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玻璃钢冷却塔效率计算及如何提高效率的指南

如果您的玻璃钢冷却塔是高效的,那么就意味着您可以用更少的电和损失更少的水完成必要的冷却任务,这意味着节省水费和电费。说到这,您可能对玻璃钢冷却塔效率由什么决定和如何提高效率产生兴趣了。毫无疑问,玻璃钢冷却塔效率在提高商业和工业冷却系统的整体效率中起着相当重要的作用。玻璃钢冷却塔是这些系统必不可少的组件,无论是用于办公楼的商业设备还是用于精炼厂的工业设备,因此,维持和进一步提高其效率(如果不是很关键的话)将是非常有益的。
 
一、玻璃冷却塔总体效率由什么决定
玻璃钢冷却塔由具有不同功能的不同组件组成,其适当的性能与冷却过程的整体性能相对应。除了塔架部件的状况之外,玻璃钢冷却塔的效率还将主要取决于气候条件,特别是环境空气的相对湿度及其湿球温度。
 
设计玻璃钢冷却塔时,需要考虑一些因素。这些因素包括湿球温度,冷却范围,接近湿球温度的方法,水循环速率,通过塔的空气通道的空气速度以及塔的高度。这些设计参数对玻璃钢冷却塔的效率起着重要作用。
 
二、关于玻璃钢冷却塔效率的第一件事
有两个因素是玻璃钢冷却塔效率的有力指标:(a)补充水水质和(b)浓度循环(COC)。这些因素也将有助于确定是否存在提高玻璃钢冷却塔效率的空间。
 
塔中用于冷却过程的水在排出之前在设备中循环了多次,而COC是一个数字,它量化了可能进行的循环次数。它被认为是玻璃钢冷却塔效率的主要指标。
 
浓度循环的最佳值高度取决于当地水质。因此,重要的是要了解补充水的组成。可以通过对水进行某种化学分析(可能由供水方报告)或通过水处理部门进行分析来提取此信息。
 
补充水中的杂质会导致一些水垢的形成,这与水的成分数据一起可能有助于找到最大的COC。
 
通过了解建议的最大COC,可以通过将最佳COC与当前COC进行比较,简单地确定是否存在提高玻璃钢冷却塔效率的机会。现在,如果当前的COC接近最佳值,则某些水处理技术(例如过滤系统和水软化器)可能会有益于提高浓度循环甚至更高。
 
玻璃钢冷却塔

三、如何计算换热器的效率?
有关玻璃钢冷却塔效率的科学计算的一些细节。玻璃钢冷却塔效率的计算有两个因素,即玻璃钢冷却塔的范围和方法。如前所述,塔的效率与环境湿球温度高度相关。理想情况下,冷水温度应等于该湿球温度。
 
当然,用这个词来说,没有什么是完美的,因为在这种情况下,只有通过拥有一个非常大的塔架才能实现这样的理想状态,这不仅是不可行的,而且还有其自身的问题,例如大量的蒸发和风阻。
 
 
四、玻璃钢冷却塔逼近温度
玻璃钢冷却塔逼近温度是玻璃钢冷却塔出口处的冷水温度与周围湿球温度之间的差。该措施是影响玻璃钢冷却塔效率的重要因素之一。
 
逼近温度=冷水温度–湿球温度
 
五、玻璃钢冷却塔温降范围
玻璃钢冷却塔效率的另一个指标是玻璃钢冷却塔范围,该范围是通过从玻璃钢冷却塔入口处的热水温度中减去塔的出口水温来计算的。
 
温降范围=热水温度–冷水温度
 
六、冷却塔效率计算公式
通过计算玻璃钢冷却塔的范围和方法,可以轻松得出玻璃钢冷却塔的效率。塔的效率等于冷却后的水温相对于热水温度与周围湿球温度之间的差的百分比。因此,可以将其重写如下:
 
玻璃钢冷却塔热效率=温降范围/(温降范围+逼近温度)x 100
 
六、冷却塔效率结论
从上面的方程式可以看出,玻璃钢冷却塔的效率与其周围环境的湿球温度负相关。由于湿球温度会随温度升高而升高,因此较热的气候会降低玻璃钢冷却塔的效率,这与直觉相符。
 
七、其他与玻璃钢冷却塔效率相关的计算
如前所述,水的成分有助于玻璃钢冷却塔水的最大浓缩循环。因此,COC被定义为无因次数,代表与冷却水中的某些矿物质相对应的参数与补充水中的该参数之比。
 
1、水的浓度可通过以下任何公式计算。
COC =冷却水中的二氧化硅/补充水中的二氧化硅
或者
COC =冷却水中的Ca硬度/补充水中的Ca硬度
或者
COC =冷却水的电导率/补充水的电导率
 
希望减少塔中的补充水量,因此,较高的COC值更好。确实如此,对于相同量的补充水,较高的COC意味着增加了传热成分结垢和结垢的机会。因此,最佳COC是传热质量和补充水需求之间的折衷。
 
2、玻璃钢冷却塔蒸发损失计算
蒸发损失可通过以下公式计算得出,该公式由整个塔的能量平衡计算得出:
 
蒸发损失= COC x温降范围x Cp / Hv
Hv =水汽化潜热= 2260 kJ / kg
Cp =水的比热= 4.184 kJ /(kg。°C)
或从以下根据经验得出的方程式:
蒸发损失= 0.00085 x 1.8 x范围x循环水流量
 
3、冷却塔排污量计算
当玻璃钢冷却塔中的水在系统中循环时,在此过程中一些水会蒸发,从而增加了溶解在剩余循环水中的矿物质的浓度。当矿物质浓度超过水的饱和点时,结垢将是这种情况的自然结果。
 
为了解决由于高矿物质浓度引起的水垢形成的问题,在玻璃钢冷却塔系统中一部分富含矿物质的水被冲洗掉排水口,并在称为玻璃钢冷却塔的过程中同时被淡水替代排污或渗出。
 
所需排污量的计算公式如下
当冷却水在玻璃钢冷却塔中循环时,一部分水蒸发,从而增加了剩余水中溶解的固体总量。为了控制浓度循环排污。排污是浓度循环的函数。排污可以通过以下公式计算:
 
排污=蒸发损失/(COC-1)
 
4、风量或漂水损失计算
风阻或漂水损失是通过塔架气流损失的塔架水量。该值通常由玻璃钢冷却塔的制造商提供,但是如果未提供此类信息,则可以假定以下值:
 
风量=不带除水器的自然通风玻璃钢冷却塔的循环水的0.3%至1.0%
风量=不带除水器的引水玻璃钢冷却塔的循环水的0.1%至0.3%
如果玻璃钢冷却塔带有除水器,则风量=约占循环水的0.005%(或更少)
如果玻璃钢冷却塔装有除水器并使用海水作为补充水,则风阻=约占循环水的0.005%(或更少)。
 
5、玻璃钢冷却塔补水计算
通过在玻璃钢冷却塔上进行质量平衡并使用上述措施,补充水的需求将是排污量,蒸发损失和漂水损失的总和。
 
补充水=排污+蒸发损失+漂水损失
 
八、如何提高玻璃钢冷却塔效率
当我们寻求提高玻璃钢冷却塔效率的方法时,有一些因素需要寻找。但是,一旦确定了需要改进的地方,那么有人如何量化对系统应用更改的效果并跟踪它们呢?
 
事实是,只能通过其他一些测量来衡量这种改进!例如,应安装水流量计和电导率仪,以监视和跟踪补充水和排污电导率,以了解COC的变化情况。因此,必须考虑一些参考值,以评估变化对系统性能的影响程度。
 
玻璃钢冷却塔方法:玻璃钢冷却塔效率的基本要素
现在,让我们探索一些有助于提高玻璃钢冷却塔效率的方法:
 
1、减少排污
排污限制了冷却系统的性能,减轻其不利影响是我们需要提高玻璃钢冷却塔效率时需要解决的问题。那么这里的问题将是如何?
 
正如我们在有关玻璃钢冷却塔效率的另一篇文章中所讨论的那样(您可以在本文开头找到链接),目标是最大程度地减少排污,以获取更高的COC值,这将导致玻璃钢冷却塔效率的提高。
 
当然,通过降低排污量,可以减少化学废物的排放量,这对环境和操作人员的经济状况都是好消息。还可以安排一些物流过滤以控制排放到环境中的固体碎片的量。
 
2、节约用水以提高玻璃钢冷却塔效率
玻璃钢冷却塔最重要的经济和环境考虑因素之一是最大程度地减少系统的用水量。因此,节水策略可以被视为提高玻璃钢冷却塔效率的重要步骤。
 
最佳操作是在浓度循环达到最大可能值时,并且任何低于该最大值的COC都表明存在通过提高COC来提高玻璃钢冷却塔效率的余地,因此可以节省更多的水。
 
3、再利用废水
该设施的一些废水蒸汽可以用作冷却水的补充,以最大程度地减少淡水的使用量。这样的水流可以被预处理并用作补充水的来源,而不会对设备造成任何损害或性能降低。
 
这样的可重复使用的废水源在一个机构之间是不同的,但是来自水处理厂,锅炉排污,设施设备和地面冲洗,过滤器反冲洗等的经处理的废水也可以被认为是这样。
 
4、玻璃钢冷却塔水处理
除了从其他废物流中再利用经处理的水来增加节水以外,还存在处理玻璃钢冷却塔自身的水以提高玻璃钢冷却塔效率的可能性和必要性。这里需要考虑的是冷却过程中水中矿物质的浓度。
 
玻璃钢冷却塔的水可以取自地表水资源,例如湖泊或河流,或地下水。除此之外,当水在整个通道中移动以执行其冷却任务时,它会沿途从接触表面带走一些杂质。显然,这些杂质会导致腐蚀和结垢,从而缩短设备的使用寿命。
 
玻璃钢冷却塔水处理将有助于消除结垢,结垢和设备变质的机会,并防止传热表面出现故障。因此,通过采用更先进的水处理技术来提高处理后的玻璃钢冷却塔水的质量,可以提高玻璃钢冷却塔的效率。
 
5、智能控制变频电机风机速度
在使用机械通风玻璃钢冷却塔的情况下,需要使用电动机来驱动风扇以进行散热。此外,玻璃钢冷却塔中每一个将冷水推入系统的水泵都有一个电动机作为驱动器。可以理解,电动机速度在提高玻璃钢冷却塔效率的同时起着重要作用。
 
旧的玻璃钢冷却塔电动机只能以特定的速度运行,即其满负荷额定值,这似乎不是一种有效的运行方式,这是因为在某些情况下,不需要玻璃钢冷却塔的全功率运行。马达。这种电动机称为静态驱动器。
 
为了解决静态驱动器速度的问题,玻璃钢冷却塔未配备使用增强技术的动态驱动器,这些技术不仅有助于提高玻璃钢冷却塔效率,而且有助于降低噪音排放以及提高可靠性和安全性。
 
利用改进的电机驱动技术的新型玻璃钢冷却塔设备可以提高整体效率,同时还可以降低噪音,提高可靠性和安全性。这种动态驱动程序通常以VFD或RVSS的形式出现,下面将对此进行简短讨论。它有两种形式的玻璃钢冷却塔变频器:变频器(VFD)和降压软启动器(RVSS)。
 
6、低压软启动器(RVSS)
软启动器会在启动过程中降低电动机速度,以消除高初始转矩的危险。它们与VFD共享许多好处,但它们更便宜且所需空间更少。但是,使用软起动器无法完成电机电压的调制;从名称可以推断出,它们只是解决了电动机启动的问题。因此,与VFD相比,对这些驱动程序的控制较低。
 
VFD以较低的速度稳定启动,有助于最大程度地降低电动机启动过程中的振荡和噪声。这意味着由于静态驱动器的全功率启动而导致的组件故障或故障的可能性几乎为零,因此消除了施加在固定组件上的高水平扭矩。然后根据负载需求调整它们的速度,所有这些都将使电动机的运行和功率效率大大提高,并延长设备的使用寿命。
 
尽管这些驱动程序比静态驱动程序昂贵得多,但从长远来看,节省下来的钱完全可以抵消初始成本,并且由于减少了用水和用电,维护成本低,因此节省了更多的钱。
 
您可以在此处阅读,以更好地了解这两种动态驱动器类型之间的区别,以及在哪种位置使用哪种驱动器,以便为提高玻璃钢冷却塔效率做出更好的决策。
 
九、提高玻璃钢冷却塔效率的其他好处
既然我们已经看到了某些动作如何导致玻璃钢冷却塔效率更高,我们也可能会看到它们如何使整个设施受益。
 
如前所述,更好的水处理可减少相应塔段中水垢的积聚,从而确保更高的传热速率,从而降低压缩机的工作量。
 
以该示例为例,提高玻璃钢冷却塔效率不仅可以提高组件的性能,而且还可以使系统中所有其他组件协同工作,从而提高性能,从而降低运营成本,维护成本并降低维护成本。环境。
 
有关维护玻璃钢冷却塔以节省能源的一些技巧,拨打热线联系厂家代表。要了解有关塔效率计算的更多信息,请在此处阅读我们的文章。您也可以参考此处以了解玻璃钢冷却塔的其他一些效率方面的考虑。