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            • 2019-05-09
              冷卻水塔選型指南

              新聞內容:冷卻水塔選型指南1、按照被冷卻水的溫度選擇:高溫塔(60以上℃)、中溫塔(50~45℃)、常溫塔(35~45)℃。2、按照安裝位置的現狀及對噪聲的要求選擇:橫流塔(標準型、超低噪音型)、逆流塔、無風機噴霧塔、閉式塔、或其它特殊要求塔。3、按照冷水機組的冷卻水量選擇冷卻水量,原則上冷卻塔的水量要略大于冷水機組的冷卻水量。4、選用多臺水塔時盡量選擇同一型號。其次,冷卻塔選型需要注意: 1、冷卻塔的材料可耐-50℃低溫,但對于最冷月平均氣溫低于-10℃的地區訂貨時應說明,以便采取防結冰措施。冷卻塔造價約增加3~5%。 2、塔體結構材料要穩定、經久耐用、耐腐蝕,組裝配合精確。3、配水均勻、壁流較少、噴濺裝置選用合理,不易堵塞。4、冷卻塔零部件在存放運輸過程中,其上不得壓重物,不得曝曬,且注意防火。冷卻塔安裝、運輸、維修過程中不得運用電、氣焊等明火(必要動火的必須做好防火隔離),附近不得燃放爆竹焰火。5、淋水填料的型式符合水質、水溫要求(不得采用再生料(二次回收料)),抗老化,經久耐用。6、風機匹配,能夠保證長期正常運行,無振動和異常噪聲,而且葉片耐水侵蝕性好并有足夠的強度。風機葉片安裝角度可調,但要保證角度一致,且電機的電流不超過電機的額定電流(正常運行電流在電機額定電流的60%~80%)。7、循環水的濁度不大于50mg/l,短期不大于100mg/l,不宜含有油污和機械性雜質,必要時需采取滅藻及水質穩定措施。8、電耗低、造價低,中小型鋼骨架玻璃冷卻塔還要求質量輕。9﹑冷卻塔應盡量避免布置在熱源、廢氣和煙氣發生點、化學品堆放處和煤堆附近。10、冷卻塔之間或塔與其它建筑物之間的距離,除了考慮塔的通風要求,塔與建筑物相互影響外,還應考慮建筑物防火、防爆的安全距離及冷卻塔的施工及檢修要求。11、冷卻塔的進水管方向可按90°、180°、270°旋轉。 12、布水系統是按名義水量設計的,如實際水量與名義水量相差±15%以上,訂貨時應說明,以便修改設計。 13、當選擇多臺冷卻塔的時候,盡可能選用同一型號。 14、圓塔多塔設計,塔與塔之間凈距離應保持不小于0.5倍塔體直徑。橫流塔及逆流方塔可并列布置。15、選用水泵應與冷卻塔配套,保證流量,揚程等工藝要求。此外,衡量冷卻塔的效果還通常采用三個指標:(1)冷卻塔的進水溫度t1和出水溫度t2之差Δt,Δt被稱為冷卻水溫差,一般來說,溫差越大,則冷卻效果越好。對生產而言,Δt越大則生產設備所需的冷卻水的流量可以減少。但如果進水溫度t1很高時,即使溫差Δt很大,冷卻后的水溫不一定降低到符合要求,因此這樣一個指標雖是需要的,但說明的問題是不夠全面的。(2)冷卻后水溫t2和空氣濕球溫度ξ的接近程度Δt’,Δt’=t2-ξ(℃),Δt’稱為冷卻幅高。Δt’值越小,則冷卻效果越好。事實上Δt’不可能等于零。 (3)考慮冷卻塔計算中的淋水密度。淋水密度是指1m2有效面積上每小時所能冷卻的水量。用符號q表示。q=Q/F,m3/m2.h(Q-冷卻塔流量,m3/h;F-冷卻塔的有效淋水面積,m2)有關冷卻塔選型的公式已知其他條件確定冷卻塔循環水量的常用公式:1.冷卻塔循環水量=主機制冷量(KW)×各類主機系數×861/△T*1000(m3/h)2.冷卻塔循環水量=主機冷凝器熱負荷(kcal/h)×各類主機系數/△T*1000(m3/h)3.冷卻塔循環水量=主機冷凝器熱負荷(m3/h)×各類主機系數(m3/h)4.冷卻塔循環水量=主機制冷量(冷噸)×0.8(m3/h)5.冷卻塔循環水量=主機蒸發器熱負荷(kcal/h)×各類主機系數/△T*1000(m3/h)6.冷卻塔循環水量=主機蒸發器熱負荷(m3/h)×各類主機系數(m3/h)7.冷卻塔循環水量=主機蒸發器熱負荷(冷噸)×各類主機系數×3024/△T*1000(m3/h)   注:主機系數1.25~2.25為冷凝器負荷系數。A.螺杠/活塞式/離心/電制冷1.25~1.3B.溴化鋰主機(蒸汽型1.53、熱水型2.~2.25、直燃型1.5~1.65)8. 溴化鋰主機每100萬大卡的制冷量在    工況①:38/32/28,(冷卻水流量:333~375m3/h)配350-400的塔;    工況②:36/30/28,(冷卻水流量:285.7~321.43m3/h)配500-600的塔。

            • 2019-05-09
              冷卻塔維護保養

              新聞內容:關于設置場所: 1)冷卻塔請設置在通風的場所。盡量避開有塵埃、酸性排氣、高溫排氣和水蒸氣較多的場所。特別是在吸入大量的煤煙后,不管是冷卻塔,配管和其它的設備都會被腐蝕。2)百葉窗面和墻壁間如有障礙物或間隔少時,空氣吸入會產生阻抗,導致冷卻能力地下,請保持如下圖以上的距離。(如確實不能保持下表所列距離,請聯系敝公司做特別設計)冷卻塔和障礙物之間的距離注意:如障礙物是外壁,并外壁上面開孔時,根據開孔面積和開孔率,L尺寸可以調整。另外,根據外壁的高低,L尺寸也可以調整,請根據現場實際使用位置調整天,不清楚的地方請請來電咨詢。1)障礙物比冷卻塔高時,為了防止短路,請加用直管。2)請按樣本記載的配管尺寸配管。3)配管、水泵請裝在冷卻塔運行水位以下,不要讓空氣吸入。關于耐熱溫度 填充材是由硬質聚氯乙烯樹脂(PVC)制,高溫水流入會引起變形。標準型的場合,使用極限溫度為45℃,特別請注意試運行時過流量、高溫水。另外,45℃以上時,我們準備有耐熱填充材。關于噪音對策 根據冷卻塔的設置狀況,噪音值有些不同。如您對噪音有特別要求,請來電詢問或在前面技術交流時說明。冷卻塔設置時注意事項 1)冷卻塔的基礎部分在同一水平線上?;A水平有一點高低的場合請用墊片調整。2)連接型和復數室的場合請確認各室間是否沒間隙。3)冷卻塔上基礎后,請固定、鎖緊基礎螺栓,試運行時請再次確認基礎螺栓是否鎖緊,基礎上有鋼架時,請鎖緊鋼架的螺栓。4)設有減震裝置時,確認基礎或鋼架和減震裝置和冷卻塔是否鎖緊,并按減震裝置說明書裝配要領來確認。冷卻塔出貨形式 大型冷卻塔散件備貨、出貨;小型冷卻塔裝在地面或空間不限的情況下,整機出貨。                冷卻塔維修保養時的注意事項關于維修保養 1)送風機的V型皮帶在初次運行時有可能稍伸長,請根據調整要領,適當調整皮帶松緊,如果收得太緊,會損壞軸承,而引起事故。2)請定期清掃上部水槽散水孔、下部水槽過濾器網等3)運休時請松開皮帶,蓋好馬達。運行時裝上皮帶,鎖緊螺母,并確認塔中是否有鳥巢或異物。然后再開機運行。4)每月一次以上交換循環水。(密閉式的場合,循環水不必交換,但冷卻塔散水盤內的水需交換。)5)循環水蒸發后,會留下水中的溶解物,使水濃度增加,水被濃縮后腐蝕性增加、增加水垢,使冷卻塔能力低下,配管和設備損壞。為防止這種情況,建議用放掉一部分循環水的方法來解決?;蚯捌谠谠O計方案時需配套軟水裝置和加藥設備①運行中排水閥只打開一點(運行停止時請關掉排氣閥);②下部水槽的清掃并定期換水;③使運行水位上升,經常換水;④裝配自動換水裝置。冬季運休時的注意事項 1)排放循環水和散步水。2)密閉式的場合,請開放循環水排水、排氣口、散水水泵的排水閥門。冬季運行時的注意事項 1)冬季運行時,馬達的電流會增加,請注意。2)為了防止下部水槽的凍結,請使用防凍電熱器。3)為了防止密閉式冷卻塔銅管(換熱器)和散熱片的凍結,請注意一下幾點a)為了防止循環水的凍結,請在循環水中加入防凍液或在配管中加入輔助防凍電熱器。b)加防凍液后,凍結溫度下降,不容易凍結。防凍液的濃度越高,凍結溫度越下降,但熱傳導率會下降,因此,在冷卻塔選型時要注意。另外如有漏水,補充水時會稀釋不凍液,而使凍結溫度上升,請注意。c)循環水泵運行時,防凍電熱器加熱,水不會凍結。如果有循環水泵停止的場合,就另外需要輔助循環水泵,這里我們建議使用整套防凍裝置(包括輔助循環水泵、防凍電熱器、配管)。d)循環水系統設置三通閥門,在循環水通過旁通管來控制容量的場合,如果增加旁通管的流量,會降低銅管內的流速,就是有負荷時也有可能會產生凍結。請設定冷卻塔最小循環水量。e)為了防止散水水泵和散水配管的凍結,請使用防凍電熱器,來保持下部水槽的溫度。其它 1)運行、操作、作業前必須閱讀操作維修說明書,請遵守禁止事項、作業要領。2)運行時絕對不要進入冷卻塔內。調試前請先對循環管道進行清洗和預處理,同進對管道注滿水排出空氣。3)送風機運行時,絕對不要去碰送風機。 停機檢修時在明顯的地方掛禁止開機、正在維護中等標示牌!4)防凍電加熱會發熱,請不要用手去碰。5)請不要飲用冷卻塔的水,進入眼睛時請立即沖洗。作業后,請漱口、洗手。6)塔體各部貼有警告標貼、注意標貼,請遵守標貼記載的內容。

            • 2019-05-09
              優秀的售后和安裝隊伍

              新聞內容:現場安裝管理制度 :目的:便于施工現場安全作業管理,確保施工安全有序,積極配合貴司全面安全管理 。范圍:現場施工人員;規程:1.施工人員統一組織學習貴司《施工安全操作規程》并嚴格遵守。2.卸貨、起吊貨物時,施工人員必須服從總負責人的統一指揮。3.施工人員進入施工現場前,必須戴安全帽,穿防護鞋,高空作業要系安全帶,施工安全員要有查記錄表。4.施工現場不得抽煙,嚴禁酒后施工。5.施工現場嚴禁吵架,不聽勸阻,造成嚴重后果者,送當地派出所。6.施工人員不得私自離開本施工現場,更不能影響其它施工單位施工。施工現場防火措施1.施工現場配備足夠的消防器材。2.施工現場嚴禁吸煙和使用明火。3.落實防火責任人,嚴格按規定使用保管危險品。4.所有施工用設備均達到國家防火標準要求。5.焊接現場通風良好,周圍5米內禁止堆放易燃、易爆等危險品。6.確保消防通道暢通。7.組織施工人員學習消防知識,提高消防安全意識。

            • 2019-05-09
              關于空調冷卻水系統幾個問題的探討

              新聞內容:1 冷卻水溫度對冷水機組制冷量的影響  我們都知遭 :從運行費來講,在蒸發溫度和壓縮機轉數一定的情況下,冷凝溫度越低,制冷系數越大,耗電量就越小。據測算,冷凝溫度每增加1℃,單位制冷量的耗功率約增加3%-4%.所以,從這一角度來講,保持冷凝溫度穩定對提高冷水機組的制冷量是有益的。但為達到此目的,需采取以下措施:增加冷凝器的換熱面積和冷卻水的水量;或提高冷凝器的傳熱系數,但是,對于一個空調冷卻系統來說,增加冷凝器的面積幾乎是不可能的。增加冷卻水的水量勢必增加水在冷凝器內的流速,這將影響制冷機的壽命,同時還增加了冷卻水泵的耗電和管材浪費等一系列問題,而且效果也不盡理想。增大冷卻塔的型號,考慮一定量的富余系數尚可,但如果盲目加大冷卻塔的型號,以追求降低冷卻水溫也是得不償失的,而且,冷卻水溫度還受當地氣象參數的限制。提高冷凝器冷卻水側的放熱系數,是實際和有效的,而提高放熱系的有效途徑是減小水側的污垢熱阻,對冷卻水補水進行有效的處理. 2 冷卻水的補水問題   冷卻塔水量損失,包括三部分 :蒸發損失,風吹損失和排污損失,即: Qm=Qe+ Qw+Qb 式中 :Qm為冷卻塔水量損失;Qe為燕發水量損失;Qw為風吹量損失;Qb為排污水量損失。 (1) 蒸發損失 Qe= (0.001+0.00002θ) Δt Q (1) 式中 :Qe為蒸發損失量; Δt為冷卻塔進出水溫度差;Q為循環水量;θ為空氣的干球溫度。 (2) 風吹損失水量 對于有除水器的機械通風冷卻塔,風吹損失量為Qw=(0.2%~0.3%)Q (2) (3) 排污和滲漏損失 該損失是比較機動的一項,它與循環冷卻水質要求、處理方法、補充水的水質及循環水的 濃縮倍數有關 .濃縮倍數的計算公式: N =Cr/Cm 式中 :N為濃縮倍數;Cr為循環冷卻水的含鹽量;Cm為補充水的含鹽量.根據循環冷卻水系統的含鹽量平衡,補充水帶進系統的含鹽最應等于排污,風吹和滲偏水中所帶走的含鹽量 . QmCm= (Qw+Qb)Cr N =Cr/Cm=Qm/(Qw+Qb)=( Qe+ Qw+Qb)/( Qw+Qb) (3) Qm= QeN/(N 一1)   濃縮倍數為補充水含鹽量和經濃縮后冷卻水中的含鹽量之比,《建筑給水排水設計手冊》推薦 N值,一般情況下最高不超過5~6。N值過大,排污和滲漏損失大,必然造成水浪費,N值過小,補水量小,冷卻水濃度大,會造成系統的污垢和腐蝕?! ∮墒?1)可以計算出蒸發水量,再由(2)風吹損失水量,最后由式(3)計算出排污和滲漏損失水量。 3 冷卻水的水質   目前,由于空調冷卻系統大多數為敞開式循環系統,它效果好,造價低,在工程中得到廣泛應用,但是經蒸發冷卻后濃縮,水中的 C,Mg,Cl,Si等離子,溶解固體,懸浮物相應增加,由于空氣中和水?;佑|,溶氧量增加,CO大量散失,游離的CO含量降低,碳酸鈣濃度降低,制冷1_t大幅度下降.如不加強管理,空氣中污染物如灰塵、雜物進人系統,會繁殖徽生物綠澡及粘泥,此時污垢和粘泥可引起垢下腐蝕,而腐蝕產品又形成污垢,最后造成設備及管道演蝕穿孔而被停機,冷卻水的水指標。目前尚無確切的資料和標準,空調冷卻水對水質的要求幅度較寬,主要應從冷卻水對設備腐蝕,積垢堵塞及設備清洗難易等情況考慮,其參考指標見下表   針對以上分析,冷卻水在冷卻塔內蒸發散熱的過程中水質不斷發生變化,引起積垢、腐蝕和堵塞,目前,空調冷卻補水多采用自來水,對于大型的空調冷卻水系統,僅靠補充少量優質自來水是不起作用的,冷卻水必須進行處理。 4 循環冷卻水處理   由于空調冷卻水系統的結垢、腐蝕和藻類滋生不是在短期內形成的,也不會在短期內對系統有破壞性的影響,所以,往往得不到運行管理人員足夠的重視。另外 .由于空調冷卻水系統比較簡單,設計人員對其重視不夠,并且,冷卻水的處理是給排水專業和暖通專業均相關的專業,而冷卻水系統多是由暖通專業人員搞,所以,難免造成先天設計不盡合理 .在設計過程中針對空調冷卻水系統易結垢腐蝕和菌藻滋生的特點,其處理方法也與冷凍水系統有所不同。冷卻水的處理方法可分為化學法和物理法。 (1) 化學法。目前,大型冷卻水系統多采用化學方法,為此必須在冷卻水中加入阻垢劑、緩蝕劑、殺菌滅藻劑及其配套的清洗劑等,從而形成了冷卻水的全套水處理技術??晒┰O計大型空調冷卻水處理的參考?;瘜W處理方法的原理如圖1。由于阻垢可保證傳熱效果(節能),級蝕劑、殺菌滅藻劑可減少設備腐蝕,延長設備壽命均屬正效益,所以被世人所關注,國外各大水處理公司都把此技術作為第一重點來抓,據報道1987年工業水處理劑(冷卻水部分)銷譽值為5.86億美元,年初1992年銷售值為7.65億美元,年增長率為6寫。近幾年來,隨著我國國民經濟的快速發展,對水處理劑的研究和開發也有了長足的發展. (2) 加藥處理法:該方法較早應用于熱水鍋爐和船泊水處理,近幾年來,該方法也被用于冷卻水系統,常用的藥劑多為固態晶體硅酸鹽被膜緩蝕劑。實踐證明,有以下幾點需要注意:不同的被膜劑要求有不同的溶解溫度,對于把加藥灌設在循環水系統上的,水溫往往能達到溶解溫度,而對于把加藥灌設在補水系統上的,應特別注意防止水溫過低,如果水溫過低,被膜緩蝕劑的溶解不好,就會影響緩蝕的作用。 (3) 物理方法:是近幾年開始普遍廣泛使用的一種方法,該方法運行費用低、使用方便、易于控制、無污染是一種比較理想的水處理方法,實際上國外早在60年代便把注意力由化學方法轉移到物理方的開發上來。目前,應用的物理方法有磁力法、電解法、超聲法、靜電法等。   電解法能抑制水垢的附著,但是除垢不徹底,且具有電解孔蝕的危險 ;早期應用的磁力法穩定性比較差,長時間使用不能控制積垢,必須定期清掃積聚在控制器中的氧化鐵;而靜電法則克服了上述諸方法的缺點,并且,除了防垢和溶垢外,還有顯著的殺菌滅藻的效能。但是靜電法和電子水處理法緩蝕作用較專用的化學緩蝕略低,在一般空調冷卻水系統內可不考慮采用其它緩蝕方法。而在一些對緩蝕要求較高的系統最好同時適量添加一些緩蝕劑,可獲得更好效果。 5 冷卻水系統的管道布置   冷卻水系統的管道布置雖然比較簡單,但如果考慮不周,也會出現一些問題。由于循環冷卻水系統是開式系統,如果冷卻塔集水盤容積小或冷卻塔距水泵距離太遠及并聯運行的冷卻塔出水管阻力平衡嚴重失調,就會使空氣混入水中,進入水泵并壓入管道中,引起嚴重的水錘致使水泵出水管及其管件損壞。所以,冷卻水系統應注意下列幾個問題 : (1) 冷卻塔并聯使用時管道阻力平衡,冷卻塔與泵的距離不能太遠;泵應布置在冷水機組的前邊(即將冷卻水壓入冷水機組中);并且,泵應作成自灌式;避免泵的吸水管上下翻彎。另外,冷卻泵、冷水機組、冷卻塔宜做成一一對應,以便于調節和流量平衡,如果不能實現上述控制時,應采用自動控制系統,冷卻塔的進出口處均應設電磁閥,且應同步開、關?;蛟诿颗_冷卻塔的進、出水管上設置平衡閥以保證每臺冷卻塔的進水量滿足其額定流量.為提高吸水管的集水量,設計吸水管時可適當加大吸水管的管徑。 (2) 選擇冷卻塔時首先應注意產品樣本給出的性能參數與該產品實際性能的差距。其中包括產品樣本的不實及工程建設地點的氣象條件與產品標定性能的測試條件不同等因素。要按照工程地點的氣象條件進行校核。并應根據該產品的工程應用經驗采取相應的調整措施。有時不得不采用較大的裕量系數。 (3) 冷卻塔一般安裝在高層建筑的裙房屋面。因距離主樓較近,所以尚應考慮冷卻塔的吸風距離、防火、噪聲、漂霧等問題。關于冷卻塔的吸風距離國家規范作了詳細的規定。 (4) 選擇冷卻水泵時要根據冷卻水系統的循環阻力,輸水高差及自由水頭決定,不宜富裕過多。水泵的流量應按校核后的冷水溫差決定。多臺泵并聯工作時要按并聯曲線進行計算和校核。不能盲目地按臺數進行水量疊加。 (5) 關于冷卻水系統的集水池,以往在設計冷卻水設備時,其集水池的容積大多按冷卻水量的10%設置(見空調制冷手冊)。這一要求在選用集水型冷卻塔時已不適用.集水型冷卻塔帶有自身的集水箱,其容量較小,但實際證明亦能滿足冷卻水泵工作的需要。目前的空調冷卻水系統,白于受建筑條件的限制,多數無法設置大型、符合10%冷卻水覺要求的集水他。所以,依靠冷卻塔本身的集水箱并做好水位保持及補水即可。有關資料推薦,集水箱的容積一般為冷卻水量的2%一3%,建筑條件許可增設水池,其容量也不宜過大,不需要按冷卻水量的1O%設置。只要能容納冷卻水系統的水量,能夠保證冷卻水泵正常起動和工作即可。 

            • 2019-05-09
              空調冷卻水系統設計問題的探討

              新聞內容:空調制冷的冷卻水系統一般是開式系統,相對比較簡單,因而,經常不被設計人員所重視。本文就冷卻水系統的承壓、水泵揚程的確定、多臺冷卻塔的并聯、系統的啟停順序、節能控制等問題談談自己的觀點,供大家參考。關鍵詞:冷卻水承壓揚程冷卻塔并聯變頻控制一、冷卻塔的位置要考慮系統設備承壓要求:冷卻水系統形式主要有兩種:水泵前置式和水泵后置式,如圖1、2。確定時要考慮水系統的承壓能力。水系統的承壓能力最大的地方是水泵出口,如圖中的A點,系統承壓有以下三種情況:系統停止運行時,水泵出口壓力為系統靜水壓力h=Z;系統瞬時啟動,但動壓尚未形成時,水泵出口壓力為系統靜水壓力和水泵全壓之和h=Z+HP;正常運行時,水泵出口壓力為該點靜水壓力與水泵靜壓之和h=Z+HP-v2/2g。冷水機組冷凝器耐壓,目前國產機組一般為981KPa。水泵殼體的耐壓取決于軸封的形式,水泵吸入側壓力在981KPa以上時,要使用機械密封。冷卻塔如果設在高層建筑主樓屋面,產生的壓力高于機組的承壓能力時,冷卻水泵宜設在冷水機組的冷凝器出口,以降低冷凝器工作壓力。有人會提出疑問:水泵入口負壓過大,會產生氣蝕。事實上,冷卻塔與冷水機組之間的高差,遠大于管路阻力和冷凝器阻力,并且水泵還有一個容許吸上真空高度。筆者的同學曾經設計一個工程,機房在地下,裙房屋頂為人員活動空間,業主要求在120米高的屋面安裝冷卻塔,系統最大承壓要超過1.2MPa與水泵全壓之和。這就造成產生的靜壓太高,冷凝器不能承受,同時對水泵軸封和軟接頭提出了更高要求。解決方法一:選用能承受高靜壓的設備和管道配件,這將大大增加工程造價。解決方法二:如圖3,設兩個冷卻水箱、兩套冷卻水泵。一個高溫冷卻水箱、一個低溫冷卻水箱,一套冷卻水泵從低溫水箱抽水進入冷凝器后進入高溫水箱,另一套冷卻水泵從高溫水箱抽水送入冷卻塔,然后回流到低溫水箱。但要注意:冷卻塔處要采取一定的措施,避免停泵時水全部流入低溫水箱。水箱要滿足冷卻塔到機房的充注水量,水箱的水位也不好控制;這樣水泵的揚程太高(圖中h高度的揚程浪費了),這不是一個經濟的做法。解決方法三:加板式熱交換器隔絕高壓,但冷卻塔選用要有余量,如圖4。筆者認為,對于某些建設方的不合理的要求,設計人員不要遷就。此類工程最好把冷卻塔放在放在裙樓上。二、冷卻水泵揚程的確定冷卻水系統水泵揚程計算應該是系統阻力(管道、管件、冷凝器阻力之和),冷卻塔集水盤水位至冷卻塔布水器的高差,冷卻塔布水器所需壓力組成,并附加5%-10%裕量。設計人員常犯的錯誤,是一見到開式系統就計算系統的高差。冷卻塔雖然是開式系統,但是因為冷卻塔自帶集水盤,相當于水箱放在屋頂,這部分水靜壓和供水管上升所需靜壓相抵消,所以只需計入冷卻塔底盤和布水管的高差就可以。某工程空調冷卻水系統:2臺水泵+2臺冷卻塔并聯,水泵設計流量400t/h,揚程40m。調試時遇到如下問題:單臺水泵運行時,若泵出口閥門開度30%,水泵振動較劇烈,泵前、后壓力表跳動,配電柜電流表跳動;若泵出口閥門開度25%,水泵基本可以穩定運行,電流表顯示為90A。經計算,當電流為90A時,水泵流量假定為400t/h,效率按70%計,則揚程約17m,設計者大概把冷卻塔和水泵的高差計入了揚程,所以水泵揚程大了一倍。幸好閥門開得小,否則水泵可能會燒電機。再看另一種情況:在實際工程中,由于諸多原因,建筑屋面不允許放置冷卻塔,而冷凝器又設于高處,形成如圖5所示的系統。這種系統當水泵停止運行時,管道內冷卻水回到塔中而形成真空,產生虹吸而倒流,冷卻塔集水盤處會溢水滿地。設計時一般采取一定的措施,如在冷卻水管的頂端安裝一個真空破壞閥,如圖6?;蛟陧敳吭O通氣管,如圖7?!杜照{》2003年第4期《冷卻塔處于系統下部時的水力分析》一文提出:當系統高度太高時,在冷卻塔進水處設電動閥,以防止系統停止運行時水流空,筆者認為不如圖6、7方便、簡單。下面我們分析一下圖7,首先,假設ab段阻力為hab,bc段阻力為hbc,水泵揚程為H,冷卻塔所需出流水壓為hlq。第一種情況:h2=hbc+hlq,水泵揚程僅需克服ab段阻力和ab之間的高差,即H=hab+h1+h2,此時通氣管的高度h3高度可為0,這是理想情況。第二種情況:h2hbc+hlq,水泵揚程不僅需克服ab段阻力和ab之間的高差還要有余量來克服bc段部分阻力,揚程H=hab+h1+h2+(hbc+hlq-h2)=h1+hab+hbc+hlq。很顯然,當通氣管的高度h3hbc+hlq-h2時,水才不會從通氣管內流出來。第三種情況:h2hbc+hlq,水泵揚程僅需克服ab段阻力和ab之間的高差揚程H=hab+h1+h2,h3=0。但是,冷卻塔出水中混入大量空氣,水泵揚程部分被浪費了,增加了電能消耗,這不是一個經濟的做法。綜上所說,第一種情況是少見的,第二種情況是普遍的,第三種情況應盡量避免的。為了使系統正常經濟的運行,系統高度不宜太高,設計時應進行詳細計算,當出現第三種情況時,可以通過增加bc段阻力來避免。三、多臺冷卻塔的并聯問題規范要求選主機時要盡量做到大小搭配,以便適應負荷的變化,但這時冷凝器、水泵、冷卻塔連接起來就很麻煩了。在工程上,多臺冷卻塔并聯運行時,配管方式一般有5種方式,見圖8-12.圖9管線布置最復雜,占用空間大,但流量分配合理,運行可靠性高。圖8、10、11管線布置簡單,但是,經常出現溢流和補水現象,主要原因是:1、一般在塔的進水管上安裝了電動閥,而出水管上未裝,不運行的塔進水閥關閉,但出水管連通。當單臺運行時,用的那臺冷卻塔水盤中水位上升,引起溢流,而其他不運行的塔的水盤則不停的補水。2、各塔水量分配不平衡,主要是管路布置問題,有的塔進水管道阻力小,出水管道阻力大;進水多出水少,造成溢流。有的塔則相反,不停的補水。3、幾臺大小不同的冷卻塔連在一起時,塔中水位不一樣高,水盤低的塔必然溢流?;谏鲜鰡栴},設計時要注意平衡問題,包括水位平衡和水量平衡,通常對于合流進水方式,采取以下幾種措施:1、對于圖8,每臺冷卻塔的進出水管上設電動閥,并與水泵和冷卻塔風機連鎖控制。2、對于圖8,10,11,各冷卻塔(包括大小不同的塔)水位控制在同一高度,高差不應大于30mm。在各塔之間安裝平衡管,并加大出水管的共用管段的管徑。3、對于圖8,11,為平衡各冷水機組水量,可在各臺冷水機組出水口設平衡閥。圖12管線布置簡單,系統流量也易平衡,筆者常采用此方式。四、冷卻水系統的啟停順序《制冷空調自動控制》(張子慧、黃翔、張景春編)提出冷卻水系統的啟停順序:風機-電動蝶閥-水泵。而某些產品樣本中明確提出“冷卻塔啟動時一定要先開水泵后開風機,不允許在沒有淋水的情況下使風機運轉”。筆者認為:在過渡季的冷卻水循環中,有的時間可以不用開風機。假如采用先開風機后開泵的順序啟動方式,就無法實現水泵運行而風機停止的工況。正確的冷卻塔的啟停順序一般應該為:開冷卻水泵-開冷卻塔對應的電動蝶閥-確認淋水正常和水盤的回水正常無空氣-視冷卻水溫的需要決定冷卻塔的風機運行;停時程序相反。五、選用冷卻塔應有富余量筆者調查了許多工程,發現冷卻塔與冷水機組的冷卻水額定流量相等一一對應情況下,在特別炎熱時,冷水機組出力降低甚至無法運行,或者,運行1臺機組需開2臺冷卻塔。這說明國產冷卻塔在標準工況、額定流量下,一般難以達到5℃溫差并長期運行,所以在選冷卻塔時建議按冷卻水量的1.2倍來選擇冷卻塔。溴化鋰冷水機組由于其制冷循環特點,要求更大的冷卻水溫差,這時,就不能選用標準型冷卻塔,而要選用中溫型,并根據生產廠家提供的全性能曲線圖表來校核。六、冷卻水系統的變頻與控制1、冷卻水系統變頻控制的必要性大型中央空調系統,通常按最大負荷來設計,但是,系統大部分時間是在部分負荷下工作??照{冷卻水系統一般是定流量系統,部分負荷下動力輸送能耗不變,使制冷系統綜合能效比大大下降。常規控制方式是對冷卻塔出水溫度進行調節。冷卻水溫度的調節,一般可采用冷卻塔出水溫度控制風機的啟閉,或者在冷卻塔進水管上安裝兩通電動調節閥,旁通部分水量,保證供制冷機的冷卻水混合溫度,同時又控制風機的啟閉。在實際設計選擇水泵時,我們常常將流量、揚程計算值分別附加10%-20%,如果再考慮上計算過程的保守,就導致經常發生系統流量揚程高于系統需求值,需要用閥門來調節,造成很大浪費。2、冷卻水系統變頻控制的可行性對冷卻水泵采用變頻調速控制,輔以冷卻塔風機的通斷控制或變頻調速控制,將大幅度減少冷卻水系統的能耗。對于電制冷機組,冷卻水系統的下限流量可定為額定流量的70%。對于蒸汽雙效溴化鋰吸收式制冷機組,下限流量可以更低,國產雙良的機組下限流量可為60%,遠大的機組下限流量可為30%,遠大機組中還為冷卻水泵和冷卻塔風機提供了變頻信號輸出和控制軟件。3、錯誤觀點談到變頻調速,有人認為變頻前后:水泵的流量、揚程、軸功率和轉速的滿足下列關系式:G2/G1=n2/n1;H2/H1=(n2/n1)2;N2/N1=(n2/n1)3;因而推斷水泵的功率與流量的3次方成正比,再推出當流量為額定值的75%時,水泵的能耗已降至原值的42%。這是一個錯誤的觀點,變頻前后兩點并不是相似工況點,不滿足上述關系式。4、實際應用筆者曾有幸參與某賓館的冷卻水系統節能的改造。該系統采用2臺制冷量1160KW的蒸汽雙效溴化鋰吸收式制冷機組,冷卻水泵流量320m3/h,揚程38m,電機功率55KW/臺,2用1備。改造前該系統主要存在如下問題:1、該賓館在旅游淡季客房入住率低,水泵能耗高。2、設計冷卻水泵揚程太高,需通過關小閥門來消耗多余的壓差,嚴重浪費。改造時采用2套空調水泵智能恒溫差變頻控制系統,為節約設備初投資,在控制系統中增加一臺切換控制柜,實現2臺變頻控制系統與3臺水泵之間的自由轉換??刂葡到y根據冷凝器進出口溫度傳感變送器采樣溫度變化結合空調制冷系統能量平衡關系調節水泵流量,維持冷凝器制冷劑側和水側熱量平衡關系,維持進出口溫差和換熱對數平均溫差恒定。項目改造完成后至今已經運行了2個制冷采暖周期,運行情況良好,節能效果得到業主高度評價。5、缺點與不足:如果常時間在低流速的情況下運行,冷卻水管道易結垢,但是有人提出清洗管道的費用遠小于水泵變頻節約的費用。機組冷卻水流量減少,其換熱系數也隨之降低,機組制冷量減少,其制冷系數COP值可能也降低,機組相對耗能可能有所增加,如果大于節約下的水泵能耗,則適得其反。所以采取上述節能措施時,要綜合考慮。七、結論在冷卻水系統的設計中,要合理的選擇水泵揚程,注意系統承壓、流量的平衡問題,同時需要采取合理的節能控制措施來降低水輸送能耗。

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