如果您的玻璃钢冷却塔是高效的,就意味着您可以使用更少的电力和损失更少的水来完成必要的冷却任务,这意味着节省水电费。说到这里,您可能对决定玻璃纤维冷却塔效率的因素以及如何改进它感兴趣。毫无疑问,玻璃纤维冷却塔效率在提高商业和工业冷却系统的整体效率方面发挥着相当大的作用。玻璃纤维冷却塔是这些系统的重要组成部分,无论是办公楼的商业设备还是炼油厂的工业设备,因此保持和进一步提高其效率(如果不是关键的话)将是非常有益的。 1、什么决定了玻璃冷却塔的整体效率?玻璃钢冷却塔由具有不同功能的不同部件组成,其适当的性能对应于冷却过程的整体性能。除了塔组件的状况外,FRP 冷却塔的效率主要取决于气候条件,尤其是环境空气的相对湿度及其湿球温度。在设计
玻璃纤维冷却塔
时,需要考虑几个因素。这些因素包括湿球温度、冷却范围、接近湿球温度的方法、水循环率、通过塔空气通道的空气速度和塔高度。这些设计参数对 FRP 冷却塔的效率起着重要作用。二、关于 FRP 冷却塔效率的第一件事 有两个因素是 FRP 冷却塔效率的重要指标:(a) 补给水质量和 (b) 浓缩循环 (COC)。这些因素也将有助于确定是否有提高 FRP 冷却塔效率的空间。塔内冷却过程中使用的水在排放前经过设备多次循环,COC 是量化可能进行的循环次数的数字。它被认为是玻璃钢冷却塔效率的主要指标。浓度循环的最佳值在很大程度上取决于当地的水质。因此,了解补充水的成分很重要。这些信息可以通过对水进行某种化学分析(可能由供水商报告)或由水处理部门提取。补给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 COC。通过了解推荐的最大 COC,可以通过将最佳 COC 与当前 COC 进行比较来简单地确定是否有机会提高 FRP 冷却塔的效率。现在,如果当前的 COC 接近最佳,过滤系统和软水器等某些水处理技术可能有利于增加浓缩循环甚至更高。三、如何计算换热器的效率?关于玻璃钢冷却塔效率的科学计算的一些细节。玻璃钢冷却塔的效率计算有两个因素,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,这个词没有什么是完美的,因为在这种情况下,只有拥有非常大的塔才能达到这样的理想状态,这不仅不可行,而且自身存在大量蒸发和风阻等问题。四、玻璃钢冷却塔接近温度玻璃钢冷却塔接近温度是玻璃钢冷却塔出口冷水温度与周围湿球温度之差。该措施是影响玻璃钢冷却塔效率的重要因素之一。近似温度=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,它是减去玻璃钢冷却进口热水的温度得到的tower from the tower 根据出水温度计算。温降幅度=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降温范围和方法,很容易得出玻璃钢冷却塔的效率。塔的效率等于冷却水温度相对于热水温度与周围湿球温度之差的百分比。因此,可以改写为: 玻璃钢冷却塔热效率=温降幅度/(温降幅度+近似温度)×100 6.冷却塔效率结论从上式可以看出,玻璃钢的效率冷却塔与其周围环境的湿球温度呈负相关。由于湿球温度随温度升高而升高,因此很明显,较热的气候会降低 FRP 冷却塔的效率。七。与玻璃钢冷却塔效率相关的其他计算如前所述,水的成分有助于玻璃钢冷却塔水的最大浓缩循环。因此,COC被定义为一个无量纲数,表示冷却水中某些矿物质对应的参数与补给水中该参数的比值。 1. 水的浓度可用以下任一公式计算。 COC=冷却水二氧化硅/补给水二氧化硅或COC=冷却水Ca硬度/补给水Ca硬度或COC=冷却水电导率/补给水电导率希望减少用量塔内补充水,因此COC值越高越好。确实,对于相同数量的补给水,更高的COC意味着传热元件结垢和结垢的机会增加。因此,最佳 COC 是传热质量和补给水需求之间的折衷。 2、玻璃钢冷却塔蒸发损失计算蒸发损失可由下式计算,由整塔能量平衡计算:蒸发损失=COC×温降幅度×Cp/HvHv=汽化潜热= 2260 kJ / kgCp = 水的比热 = 4.184 kJ/(kg.°C) 或根据以下经验推导出的方程式:蒸发损失 = 0.00085 x 1.8 x 范围 x 循环水流量 3. FRP 中冷却塔排污的计算冷却塔 当水在系统中循环时,部分水会在此过程中蒸发,从而增加剩余循环水中溶解矿物质的浓度。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。为了解决由于矿物质浓度高而形成水垢的问题,在 FRP 冷却塔系统中,一部分富含矿物质的水被冲入下水道,同时在称为排污或渗漏的过程中用淡水代替。出去。所需排污量的计算公式如下 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固体的总量。以控制浓缩循环排污。排污是浓缩循环的函数。排污量可用下式计算: 排污量=蒸发损失/(COC-1) 4.风量或漂移损失的计算风阻或漂移损失是通过塔气流损失的塔水量。该值通常由玻璃钢冷却塔的制造商提供,但如果没有提供此类信息,则可以假定以下值: 空气流量 = 自然通风的玻璃钢冷却塔不带除水器的循环水的 0.3% 至 1.0% 空气流量 =导流式玻璃钢冷却塔循环水量的0.1%~0.3%不带消水器的玻璃钢冷却塔如果有消水器,风量=循环水量的0.005%左右(或更少)如果玻璃钢冷却塔装有带除水器,补给水为海水,风阻=循环水的0.005%左右(或更少)。 5、玻璃钢冷却塔补给水计算通过对玻璃钢冷却塔进行质量平衡,采用上述措施,补给水的需求量为排污、蒸发损失和漂移损失之和。补充水量=排污+蒸发损失+漂流水损失 8、如何提高玻璃钢冷却塔的效率 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领域,人们如何量化对系统应用更改的影响并跟踪它们?事实上,这种改进只能通过其他一些措施来衡量!例如,应安装水流量计和电导率计,以监测和跟踪补充水和排污电导率的 COC 变化。因此,必须考虑一些参考值来评估变化对系统性能的影响程度。 FRP 冷却塔方法:FRP 冷却塔效率的基本要素 现在,让我们探讨一些有助于提高 FRP 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的工作需要提高玻璃钢冷却塔效率时需要解决的问题。所以这里的问题是如何?正如我们在另一篇关于 FRP 冷却塔效率的文章中所讨论的(您可以在本文开头找到链接),目标是最大限度地减少排污以获得更高的 COC 值,这将导致 FRP 冷却塔效率提高.当然,通过减少排污,可以减少化学废物,这对环境和运营商的经济来说都是好消息。还可以安排一些流过滤以控制排放到环境中的固体碎片的量。 2、节水提高玻璃钢冷却塔的效率玻璃钢冷却塔最重要的经济和环境考虑因素之一是尽量减少系统的用水量。因此,节水策略可以看作是提高玻璃钢冷却塔效率的重要一步。最佳操作是浓缩循环处于其最大可能值时,任何低于该最大值的 COC 都表明可以通过增加 COC 来提高 FRP 冷却塔的效率,从而节省更多的水。 3. 废水的再利用 该设施的部分废水蒸汽可用作冷却水的补充,以尽量减少淡水的使用。这样的水流可以被预处理并用作补充水源,而不会对设备造成任何损坏或性能损失。这种可重复使用的废水来源因设施而异,但也可以考虑来自水处理厂、锅炉排污、设施设备和地板冲洗、过滤器反冲洗等的处理后废水。 4、玻璃钢冷却塔水处理除了再利用其他废水处理后的水以增加节水外,还有可能和必要对玻璃钢冷却塔自身的水进行处理,以提高玻璃钢冷却塔的效率。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从地表水源(例如湖泊或河流)或地下水中抽取。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拾取一些杂质。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。 FRP 冷却塔水处理将有助于消除结垢、结垢和设备劣化的可能性,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,提高处理后的玻璃钢冷却塔水质,可以提高玻璃钢冷却塔的效率。 5、变频电机风机转速智能控制在采用机械通风玻璃钢冷却塔的情况下,需要用电机带动风机进行散热。此外,玻璃纤维冷却塔中将冷水推入系统的每个泵都有一个电动机作为驱动器。据了解,在提高玻璃钢冷却塔效率的同时,电机转速起着重要作用。较旧的 FRP 冷却塔电机只能以特定速度运行,即满载额定值,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 FRP 冷却塔的全功率运行。发动机。这种电机称为静态驱动器。为了解决静态驱动速度的问题,玻璃钢冷却塔没有配备使用增强技术的动态驱动器,这不仅有助于提高玻璃钢冷却塔的效率,还有助于减少噪音排放并提高可靠性和安全性。新型玻璃纤维冷却塔设备采用改进的电机驱动技术,可提高整体效率,同时降低噪音并提高可靠性和安全性。这种动态驱动器通常以 VFD 或 RVSS 的形式出现,下面将对其进行简要讨论。玻璃钢冷却塔变频器有变频器(VFD)和降压软启动器(RVSS)两种形式。 6、低压软启动器(RVSS) 软启动器会在启动过程中降低电机转速,以消除高初始转矩的危险。它们与 VFD 具有许多优点,但它们更便宜且需要的空间更小。然而,电机电压的调制不能用软启动器来完成;顾名思义,它们只是解决启动电机的问题。因此,与 VFD 相比,对这些驱动器的控制较少。 VFD 以较低的速度稳定启动,有助于最大限度地减少电机启动期间的振荡和噪音。这意味着由于静态驱动器的全功率激活而导致组件故障或故障的可能性几乎为零,从而消除了施加到固定组件的高水平扭矩。然后根据负载需求调整它们的速度,所有这些都将导致电机的运行和功率效率更高,设备寿命更长。虽然这些驱动器比静态驱动器贵得多,但从长远来看,节省的费用足以抵消初始成本,而且由于减少了水和电的使用以及维护成本,节省的费用甚至更多。您可以阅读此处以更好地了解这两种动态驱动器类型之间的区别以及在何处使用哪种驱动器来做出更好的决策以提高 FRP 冷却塔的效率。 9. 提高 FRP 冷却塔效率的其他好处 既然我们已经了解了某些行动如何可以提高 FRP 冷却塔的效率,我们还可以了解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率,从而降低压缩机工作量。以本例为例,提高玻璃钢冷却塔效率不仅可以提高部件的性能,还可以让系统中的所有其他部件协同工作以提高性能,从而降低运营成本,降低维护成本,降低维护成本费用。环境。有关维护玻璃纤维冷却塔以节省能源的一些技巧,请拨打热线联系工厂代表。要了解有关柱效计算的更多信息,请在此处阅读我们的文章。您还可以在此处参考玻璃纤维冷却塔的其他一些效率考虑因素。
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