冷卻塔的高效率、低能耗是冷卻塔技術(shù)發(fā)展的永恒目標(biāo)。冷卻塔與節(jié)能有兩層含義:一是強(qiáng)調(diào)冷卻塔的研究,優(yōu)化
冷卻塔配件(如填料、布水器、除水器等),改進(jìn)和完善冷卻塔的設(shè)計(jì)方法(如流場(chǎng)分析、水分配和分布)風(fēng)的均勻性、冷卻塔的空氣動(dòng)力學(xué)計(jì)算等),從而提高效率并降低能耗。二是挖掘目前運(yùn)行的大量冷卻塔的潛力,提高效率,降低能耗。我們認(rèn)為冷卻塔節(jié)能可以通過(guò)以下途徑實(shí)現(xiàn)。降低冷卻塔供水揚(yáng)程。除電機(jī)外,冷卻塔的能耗還包括將熱水輸送至配水系統(tǒng)的
水泵的功耗。將4000m3/h的水提升至10m揚(yáng)程的
水泵的耗電量為167.8kW·h,比風(fēng)機(jī)多22.4%。若揚(yáng)程降低2.0m,可節(jié)省電耗33kW·h。這可不是一個(gè)小數(shù)值。眾所周知,降低進(jìn)風(fēng)口高度、減小供水管阻力以及采用低壓噴嘴等都可以降低
水泵的揚(yáng)程。為了實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo),我們對(duì)低壓噴頭的進(jìn)風(fēng)口型式(包括不同百葉、導(dǎo)流檐等)和布水均勻度進(jìn)行了測(cè)試。試驗(yàn)表明,當(dāng)風(fēng)量不變時(shí),隨著進(jìn)風(fēng)量的減小,進(jìn)風(fēng)速度增大,進(jìn)風(fēng)阻力增大。煙氣試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),進(jìn)風(fēng)口上邊緣的影響也較為顯著,這說(shuō)明《機(jī)械通風(fēng)冷卻塔技術(shù)設(shè)計(jì)規(guī)范》對(duì)冷卻塔進(jìn)風(fēng)面積比有一定的限制,但從冷卻塔的整體設(shè)計(jì)來(lái)看,在進(jìn)風(fēng)口上緣增設(shè)導(dǎo)流板,可以大大提高進(jìn)入填料的氣流的均勻性,使填料的熱特性得到充分發(fā)揮。氣體分布是否均勻可以通過(guò)某一特征截面(如氣室處的截面)的靜壓與進(jìn)氣口動(dòng)壓的比值(又稱壓比)來(lái)判斷。當(dāng)壓力比大于5-8時(shí),可認(rèn)為氣流均勻。除了降低進(jìn)風(fēng)口高度以降低供水壓力外,另一個(gè)重要步驟是選擇布水均勻、壓力較低的噴嘴。為了滿足這兩個(gè)要求,我們?cè)趪娮鞙y(cè)試裝置上對(duì)噴嘴進(jìn)行篩選,分別測(cè)試噴嘴的流量和壓力??紤]噴霧高度和噴霧角度、噴嘴的流量系數(shù)、各噴嘴布水的均勻性,取其中較好的。在此基礎(chǔ)上,對(duì)主管、支管、與噴頭連接的管壁等配水系統(tǒng)進(jìn)行水力計(jì)算優(yōu)化。目前,經(jīng)過(guò)對(duì)有限類型噴頭的測(cè)試,比較理想的低壓噴頭有K2、NS5A、 GEA上部噴嘴等。提高冷卻塔的換熱效率。對(duì)于高效冷卻塔來(lái)說(shuō),完成設(shè)計(jì)任務(wù)所需的空水比低,風(fēng)量小,電耗低。以往提高冷卻塔效率的研究主要集中在噴水裝置(填充)、填料形狀(孔隙率、比表面積)、材質(zhì)(親水性、強(qiáng)度)等結(jié)構(gòu)上,而在獲得性能時(shí)忽略了邊界條件填料與造型試驗(yàn)的關(guān)系,受到試驗(yàn)邊界條件的限制,使得填料性能 Ka=Agm qn 或 N=A 姿態(tài) m 的情況下性能受到限制,無(wú)論邊界條件、天氣和冷卻塔設(shè)計(jì)中水溫變化,將熱特性方程中的“A”視為常數(shù),加上工業(yè)塔內(nèi)的布水條件和布風(fēng)條件與實(shí)驗(yàn)室中相差甚遠(yuǎn),因此潛在的不能充分體現(xiàn)包裝特性。對(duì)比國(guó)內(nèi)外同類填料的熱特性發(fā)現(xiàn),雖然都是薄膜型填料,但單位體積質(zhì)量相似,比表面和孔隙率相似,只是詳細(xì)配置不同,但熱特性有很大不同。對(duì)于相同的設(shè)計(jì)任務(wù),所需的氣水比要小得多,風(fēng)機(jī)功率也要低得多。因此,除了繼續(xù)開(kāi)發(fā)新的填料品種外,還必須關(guān)注現(xiàn)有填料的潛力,改進(jìn)試驗(yàn)設(shè)備和方法,在進(jìn)行熱試驗(yàn)的同時(shí),還必須處理水分布的均勻性和試驗(yàn)過(guò)程中的進(jìn)氣量,以及不同的噴水量。區(qū)分不同風(fēng)速下的密度和特性,并在不同氣象條件、不同工況工段進(jìn)行論證,使填料的特性得到充分有效的利用。冷卻塔挖潛改造。舊塔的改造不能僅僅停留在更新塔內(nèi)損壞的部分。改造的意義應(yīng)該重在挖潛。大多數(shù)20世紀(jì)60年代和1970年代左右建造的冷卻塔仍在運(yùn)行,但其冷卻效率大多不理想。例如塔的面積為8m×8m,水處理量為360m3/h~400m3/h。 4.75m風(fēng)機(jī),裝機(jī)容量47kW。近年來(lái),冷卻技術(shù)取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。新材料、新工藝不斷涌現(xiàn)。高效冷卻塔發(fā)展迅速。挖掘老塔潛力的客觀條件已經(jīng)具備。舊塔的改造可能比新塔的設(shè)計(jì)更復(fù)雜,因?yàn)楸仨毷褂迷瓉?lái)的主體結(jié)構(gòu),并且要盡可能保留原來(lái)的風(fēng)機(jī)及其傳動(dòng)機(jī)構(gòu),這會(huì)與理想的有所不同改造設(shè)計(jì),因此有必要對(duì)改造塔的現(xiàn)狀進(jìn)行調(diào)查分析,因地制宜地進(jìn)行舊塔的改造設(shè)計(jì),使冷卻塔的新技術(shù)、新配件能夠發(fā)揮更大的作用。在古塔修繕中發(fā)揮著重要作用。
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