横流和逆流比较.ppt

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1、冷却塔应用逆流vs.横流CONFIDENTIALThisdocumentisthepropertyofEVAPCO,Inc.Itshouldnotbecopiedordisclosedwithoutpriorwrittenauthorization.冷却塔是从工业和空调系统中排出热量的一种最有效、经济并且环境安全的方式冷却塔高效冷却水与环境湿球温度的逼近度可达2.78C至5.56C(5to10F)空冷器的出水温度与环境干球温度的逼近度仅能达到11C(20F)–对于今天极大多数工业和冷冻加工来说太高了!运行原理冷却塔的热容量进水和出水温度-F进气的湿球温度-F水流量-GPM以冷却塔吨

2、来计量热容量3gpm(0.18lps)的水在78°F(25.6C)进风湿球温度下从95°F(35C)冷却到85°F(29.4C)冷却塔吨15,000btu/h(3780kcal)包括压缩机散热增加的3,000btu/h(756kcal)机械通风工厂组装冷却塔类型引风式的逆流冷却塔和横流冷却塔逆流横流逆流设计垂直构成空气热水高效的逆流设计平滑的温度梯度64.5°F进水温度10°F湿球温度的进风44.5°F净出水温度水温60°F55°F50°F45°F逆流 空气需求20,000CFM(566立方米/分钟)每100冷却塔吨横流设计利用平行流及逆流来排出热水平构成平行流(层流)垂直构成逆流

3、空气热水低效的横流传热方式64°F60°F55°F50°F45°F40°F34°F在10°F湿球温度下进风44.5°F净出水温度水温不平均的温度梯度64.5°F进水温度横流式设计需要更多的空气来补偿水分配盘下方空气入口反向区域的冷却不足横流 空气需求30,000CFM(849立方米/分钟)每100冷却塔吨空气少=围挡物少逆流式冷却塔相比横流式冷却塔可以布置在更小的空间内,节省了围挡物(格栅或围墙)的费用逆流vs.横流冷却塔 逐点对比逆流-最佳设计空气入口设计逆流空气入口设计横流空气入口设计双通道进风格栅设计阻隔阳光和脏物防止水溅出减少藻类滋生无进风格栅填料部分暴露在入口气流中该设计

4、允许脏物和阳光进入水盘导致微生物极度滋生逆流横流逆流设计减少了水和化学品的使用藻类生成横流冷水盘排出空气和飘逸率逆流横流循环水的.001%循环水的.005%从横流塔中飘逸出的水是逆流塔的5倍横流塔完整的格栅,填料和挡水板挡水板进风格栅填料挡水板逆流填料设计PVC填料片粘连成块填料块整齐地堆叠在设备填料段填料底部有支撑PVC填料薄片悬挂在水系统下面填料片没有粘连在一起逆流横流逆流填料举例热水进湿空气出冷水出干空气进填料设计填料的块状设计和底部支撑允许更高的进水温度-CPVC填料可高达至160F(71C)填料部分大大高于水盘,留出足够的空间维护水盘。填料部分有底部支持填料部分可作为操作

5、平台填料部分距离水盘仅有2”,妨碍清洗水盘松弛的填料片无法承受高水温-即使使用CPVC填料最好也只能达到140F(60C)逆流横流填料和冬季运行逆流式填料-平滑的温度梯度进风10°F/-12.2C湿球45°F/7C净出水温度60°F/15.6C55°F/12.7C50°F/10C45°F/7.22C逆流式填料温度梯度45°F/7.2C-32°F(0C)=13°F(7.2C)安全恰当的填料位置64.5°F/18C进水温度填料和冬季运行横流式填料-不平滑的温度梯度横流填料温度梯度34°F/1.1C-32°F/0C=结冰的可能性增加格栅和填料上会结冰主导风的问题64.5°F/18C进水温

6、度64°F60°F55°F50°F45°F40°F34°F进风10°F/-12.2C湿球温度45°F/7.2C净出水温度水温填料和冬季运行填料部分可以承受结冰的重量填料收到设备外壳的保护填料由于结冰,会产生崩塌整个填料部分都暴露在进风气流中逆流横流可接受的结冰-逆流塔进口不可接受的结冰-横流塔进口可接受的结冰-逆流塔进口不可接受的结冰-横流塔进口水分配系统逆流-加压水分配系统横流-重力供液水分配系统需要现场平衡横流塔的重力供液紧凑的逆流式设计机械驱动系统检修通道引风逆流式引风横流式机械驱动系统检修通道运行重量逆流vs.横流逆流冷却塔的设计使水盘中运行水的体积更加少典型的逆流塔的运行

7、重量比同等能力的横流塔的少35%逆流塔的加压的水分配系统比横流塔的重力供液系统保存更少的水逆流塔减少运行重量支撑冷却塔所需的工字钢更小允许机组安装在现有的钢基础上节省安装费用!逆流冷却塔在工业和空调市场指定冷却塔更加高效的换热设计比横流塔的空气需求量更少因而布置占地面积更小空气进口设计阻止了脏物和阳光进入水盘-减少了藻类滋生,降低了水处理费用指定逆流式冷却塔工业中最低的飘逸率,减少了水和化学品的用量填料的设计允许更高的进水温度,填料可以作为工作平台逆流式的设计产生平滑

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