Što je rashladni toranj - komponente, konstrukcija i primjena

Isprobajte Naš Instrument Za Uklanjanje Problema





Pojava rashladnih tornjeva započela je u 19. stoljeću čim su razvijeni kondenzatori koji će se koristiti za para motori. Tijekom 20. stoljeća, daljnji tehnološki napredak u električnoj vlast generatorska industrija potaknula je napredak u izgradnji rashladnih tornjeva u gradu kao slobodnih zidova ili kao velikih rashladnih bara izvan gradova.Danas se ti tornjevi aktivno koriste i u malim i u velikim postrojenjima uzimajući u obzir zahtjeve i primjenu. S mogućnošću rukovanja velikom količinom vode, ovi tornjevi omogućuju recikliranje vode za daljnje primjene. Ovaj članak posebno govori o radu rashladnog tornja, komponentama i njegovim vrstama.

Što je Rashladni toranj?

Rashladni tornjevi su specijalizirani razmjenjivači topline koji pomažu u smanjenju temperatura cirkulirajuće tople vode koja se zagrijava tijekom industrijskog procesa.




Rashladni toranj

rashladni toranj

U tom se procesu struja vode iz industrijskog postupka pumpa u rashladni toranj kroz ulazni ventil za vodu i susreće zrak u rashladnom tornju. Čim se toplina izvuče, voda počinje isparavati u malim količinama, na taj način spuštajući temperaturu vode, šaljući ohlađenu vodu da nastavi s industrijskim postupkom.



Komponente rashladnog tornja

Neke su važne komponente navedene u nastavku.

Eliminator drifta

Smješten na vrhu tornja, izbjegava istjecanje kapljica vode i para u atmosferu. Njegova je najvažnija svrha osigurati da toranj djeluje učinkovito održavanjem brzine zanošenja na minimalnoj razini i minimalizirati pojavu pada tlaka unutar tornja.

Mlaznice rashladnog tornja

Izrađene su od visokokvalitetne plastike koja omogućuje i podržava ravnomjerno raspoređivanje tople vode unutar tornja.


Motor ventilatora rashladnog tornja

Motor ventilatora u tornju s protueksplozijskom zaštitom sprječava curenje izmjenjivača topline. Nudi značajke poput sustava releja za preopterećenje i sustava zaštite releja uzemljenja.

Ispunite rashladni toranj

Ova vrsta tornja koristi učinkovite medije za punjenje koji omogućuju puno veću površinu za širenje tople vode i omogućavanje brzog hlađenja. Dvije vrste ispuna rashladnih tornjeva uključuju ispunu prskanjem i ispunu filmom.

Sliv hladne vode

Proizvodi se pomoću RCC-a. Skuplja i pohranjuje hladnu vodu na najdonjem dijelu ili slivu rashladnog tornja.

Mreža rashladnog tornja

Mreža sprečava dotok neželjenih čestica iz atmosfere u vodu za hlađenje.

Odzračni ventil i plovni ventil

Ovi ventili nude dug životni vijek uz manje održavanja. Bled ventil pomaže u održavanju koncentracije minerala, dok plutajući ventil održava razinu soli i razinu.

Ulaz zraka za rashladni toranj

Ventili za ulaz zraka sprečavaju ulazak sunčeve svjetlosti u bazen, što sprečava rast algi i smanjuje troškove kemikalija uz odgovarajuće održavanje.

Struktura / tijelo rashladnog tornja

Suvremeni tornjevi izrađuju se pomoću FRP (plastika ojačana vlaknima) ili RCC s obzirom na vrstu primjene koju bi toranj trebao obraditi

Dizajn i klasifikacija ovih tornjeva može se izvesti na temelju gradnje, metoda stvaranja protoka zraka i metoda prijenosa topline.

Izgradnja

Ovaj se toranj razlikuje po veličini od krovnih jedinica do velikih hiperboloidnih struktura. Ovisno o vrsti primjene, struktura može biti visoka do 200 metara i promjera 100 metara, dok pravokutne konstrukcije mogu biti više od 40 metara i promjera 80 metara.

Izgradnja-rashladnih tornjeva

gradnja-rashladnih tornjeva

Hiperboloidni rashladni tornjevi obično se koriste u nuklearnim elektranama, postrojenjima na ugljen, prehrambenoj industriji, petrokemijskim i drugim industrijskim postrojenjima. Hiperboloidne strukture koriste se u velikim postrojenjima zbog vrhunske čvrstoće, otpornosti na vanjske sile i manje upotrebe materijala.

Na primjer, hiperboloidna struktura u naftnim rafinerijama ima sposobnost cirkulirati oko 80 000 kubičnih metara vode na sat.

Oblik hiperboloida nudi široku bazu koja odgovara i vodi i rashladnom sustavu. Jedinstveni efekt sužavanja tornja pomaže u usmjernom protoku isparene vode dok se podiže i gura prema širokom otvoru na vrhu, gdje zagrijani zrak kontaktira atmosferski zrak.

Princip rada rashladnog tornja

Postoje razne vrste rashladnih tornjeva razvijene da zadovolje različite industrijske potrebe. Uobičajeno načelo rada većine tornjeva je 'hlađenje isparavanjem'.

Načelo rada-rashladnog tornja

radni princip-rashladnog tornja

Isparivanje hlađenjem opisuje se kao postupak u kojem se topla voda iz industrijskog procesa pumpa u toranj dok ne stigne do distribucijskog sustava. Ove mlaznice tornja distribuiraju ovu vodu u mokru komoru i istodobno povlače suhi zrak za obradu zagrijane vode. Voda postupno gubi temperaturu i kapljice vode skupljaju se u bazenu u podnožju tornja. Međutim, svjetlije kapljice koje se teže pomicati prema gore u atmosferu sprječava eliminator koji se nalazi na vrhu. Ova vrsta postupka koristi se u hladnjaku s ventilatorom s prirodnim propuhom.Neki od tornjeva koriste ventilator s prisilnim i induciranim propuhom. Kod ove vrste postavljen je ventilator izvan tornja i na vrhu za cirkulaciju atmosferskog zraka od vrha do dna.

Prednosti i nedostatci

The prednosti i nedostaci rashladnog tornja uključuju sljedeće.

Prednosti

  • Visoka učinkovitost hlađenja
  • Potrebno manje održavanja
  • Pouzdanost i održivost
  • Može se rukovati dulje vrijeme

Mane

  • Mogućnost kamenca i korozije na dnu i tijelu rashladnih tornjeva

Prijave

The primjene hlađenja toranj uključuju sljedeće.

Tradicionalni HVAC rashladni sustavi koriste se u bolnicama, centrima, školama i uredskim zgradama. Mnogo veći tornjevi koriste se za smanjenje temperature cirkulirajuće vode u rafinerijama nafte, petrokemijskim postrojenjima, pogonima za preradu prirodnog plina i drugim većim industrijskim postrojenjima za preradu ogromnih količina zagrijane vode.

Najčešća pitanja

1). Razlikovati između ventilatora s prirodnim propuhom i ventilatora s prisilnim i induciranim propuhom

U prirodnom propuhu - Protok zraka je prirodan i temelji se na izlaznim i ulaznim uvjetima zraka. Nije potrebna nikakva snaga osim pumpanja vode u spremnik

U prisilnom propuhu - Zrak se puše kroz ventilator smješten na vrhu tornja na ulazu za zrak. Za rad ventilatora potrebno je dodatno napajanje.

2). Navedi primjenu rashladnog tornja

Tradicionalni HVAC sustavi koriste se u školama, bolnicama, uredima itd.

Veliki tornjevi koriste se u industrijama poput petrokemije, čelika, nuklearnih elektrana itd.

3). Kakva je korist od eliminatora zanošenja u rashladnom tornju?

Eliminator zanošenja kontrolira gubitak vode hvatanjem kapljica i magle i sprječava ulazak u atmosferu.

4). Dajte neke prednosti upotrebe hiperboloidne strukture u rashladnim tornjevima

Jedinstvene hiperboloidne strukture često se koriste za izgradnju visokih tornjeva kako pruža -

  • Vrhunska snaga
  • Otpor prema vanjskim silama
  • Ubrzava kretanje zraka prema gore
  • Dovoljno prostora i široke baze
5). Rashladni tornjevi mogu se graditi pomoću FRP (plastika ojačana vlaknima) ili RCC. Koji je po vama prikladan i zašto?

U usporedbi s FRP i RCC, preferira se FRP jer nudi značajnu uštedu životnih troškova, lagane materijale, duži vijek trajanja, nižu učestalost zamjene, visoku trajnost u korozivnim okruženjima i zahtjeva malo održavanja.

RCC troši vrijeme za postizanje pune snage, teži za transport, treba mu kvalificirana radna snaga i troši vrijeme za dovršavanje konstrukcija rashladnog tornja.

6). Navedite neke primjene rashladnih tornjeva postavljenih na terenu.

Poljski podizani kule su puno veće i koriste se u elektrane, postrojenja za preradu čelika, petrokemijska postrojenja i rafinerije nafte.

7). Klasificirajte rashladni toranj prema načinima prijenosa topline

Na temelju metoda prijenosa topline, klasifikacija uključuje -

  • Mokri tornjevi (ili rashladni tornjevi s otvorenim krugom)
  • Zatvoreni krugovi (ili hladnjaci tekućine)
  • Suhi rashladni tornjevi
  • Hibridni rashladni tornjevi
8). Razlikovati između vrste protoka i vrste protoka
  • U tipu Crossflow protok zraka je izravno okomit na protok vode.
  • Kod protustruje, protok zraka je izravno suprotan protoku vode.

Gornji članak daje pregled rashladnog tornja. Detaljno klasifikacija rashladnih tornjeva se razgovara zajedno s principom rada. Osim toga, razgovarali smo i o raznim primjenama, prednostima i nedostacima. Evo pitanja za vas, koja je glavna funkcija rashladnog tornja?