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节能型闭式冷却塔的节能设计
发布日期:2014/12/8
逆流闭式冷却塔的能源消耗主要来源于:管程水泵的电能消耗、喷淋水循环水泵的电能消耗以及风机的电能消耗。当逆流闭式冷却塔处于蒸发冷模式时,能源的消耗包括以上三种,当处于空冷模式时,能源的消耗只包含风机的电能消耗一种。  
逆流闭式冷却塔的蒸发冷与空冷模式 
    逆流闭式冷却塔处在空冷模式时,喷淋泵关闭(通风机开,水泵关)。在通风机开启状态下,工艺流体从闭式冷却塔上部的盘管口进入,在盘管中流动。工艺流体的热量以显热方式传递的方式通过管壁传递给流经盘管的空气。特别设计的盘管排列可保证理想的空气流动及更大的热交换面积。通风机驱动系统将空气吸入冷却塔,流过盘管。工艺流体通过盘管下部借口返回热源。如果干球温度适宜,可采用这样的运行模式,以减少水的消耗。 
    而当逆流闭式冷却塔处在蒸发冷模式时,工艺流体从闭式冷却塔上部的盘管进口进入,在盘管中流动。在水泵开启的状态下,工艺流体的热量通过管壁和盘管传入向下喷淋并流过的盘管表面的水中(通风机开,水泵开)。与此同时,通风机驱动系统将外界空气吸入,空气以喷淋水相反的方向通过盘管。一部分水蒸发,以潜热的方式带走热量。这种蒸发式冷却模式可以节省通风机能耗,并获得更低的出液温度。
影响逆流闭式冷却塔冷却效率的主要因素
    蒸发冷却时,虽然能源消耗更多,但在一年四季绝大多数时间均能满足制冷需求;空气冷却时,能源无法满足用户的制冷需求,因此空冷模式一般只在冬季或者过度季节气温较低时有较好的应用。一般,逆流闭式冷却塔的制冷量以及管程流体出口温度主要取决于以下三个因素:
1、管程流体的入口温度。入口温度越高,制冷量越大;但一般不高过70℃。
2、冷却模式及空气入口状态。蒸发冷模式时,闭式冷却塔的制冷量及管程流体出口温度主要取决于空气入口的湿球温度,其低温出口温度同湿球温度的差值一般在4.4-5.6℃之间;空冷模式时,闭式冷却塔的制冷量及管程流体出口温度主要取决于空气入口的干球温度,其最低出口温度同干球温度的差值一般在11.1--13.9之间。
3、运行条件。包括喷淋水的喷淋密度、空气的迎面风速及管程流体的流速。
    其中,第一个和第二个因素主要取决于用户对目标流体的制冷需求和闭式冷却塔运行时的环境条件。当管程流体入口温度固定时,随着空气入口状态,尤其是温度的变化,闭式冷却塔的制冷量会发生明显的变化。这时,为同时满足用户的制冷需要和节能的经济目标,可以根据气候温度的不同,选择不同的冷却模式,并同时调整运行参数,包括:通过调节风机频率达到调整迎面风速的目的,或通过调节喷淋水循环水泵功率达到调整喷淋水喷淋密度的目的,或通过调节管程水泵功率达到调整管程流体流速的目的。
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