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蒸发式冷却塔的原理及特点结构

作者:无锡科巨 点击:

  蒸发式冷凝器是一种高效换热设备。由于传热效率高、节能、结构紧凑和安装方便等优点。等质量的水在常温下的蒸发吸收量(潜热)是水温升5℃吸收热量的115倍,这是蒸发式冷凝器节水、节电的根本原因。在我国大型化工、医药、钢铁、空调、煤矿、氮肥等方面得到广泛应用。在氨合成、甲醇合成、气体压缩、蒸馏及余热回收等工序中的气体冷却、冷凝及液体冷却方面也有所实践。

  工作原理

  主要利用部分水的蒸发带走气态制冷剂冷凝过程放出的热量,高温气态制冷剂由盘管上部制冷剂入口进入盘管,与盘管外的喷淋水和空气进行热交换,由气态逐渐被冷凝为液态,从下部制冷剂出口流出。冷却水由水泵送至冷凝盘管上方的喷淋系统,通过布水器均匀地喷淋在冷凝盘管外表面,形成一层很薄的水膜,喷淋水和空气吸收热量后温度升高,部分水由液态变成气态,由蒸发潜热带走大量的热量,其余的水回落到下部集水槽中,再由循环水泵送入喷淋系统中循环使用;空气中夹带的水滴被脱水器阻挡,落回集水。

  结构特点

  逆流式蒸发冷:是一种只利用水的潜热换热的蒸发冷,具有换热面积大,不易产生冰堵和脏堵,能在各种环境下运行,特别是北方地区,效果最好,冬季无水干运行效果较好。进风形式为底部逆流进风,与下部的喷淋水逆向交替形成饱和湿热空气,热量从顶部风机排出,水分有特殊结构的脱水器收回集水槽循环使用,内部空间没有换热填料,腾出更多的空间增加盘管的单位散热面积。结构更加紧凑、占地小。特别适合与出水温度要求接近当地湿球温度的情况。

  应用领域

  在我国大型化工、医药、钢铁、空调、煤矿、氮肥、在氨合成、甲醇合成、气体压缩、蒸馏及余热回收等工序中的气体冷却、冷凝及液体冷却方面广泛应用。

  蒸发冷却塔的性能参数

  排污损失。蒸发冷却塔的排污损失是防止溶解性固体形成结垢,而由冷却水池中排泄带走的水量。实际运行中,冷却塔用户对冷却水水质稳定无工序保证,造成冷却水浓缩倍数很高(浓缩倍率很低),加大排污量,增加了补充新水量。冷却能力是冷却塔质量的核心。蒸发冷却塔中重要组成部件——淋水填料,其作用是降低冷却水的水温,淋水填料产生的温降达到整个塔温降的60%~70%,可见淋水填料的质量与性能在很大程度上决定了冷却塔的冷却能力。

  空气蒸发冷却塔是利用传导使空气吸热来实现散热,主要受空气干球温度的影响。由于空气干球温度较高,比热小,吸热能力有限,且冷却效率低,因此,需要空气冷却器有很大的表面积,使的空气冷却器造价高。冷却塔用户在运行中发现冷却效果不是很好,或是冷却水的水温降越来越差;或是完全丧失了冷却能力。冷却塔损失水量是值得关注的节水运行参数。冷却塔补充新水量的多少取决于冷却水循环过程中损失水量的多少。蒸发冷却塔损失水量包括:蒸发损失、风吹损失、排污损失。蒸发损失。在湿式冷却塔中蒸发损失是不可避免的。风吹损失。风吹损失是指从冷却塔排出的热湿气流中有水滴被风吹飘移出塔外。

  蒸发式冷凝器

  蒸发冷却塔的性能参数

  排污损失。蒸发冷却塔的排污损失是防止溶解性固体形成结垢,而由冷却水池中排泄带走的水量。实际运行中,冷却塔用户对冷却水水质稳定无工序保证,造成冷却水浓缩倍数很高(浓缩倍率很低),加大排污量,增加了补充新水量。冷却能力是冷却塔质量的核心。蒸发冷却塔中重要组成部件——淋水填料,其作用是降低冷却水的水温,淋水填料产生的温降达到整个塔温降的60%~70%,可见淋水填料的质量与性能在很大程度上决定了冷却塔的冷却能力。

  空气蒸发冷却塔是利用传导使空气吸热来实现散热,主要受空气干球温度的影响。由于空气干球温度较高,比热小,吸热能力有限,且冷却效率低,因此,需要空气冷却器有很大的表面积,使的空气冷却器造价高。冷却塔用户在运行中发现冷却效果不是很好,或是冷却水的水温降越来越差;或是完全丧失了冷却能力。冷却塔损失水量是值得关注的节水运行参数。冷却塔补充新水量的多少取决于冷却水循环过程中损失水量的多少。蒸发冷却塔损失水量包括:蒸发损失、风吹损失、排污损失。蒸发损失。在湿式冷却塔中蒸发损失是不可避免的。风吹损失。风吹损失是指从冷却塔排出的热湿气流中有水滴被风吹飘移出塔外。

  蒸发式冷凝器是在吸收国内外先进的热交换技术上加以更新改进,研制开发的一种高效换热设备。

  蒸发式冷凝器以水合空气为冷却介质,与盘管内的高温气态冷却进行热交换,制冷剂由气态冷凝成液态。冷凝器内部设水分配系统、冷凝盘管组、填料热交换层、除水器等;外部设循环水泵、电子水垢仪、盘管侧面顶部设轴流风机。在轴流风机作用下,冷凝室内部成负压状态。工作时,冷却水经水分配系统,在强劲风力作用下均匀的完全覆盖在盘管表面,高温气态制冷剂从盘管上部进入,被冷凝的液态制冷剂从盘管底部流出,在该过程中,高温制冷剂与盘管外的水、空气进行热交换,再借助风势,换热效果显著提高。冷却水和空气吸热后温度升高,部分冷却水汽化形成水蒸气,蒸发带走大量热量,由风机吸走排入大气。热空气中的水份被除水器截留集水池中,没有被气化的高温冷却水流入填料热交换层被流经的空气带走热量使其冷却,经充分冷却后的冷却水流回集水池中供循环泵重新送入水分配系统继续循环工作,散失到大气中的水份由集水池内的水浮球阀给予及时补充。