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  1.冷却塔供冷模式室外转换温度点的选择直接关系到系统供冷时数。假设经计算确定此时空调末端所需供水水湿为12.7℃,考虑冷却塔冷幅度、管路及换热器等热损失使水温温升4.5℃,则可得在室外湿球温度等于或低于8.2℃时即可切换为冷却塔供冷模式。
  2.系统中冷却塔在依夏季冷负荷及夏季室外计算湿球温度选型后,还应对其在冷却塔供冷模式下的供冷能力进行校核。
  3.间接供冷系统中换热器应选择板式换热器。板式换热器与传统的管壳式换热器相比,其具有高效率的换热能力。
  4.在直接供冷系统中,冷却水环路中冷冻水泵应设旁通。冷却塔供冷模式时冷冻水泵关闭,冷却水旁通过冷冻水泵,此时循环水动力由冷却水泵提供。故在系统设计时要考虑转换供冷专用泵。
  5.在直接供冷系统设计中应重视冷却水的除菌过滤,以防阻塞末端盘管。
  6.考虑到在特定室外湿球温度和建筑负荷下冷却塔冷幅(冷却塔出水温度与室外湿球温度之差)随冷却填料尺寸增大而减小,故对于多台套冷却塔系统可采用串联冷却塔的方法来增加冷却效果,提高冷却塔供冷模式的室外转换温度,从而增加供冷时数。
  7.由于冷却塔供冷主要在过滤季节冬季运行,故在冬季温度较低地区应在冷却水系统中设置防冻设施,如设置旁管、增设加热器。
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方形冷却塔的建设推动环保产业发展

添加时间:2017-05-03  文章录入:优德88官方网站手机版  文章来源:优德88官方网站手机版,冷水塔,优德88官方网站手机版

  1、 方形冷却塔总体效果:

冷却塔理论是一门综合性很强、实验性很高的系统学科。企业的科技人员在通过对冷却塔多年的热工测试试验的基础上,对测试数据进行全面综合处理,依据计算机运算得出的(35×20-75°)梯形波水填料容积散质系数Βxv,选择最佳气水比,最佳截面水负荷、截面气负荷和填料高效率的高度范围,以此确定填料体积,并以流体动力学观点综合设计塔的外形与结构,根据测试估算通风阻力,参考风机特性曲线以及测试数据优化选择、符合风量要求和达到噪声标准的风机和与之相匹配的电机,使冷效、能耗、噪声、外观达到一个优化的系统效果。
2、 方形冷却塔 结构特点:
A、填料:FYT系列标准型、低噪声型、超低噪声型冷却塔填料由改性PVC(聚氯乙烯)平片经热压延成型加工而成,淋水填料的作用是将需要冷却的热水溅散成水滴并形成水膜,以增加水和空气的接触面积和接触时间,即增加水和空气的热交换强度。水的冷却过程,主要在淋水填料中进行,在淋水填料中水和空气发生热交换与质交换。冷却塔的冷却效果很大程度上取决于淋水填料的热交换性能。性能良好的淋水填料具有较高的散热能力,该进填料的板面结构和组合方式后的菱科(35×20-75°)梯形波淋水填料设计优点有:
1、散热面积增长系数大。
2、水流在板面上的分布性能好。
3、水和空气流过板面时扰动大。
上述优点使冷却塔获得更高的散热性能。 

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