1、循环水量在冷却塔运转当中,因下列因素逐渐损失:
a当热水与冷空气在塔体内产生热交换过程中,部份水量会变成气体蒸发出去;
b由于冷空气系借助机械动力(马达与风车)抽送,在高风速状况下,部份水量会被抽送出去;
c由于冷却水重复循环,水中之固体浓度日渐增加,影响水质,易生藻苔,因此必须部份排放,另行以新鲜的水补充之。
2、补给水量计算说明:
a蒸发损失水量(e)
e=q/600=(t1-t2)*l/600
e代表蒸发水量(kg/h);q代表热负荷(kcal/h);
600代表水的蒸发潜热(kcal/h);t1代表入水温度(℃);
t2代表出水温度(℃);l代表循环水量(kg/h)
b飞溅损失水量(c)
冷却塔之飞溅损失量依冷却塔设计型式、风速等因素决定之。一般正常情况下,其值约等于循环水量的0.1~0.2%左右。
c定期排放水量损失(d)
定期排放水量损失须视水质或水中固体浓度等因素决定之。一般约为循环水量之0.3%左右。
d补给水量(m)
水塔循环水之补给总水量等于m=e+c+d
冷却塔用于空调时,温度差设计在5℃,此时冷却塔所须之补给水量约为循环水量的2%左右。
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冷却塔采用的喷雾喷嘴安装在冷却塔底上部进风处,有喷雾自旋无电机送风和塔顶排风两种方式。将热水经喷嘴内旋片时产生内旋流形成细微雾状化喷出,使雾状存在、向上喷顺流亦下落逆流两个冷却时效。雾化均匀无中空现象,冷却效果稳定、电能消耗低、漂水率0.01%,不用填料、造价低-,符合gb7190.1-1997。使用范围冶金、食品、化工、高浊、高温、防腐冷却塔。
1风机运行节电效果明显
以安装了kr-933的第二循环水场为例,使用kr-933节能控制器的节能效果。初现场-kr-933节能控制器的第三循环水场,在1993年风机负荷较重的6,7,8,9这4个月内,耗电量与1991,1992年同期相比,节电量178533kw·h,若以0.45元/(kw·h)计算,这4个月共节约用电费7.92万元;而第三循环水场安装节能控制器的费用只有4.36万元,可见投入的费用只需设备运行几个月就能收回。
4.2-风机安全运行
根据现场经验,处于完好状态下的风机,其油温、油位、振动曲线的特征如下:
油温曲线:从开、停机时刻起逐渐升、降,约1h左右变成一条近似直线的平滑曲线。
泊位曲线:无论是否开机,中央空调冷却塔清洗服务,都应近似一条水平的直线。
振动曲线:开机状态下,围绕一条虚拟的直线作上下窄幅振荡的不规则曲线。
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