机运行时,绝对不要去碰送风机。 ?;煨奘痹诿飨缘牡胤焦医箍?、正在维护中等标示牌!4)防冻电加热会发热,请不要用手去碰。5)请不要饮用冷却塔的水,进入眼睛时请立即冲洗。作业后,请漱口、洗手。6)塔体各部贴有警告标贴、注意标贴,请遵守标贴记载的内容。

    • 2019-05-09
      优秀的售后和安装队伍

      新闻内容:现场安装管理制度 :目的:便于施工现场安全作业管理,确保施工安全有序,积极配合贵司全面安全管理 。范围:现场施工人员;规程:1.施工人员统一组织学习贵司《施工安全操作规程》并严格遵守。2.卸货、起吊货物时,施工人员必须服从总负责人的统一指挥。3.施工人员进入施工现场前,必须戴安全帽,穿防护鞋,高空作业要系安全带,施工安全员要有查记录表。4.施工现场不得抽烟,严禁酒后施工。5.施工现场严禁吵架,不听劝阻,造成严重后果者,送当地派出所。6.施工人员不得私自离开本施工现场,更不能影响其它施工单位施工。施工现场防火措施1.施工现场配备足够的消防器材。2.施工现场严禁吸烟和使用明火。3.落实防火责任人,严格按规定使用保管危险品。4.所有施工用设备均达到国家防火标准要求。5.焊接现场通风良好,周围5米内禁止堆放易燃、易爆等危险品。6.确保消防通道畅通。7.组织施工人员学习消防知识,提高消防安全意识。

    • 2019-05-09
      关于空调冷却水系统几个问题的探讨

      新闻内容:1 冷却水温度对冷水机组制冷量的影响  我们都知遭 :从运行费来讲,在蒸发温度和压缩机转数一定的情况下,冷凝温度越低,制冷系数越大,耗电量就越小。据测算,冷凝温度每增加1℃,单位制冷量的耗功率约增加3%-4%.所以,从这一角度来讲,保持冷凝温度稳定对提高冷水机组的制冷量是有益的。但为达到此目的,需采取以下措施:增加冷凝器的换热面积和冷却水的水量;或提高冷凝器的传热系数,但是,对于一个空调冷却系统来说,增加冷凝器的面积几乎是不可能的。增加冷却水的水量势必增加水在冷凝器内的流速,这将影响制冷机的寿命,同时还增加了冷却水泵的耗电和管材浪费等一系列问题,而且效果也不尽理想。增大冷却塔的型号,考虑一定量的富余系数尚可,但如果盲目加大冷却塔的型号,以追求降低冷却水温也是得不偿失的,而且,冷却水温度还受当地气象参数的限制。提高冷凝器冷却水侧的放热系数,是实际和有效的,而提高放热系的有效途径是减小水侧的污垢热阻,对冷却水补水进行有效的处理. 2 冷却水的补水问题   冷却塔水量损失,包括三部分 :蒸发损失,风吹损失和排污损失,即: Qm=Qe+ Qw+Qb 式中 :Qm为冷却塔水量损失;Qe为燕发水量损失;Qw为风吹量损失;Qb为排污水量损失。 (1) 蒸发损失 Qe= (0.001+0.00002θ) Δt Q (1) 式中 :Qe为蒸发损失量; Δt为冷却塔进出水温度差;Q为循环水量;θ为空气的干球温度。 (2) 风吹损失水量 对于有除水器的机械通风冷却塔,风吹损失量为Qw=(0.2%~0.3%)Q (2) (3) 排污和渗漏损失 该损失是比较机动的一项,它与循环冷却水质要求、处理方法、补充水的水质及循环水的 浓缩倍数有关 .浓缩倍数的计算公式: N =Cr/Cm 式中 :N为浓缩倍数;Cr为循环冷却水的含盐量;Cm为补充水的含盐量.根据循环冷却水系统的含盐量平衡,补充水带进系统的含盐最应等于排污,风吹和渗偏水中所带走的含盐量 . QmCm= (Qw+Qb)Cr N =Cr/Cm=Qm/(Qw+Qb)=( Qe+ Qw+Qb)/( Qw+Qb) (3) Qm= QeN/(N 一1)   浓缩倍数为补充水含盐量和经浓缩后冷却水中的含盐量之比,《建筑给水排水设计手册》推荐 N值,一般情况下最高不超过5~6。N值过大,排污和渗漏损失大,必然造成水浪费,N值过小,补水量小,冷却水浓度大,会造成系统的污垢和腐蚀?! ∮墒?1)可以计算出蒸发水量,再由(2)风吹损失水量,最后由式(3)计算出排污和渗漏损失水量。 3 冷却水的水质   目前,由于空调冷却系统大多数为敞开式循环系统,它效果好,造价低,在工程中得到广泛应用,但是经蒸发冷却后浓缩,水中的 C,Mg,Cl,Si等离子,溶解固体,悬浮物相应增加,由于空气中和水?;哟?,溶氧量增加,CO大量散失,游离的CO含量降低,碳酸钙浓度降低,制冷1_t大幅度下降.如不加强管理,空气中污染物如灰尘、杂物进人系统,会繁殖徽生物绿澡及粘泥,此时污垢和粘泥可引起垢下腐蚀,而腐蚀产品又形成污垢,最后造成设备及管道演蚀穿孔而被?;?,冷却水的水指标。目前尚无确切的资料和标准,空调冷却水对水质的要求幅度较宽,主要应从冷却水对设备腐蚀,积垢堵塞及设备清洗难易等情况考虑,其参考指标见下表   针对以上分析,冷却水在冷却塔内蒸发散热的过程中水质不断发生变化,引起积垢、腐蚀和堵塞,目前,空调冷却补水多采用自来水,对于大型的空调冷却水系统,仅靠补充少量优质自来水是不起作用的,冷却水必须进行处理。 4 循环冷却水处理   由于空调冷却水系统的结垢、腐蚀和藻类滋生不是在短期内形成的,也不会在短期内对系统有破坏性的影响,所以,往往得不到运行管理人员足够的重视。另外 .由于空调冷却水系统比较简单,设计人员对其重视不够,并且,冷却水的处理是给排水专业和暖通专业均相关的专业,而冷却水系统多是由暖通专业人员搞,所以,难免造成先天设计不尽合理 .在设计过程中针对空调冷却水系统易结垢腐蚀和菌藻滋生的特点,其处理方法也与冷冻水系统有所不同。冷却水的处理方法可分为化学法和物理法。 (1) 化学法。目前,大型冷却水系统多采用化学方法,为此必须在冷却水中加入阻垢剂、缓蚀剂、杀菌灭藻剂及其配套的清洗剂等,从而形成了冷却水的全套水处理技术??晒┥杓拼笮涂盏骼淙此淼牟慰??;Т矸椒ǖ脑砣缤?。由于阻垢可保证传热效果(节能),级蚀剂、杀菌灭藻剂可减少设备腐蚀,延长设备寿命均属正效益,所以被世人所关注,国外各大水处理公司都把此技术作为第一重点来抓,据报道1987年工业水处理剂(冷却水部分)销誉值为5.86亿美元,年初1992年销售值为7.65亿美元,年增长率为6写。近几年来,随着我国国民经济的快速发展,对水处理剂的研究和开发也有了长足的发展. (2) 加药处理法:该方法较早应用于热水锅炉和船泊水处理,近几年来,该方法也被用于冷却水系统,常用的药剂多为固态晶体硅酸盐被膜缓蚀剂。实践证明,有以下几点需要注意:不同的被膜剂要求有不同的溶解温度,对于把加药灌设在循环水系统上的,水温往往能达到溶解温度,而对于把加药灌设在补水系统上的,应特别注意防止水温过低,如果水温过低,被膜缓蚀剂的溶解不好,就会影响缓蚀的作用。 (3) 物理方法:是近几年开始普遍广泛使用的一种方法,该方法运行费用低、使用方便、易于控制、无污染是一种比较理想的水处理方法,实际上国外早在60年代便把注意力由化学方法转移到物理方的开发上来。目前,应用的物理方法有磁力法、电解法、超声法、静电法等。   电解法能抑制水垢的附着,但是除垢不彻底,且具有电解孔蚀的危险 ;早期应用的磁力法稳定性比较差,长时间使用不能控制积垢,必须定期清扫积聚在控制器中的氧化铁;而静电法则克服了上述诸方法的缺点,并且,除了防垢和溶垢外,还有显著的杀菌灭藻的效能。但是静电法和电子水处理法缓蚀作用较专用的化学缓蚀略低,在一般空调冷却水系统内可不考虑采用其它缓蚀方法。而在一些对缓蚀要求较高的系统最好同时适量添加一些缓蚀剂,可获得更好效果。 5 冷却水系统的管道布置   冷却水系统的管道布置虽然比较简单,但如果考虑不周,也会出现一些问题。由于循环冷却水系统是开式系统,如果冷却塔集水盘容积小或冷却塔距水泵距离太远及并联运行的冷却塔出水管阻力平衡严重失调,就会使空气混入水中,进入水泵并压入管道中,引起严重的水锤致使水泵出水管及其管件损坏。所以,冷却水系统应注意下列几个问题 : (1) 冷却塔并联使用时管道阻力平衡,冷却塔与泵的距离不能太远;泵应布置在冷水机组的前边(即将冷却水压入冷水机组中);并且,泵应作成自灌式;避免泵的吸水管上下翻弯。另外,冷却泵、冷水机组、冷却塔宜做成一一对应,以便于调节和流量平衡,如果不能实现上述控制时,应采用自动控制系统,冷却塔的进出口处均应设电磁阀,且应同步开、关?;蛟诿刻ɡ淙此慕?、出水管上设置平衡阀以保证每台冷却塔的进水量满足其额定流量.为提高吸水管的集水量,设计吸水管时可适当加大吸水管的管径。 (2) 选择冷却塔时首先应注意产品样本给出的性能参数与该产品实际性能的差距。其中包括产品样本的不实及工程建设地点的气象条件与产品标定性能的测试条件不同等因素。要按照工程地点的气象条件进行校核。并应根据该产品的工程应用经验采取相应的调整措施。有时不得不采用较大的裕量系数。 (3) 冷却塔一般安装在高层建筑的裙房屋面。因距离主楼较近,所以尚应考虑冷却塔的吸风距离、防火、噪声、漂雾等问题。关于冷却塔的吸风距离国家规范作了详细的规定。 (4) 选择冷却水泵时要根据冷却水系统的循环阻力,输水高差及自由水头决定,不宜富裕过多。水泵的流量应按校核后的冷水温差决定。多台泵并联工作时要按并联曲线进行计算和校核。不能盲目地按台数进行水量叠加。 (5) 关于冷却水系统的集水池,以往在设计冷却水设备时,其集水池的容积大多按冷却水量的10%设置(见空调制冷手册)。这一要求在选用集水型冷却塔时已不适用.集水型冷却塔带有自身的集水箱,其容量较小,但实际证明亦能满足冷却水泵工作的需要。目前的空调冷却水系统,白于受建筑条件的限制,多数无法设置大型、符合10%冷却水觉要求的集水他。所以,依靠冷却塔本身的集水箱并做好水位保持及补水即可。有关资料推荐,集水箱的容积一般为冷却水量的2%一3%,建筑条件许可增设水池,其容量也不宜过大,不需要按冷却水量的1O%设置。只要能容纳冷却水系统的水量,能够保证冷却水泵正常起动和工作即可。 

    • 2019-05-09
      空调冷却水系统设计问题的探讨

      新闻内容:空调制冷的冷却水系统一般是开式系统,相对比较简单,因而,经常不被设计人员所重视。本文就冷却水系统的承压、水泵扬程的确定、多台冷却塔的并联、系统的启停顺序、节能控制等问题谈谈自己的观点,供大家参考。关键词:冷却水承压扬程冷却塔并联变频控制一、冷却塔的位置要考虑系统设备承压要求:冷却水系统形式主要有两种:水泵前置式和水泵后置式,如图1、2。确定时要考虑水系统的承压能力。水系统的承压能力最大的地方是水泵出口,如图中的A点,系统承压有以下三种情况:系统停止运行时,水泵出口压力为系统静水压力h=Z;系统瞬时启动,但动压尚未形成时,水泵出口压力为系统静水压力和水泵全压之和h=Z+HP;正常运行时,水泵出口压力为该点静水压力与水泵静压之和h=Z+HP-v2/2g。冷水机组冷凝器耐压,目前国产机组一般为981KPa。水泵壳体的耐压取决于轴封的形式,水泵吸入侧压力在981KPa以上时,要使用机械密封。冷却塔如果设在高层建筑主楼屋面,产生的压力高于机组的承压能力时,冷却水泵宜设在冷水机组的冷凝器出口,以降低冷凝器工作压力。有人会提出疑问:水泵入口负压过大,会产生气蚀。事实上,冷却塔与冷水机组之间的高差,远大于管路阻力和冷凝器阻力,并且水泵还有一个容许吸上真空高度。笔者的同学曾经设计一个工程,机房在地下,裙房屋顶为人员活动空间,业主要求在120米高的屋面安装冷却塔,系统最大承压要超过1.2MPa与水泵全压之和。这就造成产生的静压太高,冷凝器不能承受,同时对水泵轴封和软接头提出了更高要求。解决方法一:选用能承受高静压的设备和管道配件,这将大大增加工程造价。解决方法二:如图3,设两个冷却水箱、两套冷却水泵。一个高温冷却水箱、一个低温冷却水箱,一套冷却水泵从低温水箱抽水进入冷凝器后进入高温水箱,另一套冷却水泵从高温水箱抽水送入冷却塔,然后回流到低温水箱。但要注意:冷却塔处要采取一定的措施,避免停泵时水全部流入低温水箱。水箱要满足冷却塔到机房的充注水量,水箱的水位也不好控制;这样水泵的扬程太高(图中h高度的扬程浪费了),这不是一个经济的做法。解决方法三:加板式热交换器隔绝高压,但冷却塔选用要有余量,如图4。笔者认为,对于某些建设方的不合理的要求,设计人员不要迁就。此类工程最好把冷却塔放在放在裙楼上。二、冷却水泵扬程的确定冷却水系统水泵扬程计算应该是系统阻力(管道、管件、冷凝器阻力之和),冷却塔集水盘水位至冷却塔布水器的高差,冷却塔布水器所需压力组成,并附加5%-10%裕量。设计人员常犯的错误,是一见到开式系统就计算系统的高差。冷却塔虽然是开式系统,但是因为冷却塔自带集水盘,相当于水箱放在屋顶,这部分水静压和供水管上升所需静压相抵消,所以只需计入冷却塔底盘和布水管的高差就可以。某工程空调冷却水系统:2台水泵+2台冷却塔并联,水泵设计流量400t/h,扬程40m。调试时遇到如下问题:单台水泵运行时,若泵出口阀门开度30%,水泵振动较剧烈,泵前、后压力表跳动,配电柜电流表跳动;若泵出口阀门开度25%,水泵基本可以稳定运行,电流表显示为90A。经计算,当电流为90A时,水泵流量假定为400t/h,效率按70%计,则扬程约17m,设计者大概把冷却塔和水泵的高差计入了扬程,所以水泵扬程大了一倍。幸好阀门开得小,否则水泵可能会烧电机。再看另一种情况:在实际工程中,由于诸多原因,建筑屋面不允许放置冷却塔,而冷凝器又设于高处,形成如图5所示的系统。这种系统当水泵停止运行时,管道内冷却水回到塔中而形成真空,产生虹吸而倒流,冷却塔集水盘处会溢水满地。设计时一般采取一定的措施,如在冷却水管的顶端安装一个真空破坏阀,如图6?;蛟诙ゲ可柰ㄆ?,如图7?!杜盏鳌?003年第4期《冷却塔处于系统下部时的水力分析》一文提出:当系统高度太高时,在冷却塔进水处设电动阀,以防止系统停止运行时水流空,笔者认为不如图6、7方便、简单。下面我们分析一下图7,首先,假设ab段阻力为hab,bc段阻力为hbc,水泵扬程为H,冷却塔所需出流水压为hlq。第一种情况:h2=hbc+hlq,水泵扬程仅需克服ab段阻力和ab之间的高差,即H=hab+h1+h2,此时通气管的高度h3高度可为0,这是理想情况。第二种情况:h2hbc+hlq,水泵扬程不仅需克服ab段阻力和ab之间的高差还要有余量来克服bc段部分阻力,扬程H=hab+h1+h2+(hbc+hlq-h2)=h1+hab+hbc+hlq。很显然,当通气管的高度h3hbc+hlq-h2时,水才不会从通气管内流出来。第三种情况:h2hbc+hlq,水泵扬程仅需克服ab段阻力和ab之间的高差扬程H=hab+h1+h2,h3=0。但是,冷却塔出水中混入大量空气,水泵扬程部分被浪费了,增加了电能消耗,这不是一个经济的做法。综上所说,第一种情况是少见的,第二种情况是普遍的,第三种情况应尽量避免的。为了使系统正常经济的运行,系统高度不宜太高,设计时应进行详细计算,当出现第三种情况时,可以通过增加bc段阻力来避免。三、多台冷却塔的并联问题规范要求选主机时要尽量做到大小搭配,以便适应负荷的变化,但这时冷凝器、水泵、冷却塔连接起来就很麻烦了。在工程上,多台冷却塔并联运行时,配管方式一般有5种方式,见图8-12.图9管线布置最复杂,占用空间大,但流量分配合理,运行可靠性高。图8、10、11管线布置简单,但是,经常出现溢流和补水现象,主要原因是:1、一般在塔的进水管上安装了电动阀,而出水管上未装,不运行的塔进水阀关闭,但出水管连通。当单台运行时,用的那台冷却塔水盘中水位上升,引起溢流,而其他不运行的塔的水盘则不停的补水。2、各塔水量分配不平衡,主要是管路布置问题,有的塔进水管道阻力小,出水管道阻力大;进水多出水少,造成溢流。有的塔则相反,不停的补水。3、几台大小不同的冷却塔连在一起时,塔中水位不一样高,水盘低的塔必然溢流?;谏鲜鑫侍?,设计时要注意平衡问题,包括水位平衡和水量平衡,通常对于合流进水方式,采取以下几种措施:1、对于图8,每台冷却塔的进出水管上设电动阀,并与水泵和冷却塔风机连锁控制。2、对于图8,10,11,各冷却塔(包括大小不同的塔)水位控制在同一高度,高差不应大于30mm。在各塔之间安装平衡管,并加大出水管的共用管段的管径。3、对于图8,11,为平衡各冷水机组水量,可在各台冷水机组出水口设平衡阀。图12管线布置简单,系统流量也易平衡,笔者常采用此方式。四、冷却水系统的启停顺序《制冷空调自动控制》(张子慧、黄翔、张景春编)提出冷却水系统的启停顺序:风机-电动蝶阀-水泵。而某些产品样本中明确提出“冷却塔启动时一定要先开水泵后开风机,不允许在没有淋水的情况下使风机运转”。笔者认为:在过渡季的冷却水循环中,有的时间可以不用开风机。假如采用先开风机后开泵的顺序启动方式,就无法实现水泵运行而风机停止的工况。正确的冷却塔的启停顺序一般应该为:开冷却水泵-开冷却塔对应的电动蝶阀-确认淋水正常和水盘的回水正常无空气-视冷却水温的需要决定冷却塔的风机运行;停时程序相反。五、选用冷却塔应有富余量笔者调查了许多工程,发现冷却塔与冷水机组的冷却水额定流量相等一一对应情况下,在特别炎热时,冷水机组出力降低甚至无法运行,或者,运行1台机组需开2台冷却塔。这说明国产冷却塔在标准工况、额定流量下,一般难以达到5℃温差并长期运行,所以在选冷却塔时建议按冷却水量的1.2倍来选择冷却塔。溴化锂冷水机组由于其制冷循环特点,要求更大的冷却水温差,这时,就不能选用标准型冷却塔,而要选用中温型,并根据生产厂家提供的全性能曲线图表来校核。六、冷却水系统的变频与控制1、冷却水系统变频控制的必要性大型中央空调系统,通常按最大负荷来设计,但是,系统大部分时间是在部分负荷下工作??盏骼淙此低骋话闶嵌髁肯低?,部分负荷下动力输送能耗不变,使制冷系统综合能效比大大下降。常规控制方式是对冷却塔出水温度进行调节。冷却水温度的调节,一般可采用冷却塔出水温度控制风机的启闭,或者在冷却塔进水管上安装两通电动调节阀,旁通部分水量,保证供制冷机的冷却水混合温度,同时又控制风机的启闭。在实际设计选择水泵时,我们常常将流量、扬程计算值分别附加10%-20%,如果再考虑上计算过程的保守,就导致经常发生系统流量扬程高于系统需求值,需要用阀门来调节,造成很大浪费。2、冷却水系统变频控制的可行性对冷却水泵采用变频调速控制,辅以冷却塔风机的通断控制或变频调速控制,将大幅度减少冷却水系统的能耗。对于电制冷机组,冷却水系统的下限流量可定为额定流量的70%。对于蒸汽双效溴化锂吸收式制冷机组,下限流量可以更低,国产双良的机组下限流量可为60%,远大的机组下限流量可为30%,远大机组中还为冷却水泵和冷却塔风机提供了变频信号输出和控制软件。3、错误观点谈到变频调速,有人认为变频前后:水泵的流量、扬程、轴功率和转速的满足下列关系式:G2/G1=n2/n1;H2/H1=(n2/n1)2;N2/N1=(n2/n1)3;因而推断水泵的功率与流量的3次方成正比,再推出当流量为额定值的75%时,水泵的能耗已降至原值的42%。这是一个错误的观点,变频前后两点并不是相似工况点,不满足上述关系式。4、实际应用笔者曾有幸参与某宾馆的冷却水系统节能的改造。该系统采用2台制冷量1160KW的蒸汽双效溴化锂吸收式制冷机组,冷却水泵流量320m3/h,扬程38m,电机功率55KW/台,2用1备。改造前该系统主要存在如下问题:1、该宾馆在旅游淡季客房入住率低,水泵能耗高。2、设计冷却水泵扬程太高,需通过关小阀门来消耗多余的压差,严重浪费。改造时采用2套空调水泵智能恒温差变频控制系统,为节约设备初投资,在控制系统中增加一台切换控制柜,实现2台变频控制系统与3台水泵之间的自由转换??刂葡低掣堇淠鹘隹谖露却斜渌推鞑裳露缺浠岷峡盏髦评湎低衬芰科胶夤叵档鹘谒昧髁?,维持冷凝器制冷剂侧和水侧热量平衡关系,维持进出口温差和换热对数平均温差恒定。项目改造完成后至今已经运行了2个制冷采暖周期,运行情况良好,节能效果得到业主高度评价。5、缺点与不足:如果常时间在低流速的情况下运行,冷却水管道易结垢,但是有人提出清洗管道的费用远小于水泵变频节约的费用?;槔淙此髁考跎?,其换热系数也随之降低,机组制冷量减少,其制冷系数COP值可能也降低,机组相对耗能可能有所增加,如果大于节约下的水泵能耗,则适得其反。所以采取上述节能措施时,要综合考虑。七、结论在冷却水系统的设计中,要合理的选择水泵扬程,注意系统承压、流量的平衡问题,同时需要采取合理的节能控制措施来降低水输送能耗。

    • 2019-05-09
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