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多台玻璃钢冷却塔组合和主机机组机组配管

大型设施通常具有多台玻璃钢冷却塔,可为多台主机机组提供服务,从而使其更紧密地满足需求。根据所需的灵活性数量,对此类系统进行配管可能是具有挑战性的。一般而言,系统的灵活性(即混合和匹配泵,主机机组和/或玻璃钢冷却塔的能力)越大,设计者和操作员就需要更多有关这些系统如何工作的知识。否则,您将面临一些相当昂贵的设备的风险。
 
选项1:独立回路
设计和运行多玻璃钢冷却塔系统的最简单方法是独立回路方法。实际上,这与安装单独的冷却设备没有什么不同。每个主机机组都有自己的泵,自己的玻璃钢冷却塔和自己的管道。如图1所示,在独立电路设计中没有公共管道,因此一个电路的操作永远不会影响另一个电路的操作。由于电路之间没有平衡,并且过渡是切断和断开单个电路的简单问题,因此控制变得轻而易举。
 
尽管简单,但是独立电路设计不是非常灵活。考虑以下事实:您的单个主机机组没有固有的备用状态。如果一个玻璃钢冷却塔发生故障或需要维修,则无法将其主机机组切换到另一玻璃钢冷却塔。在自己的专用玻璃钢冷却塔重新启动并运行之前,该回路将无法使用。由于额外的管道,独立电路的安装成本也很高。仅出于这个原因,独立电路设计就很少见了。


多台玻璃钢冷却塔组合和配管
 
选项2:通用集管
在多个玻璃钢冷却塔设计中,更常见的方法是在供料和回料管道中放置一个通用集管。如图2所示,每个冷水机的管道系统都有一个泵,但是从冷水机到玻璃钢冷却塔的供应管道是多支管的,因此,一条公共管道可以为玻璃钢冷却塔和冷凝器水泵供气。这比图1中的管道要少得多;它也更加灵活。在任何给定时间,您都可以将一个主机机组切换到另一个玻璃钢冷却塔。注意每个玻璃钢冷却塔顶部和底部的2通阀。这些阀相互配合运行,在玻璃钢冷却塔运行时打开,而在玻璃钢冷却塔不运行时关闭。
 
通过在泵和冷凝器之间增加蝶阀,我们还可以将流量从任何一台泵切换到任何一台主机机组,使泵和冷凝器处于待机状态。
 
这种额外的灵活性会带来一定的复杂性,但是一点点认识和预防措施是无法克服的。集管供料和回料设计中的主要问题是确保在部分负荷条件下不会使任何主机机组溢出。为什么这是一个潜在的问题?因为必须选择我们的泵,才能克服满负荷条件下与供应管道相关的摩擦损失。在部分负荷条件下,这些摩擦损耗几乎消失在普通管道中。如果管道中的阻力很小,则高扬程泵可能会流到其曲线的右侧,从而导致流过主机机组的流量过多,从而腐蚀了管道。
 
请记住,摩擦损失随流量而变化很大。流量增加一倍,摩擦损失增加4倍;如果减少流量,则相反。因此,以图2中的示例为例,如果我们只想运行一台玻璃钢冷却塔和一台900 GPM的主机机组,则我们处于满负荷摩擦损耗的1/16。如果为此特定应用选择的泵是高扬程(例如扬程为100英尺),那么如果您没有采取适当的预防措施来避免主机机组溢出,那么您可能会遇到麻烦。泵供应商通常可以帮助您选择扬程在60到70英尺安全范围内的泵。如果无法避免使用高扬程泵,则应在主机机组上安装限流器
 
选项3:平行抽水
具有最大灵活性和备用状态的管道布置为平行泵送,如图3所示。在这种布置中,泵与一条通向所有三个冷凝器的单管和一条从玻璃钢冷却塔返回的管汇在一起。这种配置的最大好处是,它允许您混合搭配泵,冷凝器和玻璃钢冷却塔,因此几乎在任何情况下都可以拥有最大的备用量。但是,由于所有的泵流量都被合并到一个公共管道中,因此冷凝器溢流的风险甚至比集管箱的进水和回水布置更大。因此,我们强烈建议在每个冷凝器上安装限流器,以免在部分负载情况下使主机机组溢出。在主机机组上包括二通(开/关)阀也很重要,以防止在主机机组关闭时流过主机机组。 (无论选择哪种管道布置,玻璃钢冷却塔入口和出口始终应包括一组二通阀。)
 
在这种布置中,我们还建议使用相同的泵-相同的GPM和相同的扬程。并不是说您无法使它工作,比如说有两个1500 GPM的泵和一个900 GPM的泵,但是实际上没有什么收获,而三个相等的泵使控制变得更加简单。