内循环水系统:盘管内被冷却后的循环水从塔体流出,由系统循环水泵送往热源(被冷却设备),经过换热升温的循环水再进入盘管冷却。
外循环水系统:外部喷淋水通过与盘管和填料接触换热达到冷却盘管内部循环水的目的后,落入下部水槽,由喷淋水泵送至喷淋水槽再次循环。
内循环被冷却水通过盘管与管外喷淋水和空气进行热质交换,避免了被冷却水与空气直接接触而导致的水质污染。由于喷淋水经过了PVC填料预冷却,其换热效果更加明显。
影响冷却塔换热效率的因素与水塔的布水情况、空气动力特性、填料性能等因素有关,在其他条件不变的情况下,改善冷却水塔的布水情况,将会提高冷却水塔的换热效率。
影响冷却水塔运行换热效率的主要问题是布水不均匀、填料堵塞,表现在喷溅装置的淋水均匀性差,在填料上所形成的水膜厚薄相差不大,水量较大的部位在薄膜填料中形成的水膜厚,换热慢,相同落水时间内被空气带走的热量小,当达到临界水膜厚度时失去稳定,形成波动,易出现堵塞现象,使气流阻力增加。
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1、节省空间,结构轻型化采用专为本系列冷却塔设计的***热交换填料,其换热面积大幅度提高,与原HBLD系列及原HBLCD系列相比,其占地面积大幅度下降,由于结构设计的优化及采用钢结构,运转重量也大大降低。2、节省电力采用通风阻力小的填料和为冷却塔设计的机翼型玻璃钢***风机,从而减小所配用的电机功率,超低噪声型采用的电机功率更小,更节省电力,也可根据用户的要求,配用双速电机来节电。
方形横流式冷却塔采用两侧进风,靠顶部的风机,使空气经由塔两侧的填料,与热水进行介质交换,湿热空气再排向塔外。填料采用两面有凸点的点波片,通过安装头使点波片粘结成整体,以提高刚性,传统冷却塔,两面的凸点还可避免直接滴水,因此提高了水膜形成能力,填料尾部设有收水措施。
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