2、冷卻塔的分類
目前已經被淘汰的冷卻塔型這里不再介紹,現還在使用的塔型,分類如下。
A、按通風方式分
按通風方式分有:
自然通風冷卻塔
機械通風冷卻塔
混合通風冷卻塔。
B、按熱水和空氣的接觸方式分
按熱水和空氣的接觸方式分有:
濕式冷卻塔;
干式冷卻塔;
干濕式冷卻塔。
C、按熱水和空氣的流動方向分
按熱水和空氣的流動方向分有:
逆流式冷卻塔;
橫流(交流)式冷卻塔;
混流式冷卻塔。
D、其他型式的冷卻塔
其他型式有噴流式冷卻塔和用轉盤提水冷卻的冷卻塔。
3、各種冷卻塔簡述
自然通風逆流濕式冷卻塔
自然通風逆流濕式冷卻塔在我國電力部門使用多,見圖12。這種塔型的通風筒常采用雙曲線形,用鋼筋混凝土澆制其高度已達170多米。老式的塔筒平面上呈多角形、立面為錐形的,現在已經很少用了。
熱水由管道通過豎管(豎井)送人熱水分配系統。這種分配系統在平面上呈網狀布置,分槽式布水、管式布水或槽管結合布水;然后通過噴濺設備,將水灑到填料上;經填料后成雨狀落人蓄水池,冷卻后的水抽走重新使用.塔筒底部為進風口,用人字柱或交叉柱支承。空氣從進風口進人塔體.穿過填料下的雨區,和熱水流動成相反方向流過填料(故稱逆流式),通過收水器回收空氣中的水滴后.再從塔街出口排出.塔外冷空氣進人冷卻塔后,吸收由熱水蒸發和接觸散失的熱量,溫度增加,濕度變大,密度變小.因此,收水器以上的空氣經常是飽和或接近飽和狀態;其溫度要通過計算確定,初步設計時,可取為冷卻塔進、出水溫的平均值。塔外空氣溫度低、濕度小、密度大。由于塔內、外空氣密度差異在進風口內外產生壓差。致使塔外空氣源源不斷地流進塔內而無需通風機械提供動力,故稱為自然通風。
為滿足熱水冷卻需要的空氣流量,塔內、外要有足夠的壓差,但塔內、外空氣密度差是有限的,因此自然通風冷卻塔必須建造一個高大的塔筒。填料斷面氣流速度一般為1.0~1.2m/s,比機械通風冷卻塔氣流速度要小。逆流方式冷卻效果高,但通氣阻力相對也大,所以填料體積小。填料有點滴式和薄膜式之分,現在大多采用薄膜式填料。
這種填料的特點是,水淋過填料時,水的表面積比較固定;在水量增大時其表面積沒有多大變化,所以其淋水密度不宜太大,一般采用6~8(t/(Mh))。在高溫、高濕地區,氣壓較低,形成同樣的過塔氣量,需要更高的塔簡,所以對建造這種塔不利。自然通風濕式冷卻塔建造費用高,運行費用低,隨著國際上石油價格的提高,機械運行費用相應增加,自然通風冷卻塔就顯得更經濟,因而被采用的愈來愈多了。
自然通風橫流濕式冷卻塔
這種塔的填料設置在塔簡外,如圖3所示。熱水通過上水管,流人配水池,他底設布水孔,孔距約50CM,下連噴嘴,將熱水灑到填料上冷卻后,進入塔底水池,抽走重復使用。空氣從進風口水平向穿過填料,與水流方向正交,故稱橫流式或交流式。空氣出填料后,通過收水器,從塔街出口排出。在冷卻方式中;逆流式效率,順流式效率差,橫流式居中。由于橫流冷卻方式效率比逆流式差,所以需要比逆流式大的填料體積,但通氣阻力較小,因此淋水密度可以加大到15~2Ot/(M·h)。橫流塔若采用薄膜式填料,則因耗材料太多而增加了塔的造價,所以現在多采用點滴式填料。使用點滴式填料的另一個好處是,淋水表面在大水量時有較大的增加,相應地提高了冷卻效果。這種塔的塔筒內是空的,氣流速度可以高一些
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