冷却塔基础知识概述
qq19696501
qq19696501 Lv.2
2025年02月06日 09:36:33
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来源:机电天下

冷却塔是利用空气同水的接触(直接或间接)来冷却水的设备。是以水为循环冷却剂,从一系统中吸收热量并排放至大气中,从而降低水温,制造冷却水可循环使用的设备。 水的蒸发实际上是相变的过程,也叫汽化,是指液态水分子离开水面变为气态水蒸气的过程, 液体水分子的平均距离比水蒸气气体中的分子小得多。汽化时分子平均距离加大、体积急剧增大,需克服分子间引力并反抗大气压力作功。因此,蒸发要吸热。蒸发的结果是使原有水分子的平均动能增大,动能增大则直接体现到水温上面就是致使水温降低,这就是说蒸发是要带走一部分热量的,也就是说,通过蒸释放出了热量,从而降低了水的温度。

冷却塔是利用空气同水的接触(直接或间接)来冷却水的设备。是以水为循环冷却剂,从一系统中吸收热量并排放至大气中,从而降低水温,制造冷却水可循环使用的设备。


水的蒸发实际上是相变的过程,也叫汽化,是指液态水分子离开水面变为气态水蒸气的过程, 液体水分子的平均距离比水蒸气气体中的分子小得多。汽化时分子平均距离加大、体积急剧增大,需克服分子间引力并反抗大气压力作功。因此,蒸发要吸热。蒸发的结果是使原有水分子的平均动能增大,动能增大则直接体现到水温上面就是致使水温降低,这就是说蒸发是要带走一部分热量的,也就是说,通过蒸释放出了热量,从而降低了水的温度。


水是从多少摄氏度开始蒸发的?


蒸发

沸腾

相同点

都是汽化现象,并且都要吸热。

不同点

只发生在液体表面;

在任何温度下进行;

比较缓慢。


同时发生在液体的表面和内部;

只在一定温度(沸点下进行);

剧烈汽化。

影响因素

液体温度高低;

液体表面积大小;

液体表面积空气流动速度。

液体表面气压大小会影响沸点的高低。


冷却塔冷却水的基本原理有三个方面:


一是利用水本身的蒸发潜热来冷却水(亦称蒸发散热);

二是利用水和空气两者的温度差通过热传导来冷却水(亦称接触传热);

三是靠辐射散热。

辐射散热过程:

冷却塔的冷却主要依靠蒸发散热和接触散热,辐射散热的贡献非常小,可忽略不计。

这两种散热过程在循环水冷却中所起到的作用随各个季节空气的物理性质不同而不同,春、夏、秋三季,室外气温偏高,水表面蒸发起到主要作用,最炎热夏季的蒸发散热量可达总散热量的90%以上(水的温度越高,水分子运动越剧烈,蒸发越快)。在冬季,由于气温降低,接触传热的作用增大,从夏季的10%~20%增大到50%,严寒天气甚至可增大到70%。

为了促进水的蒸发,以下三点非常重要:

(1)水与空气的有效接触面积要大。

(2)水与空气热交换的时间要长。

(3)水和空气相对速度要快。

专业术语:

① 显热:物体在加热或冷却过程中,温度升高或降低而不改变其原有相态所需吸收或放出的热量,称为“显热”。它能使人们有明显的冷热变化感觉,通常可用温度计测量出来。

注:(如在常压下,将水从30℃加热到40℃所吸收的热量,就叫显热。)

②潜热:指在温度保持不变的条件下,物质在从某一个形态转变为另一个形态的相变过程中所吸入或放出的热量。是一状态量。因任何物质在仅吸入(或放出)热量时均不致引起温度的升高(或降低),这种热量对温度变化潜热只起潜在作用,故名“潜热”。

注:(比如,0℃的冰,吸热变成0℃的水)

水的冷却过程主要是是通过蒸发传热和接触传热实现的,水温的变化则是两者共同作用的结果。

水面温度大于空气温度,蒸发和接触传热都朝一个方向进行,使水冷却;

水面温度等于空气温度,接触传热为零;

水面温度小于空气温度,接触传热从空气流向水,水温仍会下降。

冷却塔的分类:

(1)按通风方式分:自然通风冷却塔;②机械通风冷却塔;③混合通风冷却塔。

(2)按水和空气的接触方式分:①开式冷却塔:湿式冷却塔;②闭式冷却塔。

(3)按热水和空气的流动方向分:①逆流式冷却塔;②横流(直交流)式冷却塔。

(4)按应用领域分:①工业型冷却塔;②空调型冷却塔。

(5)按噪声级别分:①普通型冷却塔;②低噪型冷却塔;③超低噪型冷却塔;④超静音型冷却塔。

(6)其他型式冷却塔,如喷流式冷却塔、无风机冷却塔等。

1 、按通风方式分:

A 、双曲线自然通风式冷却塔

双曲线冷却塔是火电厂、核电站的循环水自然通风冷却的一种构筑物。建在水源不十分充足的地区的电厂,为了节约用水,需设置冷却构筑物,以使从冷却器排出的热水在其中冷却后可重复使用。大型电厂采用的冷却构筑物多为双曲线型冷却塔。

自然通风式冷却塔的应用:

B 、机械通风式冷却塔(机力塔)

a 、水与空气的接触是依靠通风机强制通风来保证塔内上升气流与下落的水进行传热传质冷却。按水和空气的流动方向,可分为逆流式冷却塔和横流(直交流)式冷却塔。从热交换效率看,逆流式最为优越,横流式次之。

b 、按向塔内送风的方式不同,机械通风冷却塔又可分为鼓风式(押入通风式)冷却塔和抽风式冷却塔。抽风式冷却塔是将风机设计安装在塔体顶部,空气从塔体的入风口侧抽入塔内,此时塔内呈负压,对水的蒸发有利,所以用的较普遍。鼓风式冷却塔是将风机设计安装在塔体底部,空气进入塔内呈正压状态,和前者相比对蒸发不利。另外热空气回流的影响亦较为显著,所以,一般认为,当水质较差或带腐蚀性时,为避免风机受腐蚀而采用此形式。

冷却塔型式比较项目

逆流式

横流式

散水方式

压力式散水

重力式散水

配水系统

复杂且系统阻力较大

简单且系统阻力较小

散热面积

热交换性能

最佳

一般

占地面积

较小

塔体高度

略高

较低

构造

较简单

偏复杂

成本

较高

较低

维护保养

困难麻烦,维护时需停机

容易简单,开机情况下即可维护

空气阻力

较大

水泵压力

废热回流

(进风口位于塔体底部)

两侧吸入湿热气体多

(进风口距风筒近)

2 、按水和空气的接触方式分

A 、干式冷却塔(又称空气冷却器)

干式冷却塔的热水在散热翅管内流动,靠与管外空气的温差,形成接触传热而冷却。所以干式冷却塔的特点是:

①没有内部循环水的蒸发损失,也无风吹和排污损失,补给水量极少,所以干式冷却塔适合于缺水地区,如我国的北方地区。

②水的冷却靠接触传热,冷却极限为空气的干球温度效率低,冷却水温高。

③需要大量的金属管(铝管或钢管),因此造价为同容量湿式塔的4~6倍。因干式冷却塔有后两点不利因素,所以在有条件的地区,应尽量采用湿塔。干塔可以用自然通风,也可以用机械通风。

B 、开式(湿式)冷却塔

湿式冷却塔的工作原理为:热水通过入水管进入冷却塔,通过槽式或管式配水系统,使热水均匀分布至到填料上,穿过填料,成雨状通过空气分配区(雨区),落入塔底水池,变成所需冷却水待重复使用。空气从入风口处进入塔内,穿过填料下的雨区、与热水成相反方向(逆流)或垂直方向(横流)穿过填料、通过收水器、风机、从风胴排出。湿式冷却塔由于水和空气为直接接触,因此降温效果佳。此类冷却塔造价低,为最受广泛使用之冷却塔。

C 、闭式冷却塔

如下图所示,为横流密闭式冷却塔。

逆流闭式冷却塔系统原理图:

混流闭式冷却塔工作原理图:

开式塔与闭式塔的区别:

闭式冷却塔

开式冷却塔

被冷却介质在密闭的管道内流动不与外界空气相接触,热量通过换热器管壁与外部的空气、喷淋水等进行热质换热,最终实现冷却介质降温的设备。所以被冷却介质不会被污染、蒸发、浓缩,无须补水加药,因而保障了相联设备的使用性能和寿命,日常管理也很方便。

被冷却介质在开式系统中循环,循环介质因蒸发而浓缩,须常年加药、补水,而且由于被冷却介质直接接触空气,容易被污染,当遇到硫化天时,流体发生酸性反应,造成相联设备损坏。

无须经常停机保养维护,运行稳定安全、可减低相联设备故障率,适合需要连续运转的系统。

须经常停机保养维护,不适合需要连续运转的系统。

被冷却介质因无阳光照射且不与空气接触,所以不会产生藻类和盐类结晶,“无须除藻、除盐”,从而保障系统高性能运行。

被冷却介质开式运行,受太阳光照射,容易产生藻类和盐类结晶,从而影响系统的使用性能。

可以进行干式运行,不会滋生各类病菌,所以特别适用于有空气净化需求的场合,也经常应用于缺水干燥的地区。

无法进行干式运行。

当流体为挥发性或毒性、刺激性溶液时,使用密闭式循环系统,不会污染环境,所以广泛适用于对流体有严格要求的系统。

当流体为挥发性、毒性、刺激性溶液时,使用开放式冷却塔运行模式存在安全隐患。

被冷却介质在密闭的管道内流动,被冷却介质一般为软化水,系统管道以及被冷却设备换热器内不会结垢,被冷却设备运行效率高,整个系统运行节能。

被冷却介质在开式中循环,系统管道以及被冷却设备换热器易结垢,降低被冷却设备的换热效率,增加系统的运行费用。


开式循环冷却水系统容易产生的问题:


冷却水在循环系统中不断循环使用,由于水的温度升高,水流速度的变化,水的蒸发,各种无机离子和有机物质的浓缩,冷却塔和冷水池在室外受到阳光照射、风吹雨淋、灰尘杂物的进入,以及设备结构和材料等多种因素的综合作用,会产生比直流系统更为严重的沉积物的附着、设备腐蚀和菌藻微生物的大量滋生,以及由此形成的粘泥污垢堵塞管道等问题。



设计应用举例:


例题:若使温度为40℃的1000公斤的水降低6℃,则需使多少公斤水蒸发为水蒸气?


分析:


单位质量的液体转变为相同温度的蒸气时吸收的热量称为“蒸发潜热”。若要求解上题,则需根据“蒸发潜热”量来进行计算。

解:

40℃ 的水蒸汽的蒸发潜热为:


R=r-0.56t = 597.3-40 ×0.56 = 574.9Kcal/kg

(r :0℃水蒸气的蒸发潜热,t:水温,R:对应温度的蒸发潜热)


那么根据热力守恒定律:


1000Kg 的水,温度从40℃降低6℃ 变为34℃,释放出的热量,就应该等于χKg的水变为水蒸气时的蒸发潜热:


释放的热量:Q=C×M×ΔT=1×1000×(40-44)=6000 kcal

(式中C为水的比热容4.2×103 j/kg℃= 1Kcal/kg℃)

蒸发潜热:Q潜=χ×574.9

使得:Q=Q潜,那么可以求得χ= 10.44 Kg

也就是说需要使10.44Kg的水蒸发为水蒸气,才能使1000Kg的水降低6℃。

在一定范围内,业界通常在计算水蒸气的蒸发潜热时,近似以整数600Kcal/kg来计算,因此看到蒸发损失为0.83%。

国内部分建筑空调冷负荷概算指标


序号

建筑物类型及房间用途

冷负荷指标(W/m 2 )


序号

建筑物类型及房间用途

冷负荷指标(W/m 2 )

1

旅馆、客房(标准间)

80 ~110

18

医院:洁净手术室

300 ~500

2

酒吧、咖啡厅

100 ~180

19

医院:X光、CT、B超室

120 ~150

3

西餐厅

160 ~200

20

商场、百货大楼

150 ~250

4

中餐厅、宴会厅

180 ~350

21

影剧院:观众席

180 ~350

5

商店、小卖部

100 ~160

22

影剧院:休息厅(允许吸烟)

300 ~400

6

中庭、接待

90 ~120

23

影剧院:化妆室

90 ~120

7

小会议室(少量吸烟)

200 ~300

24

体育馆:比赛馆

120 ~250

8

大会议室(不允许吸烟)

180 ~280

25

体育馆:观众休息厅(允许吸烟)

300 ~400

9

理发、美容

120 ~180

26

体育馆:贵宾室

100 ~200

10

健身房、保龄球

100 ~200

27

展览馆、陈列室

130 ~200

11

弹子房

90 ~120

28

会堂、报告厅

150 ~200

12

室内游泳池

200 ~350

29

图书阅览室

75 ~100

13

舞厅(交谊舞)

200 ~350

30

科研、办公

90 ~140

14

舞厅(迪士科)

250 ~350

31

公寓、住宅

80 ~90

15

办公

90 ~120

32

餐馆

200 ~350

16

医院:高级病房

80 ~110

33



17

医院:一般手术室

100 ~150

34




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