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閉式蒸發(fā)冷卻塔的發(fā)展歷史和分類

發(fā)布者:廣東特菱空調(diào) 發(fā)布時(shí)間:2021-06-22
閉式蒸發(fā)冷卻塔的發(fā)展歷史和分類

閉式揮發(fā)冷卻塔是將熱開(kāi)水利用熱管散熱器間接性利用揮發(fā)與傳熱的方法傳到氣體的一類冷卻塔,如下圖所示,熱水的熱量首要傳到熱管散熱器,熱管散熱器傳到表面的淋水,淋水與氣體利用觸碰傳熱和揮發(fā)傳質(zhì)將熱量傳遞給氣體。

閉式冷卻塔結(jié)構(gòu)圖

閉式冷卻塔結(jié)構(gòu)圖

閉式揮發(fā)冷卻塔通常由風(fēng)機(jī)、熱管散熱器(風(fēng)管)、自循環(huán)水泵、配水系統(tǒng)(噴水體系)、收水器、塔體結(jié)構(gòu)、填料(有的塔也許 都沒(méi)有)和閘閥等零配件組合而成。

自然,閉式揮發(fā)冷卻塔也被稱作密閉式冷卻塔或簡(jiǎn)稱為閉式塔,當(dāng)熱管散熱器內(nèi)的熱開(kāi)水為冷卻介質(zhì)或有改變時(shí),被稱作揮發(fā)冷卻器。與閉式揮發(fā)冷卻塔相對(duì)性應(yīng),有時(shí)候也稱非閉式循環(huán)的濕式冷卻塔為開(kāi)式冷卻塔。

冷卻塔主要特點(diǎn)

因?yàn)殚]式揮發(fā)冷卻塔的熱開(kāi)水為閉式循環(huán),不與氣體觸碰,能夠確保循環(huán)水質(zhì)的清潔,可確保關(guān)鍵設(shè)備高效率運(yùn)作并提高關(guān)鍵設(shè)備的使用期限,外面氣溫低時(shí),能夠關(guān)掉自循環(huán)的噴淋系統(tǒng),使閉式揮發(fā)冷卻塔變?yōu)榭绽湄?fù)荷運(yùn)作,起著節(jié)省水資源的成效,符合國(guó)家的節(jié)能減排節(jié)水新政,近十多年在鋼材、冶金工業(yè)、電力工程、機(jī)械加工制造、食品類、化工廠、空調(diào)系統(tǒng)獲得了普遍使用。

閉式冷卻分類

閉式揮發(fā)冷卻塔主要有兩類:一類是塔里擺放有淋水填料;另一種是塔里無(wú)淋水填料。

按閉式冷卻塔的外殼材質(zhì)可分成鍍鋅鋼板閉式冷卻塔、鍍鋁鋅板閉式冷卻塔、不銹鋼閉式冷卻塔、玻璃鋼閉式冷卻塔和混凝土閉式冷卻塔。

按熱管散熱器的材質(zhì)可分成鋼管閉式塔、不銹鋼管閉式塔、碳鋼管閉式塔、鈦管閉式塔和鋁管閉式塔。

按風(fēng)機(jī)的種類可分成抽風(fēng)式閉式塔、鼓風(fēng)式閉式塔等。

按水氣的流通方法又可分成橫流式閉式塔和逆流式閉式塔。

各種閉式塔中間能夠交匯重合。

對(duì)閉式冷卻塔的研討國(guó)內(nèi)外都起步較晚。最早是20世紀(jì)50時(shí)代開(kāi)始應(yīng)用于化工和冶金職業(yè),20世紀(jì)80時(shí)代以來(lái),災(zāi)難性的氣候頻發(fā),人們認(rèn)為與制冷有關(guān),蒸騰式冷卻塔利用自然條件獲得冷量的被動(dòng)式供冷技能然后得到迅速發(fā)展。美國(guó)為此建立相關(guān)的技能委員會(huì)擬定了相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)。

隨著對(duì)環(huán)境和節(jié)能作業(yè)的重視,商場(chǎng)對(duì)閉式蒸騰冷卻塔的需求增加迅猛,近二十多年中國(guó)就出現(xiàn)出了幾十家閉式冷卻塔的生產(chǎn)廠家,商場(chǎng)也達(dá)到了數(shù)十億元或更大的規(guī)模。

蒸騰冷卻技能和理論研討作業(yè)很早已有發(fā)展,但關(guān)于閉式蒸騰冷卻塔的研討卻是20世紀(jì)50時(shí)代后的事。

1962年P(guān)arker等人研討了蒸騰式冷卻器的管內(nèi)介質(zhì)傳熱傳質(zhì)功能,闡明了蒸騰式冷卻器的傳熱、傳質(zhì)機(jī)理,他們給出的核算辦法因?yàn)槭芷鋾r(shí)核算機(jī)容量和速度的約束,關(guān)于蒸騰傳熱傳質(zhì)進(jìn)程采用了麥克爾的近似假定。該辦法的最大特點(diǎn)是考慮了流入散熱器的自循環(huán)水溫的改變,另外假定了空氣飽滿焓與溫度成線性關(guān)系。

1968年Mizushina采用了與Parker相似的辦法,只是積分采用了核算機(jī)數(shù)值求解,他們導(dǎo)出了一些很有用的光管三角形布置傳熱系數(shù)。

因?yàn)?0世紀(jì)50-60時(shí)代工業(yè)對(duì)節(jié)水要求不高,蒸騰冷卻器和蒸騰冷卻塔沒(méi)有得到廣泛應(yīng)用。直到20世紀(jì)70時(shí)代因?yàn)橛泄?jié)水等方面的要求,閉式冷卻塔的理論研討才有了發(fā)展。

1982年Vilser闡述了水蒸騰進(jìn)入空氣的非絕熱進(jìn)程的數(shù)學(xué)模型,并提出了帶有翅片管傳熱傳質(zhì)系數(shù)的試驗(yàn)成果。

同年Kreid等人研討了翅片管冷卻器,提出了建立在對(duì)數(shù)平均溫差根底上的近似核算辦法。

1984年,Webb提出了一致的冷卻塔、蒸騰式冷卻器的理論模型,采用不同的相關(guān)數(shù)來(lái)區(qū)分水膜的傳熱系數(shù)和水膜與空氣的傳質(zhì)系數(shù)。

1988年,P.J.Erens比照幾種不同蒸騰冷卻器殼體內(nèi)芯功能,發(fā)現(xiàn)增加淋水填料能顯著增強(qiáng)潤(rùn)滑圓管蒸騰冷卻器的傳熱功能,可替代部分本錢(qián)較高的翅片管。

20世紀(jì)90時(shí)代,Peterson通過(guò)數(shù)值模仿的辦法對(duì)閉式蒸騰冷卻器進(jìn)行研討,Pascal Stabat引入了功率單元數(shù)法進(jìn)行閉式蒸騰冷卻塔的核算。

1998年U.Wittek等人研討分析了蒸騰冷卻器結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)對(duì)蒸騰冷卻器的功能影響。Boris Halasz以質(zhì)量、動(dòng)量、能量平衡為根底,分析了蒸騰冷卻器內(nèi)傳熱傳質(zhì)及活動(dòng)阻力,提出了蒸騰冷卻器數(shù)學(xué)模型。

2000年后,世界各地的科研院所、高校、企業(yè)等加大力度地投入到閉式蒸騰冷卻塔的研討熱潮中。

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