Kyltorn

Oct 25, 2025

Lämna ett meddelande

Arbetsprincipen för kyltornet

Definition av kyltorn

Ett kyltorn är en anordning som använder vatten som cirkulerande kylvätska. Den absorberar värme från systemet och släpper ut den i atmosfären för att sänka vattentemperaturen. Dess kylprocess är beroende av vattenavdunstning, vilket gör att kylvattnet kan återvinnas och minskar kostnadsavfallet ur ett ekonomiskt perspektiv.

Kylningsprincip

Kyltornet sprutar varmt vatten på ytan av värmeavledande material, vilket gör att det kommer i kontakt med den passerande luften. Känslig värmeväxling sker mellan varmvattnet och kall luft, medan en del av varmvattnet avdunstar och avger latent förångningsvärme till luften. Det kylda vattnet faller ner i vattentanken och pumpas till värmeväxlaren för att återuppta värmen.

Nyckelfaktorer för val av kyltorn

Följande detaljerad information krävs när du väljer ett kyltorn:

Cirkulerande vattenflödeshastighet;

Inloppstemperatur (varmvatten) för kyltornet;

Utloppstemperatur (kallt) vatten från kyltornet;

Omgivande luft våt glödlampa temperatur;

Motorspänning och frekvens;

Cirkulerande vattenkvalitet;

Platsens miljöförhållanden och tillgängligt område;

Erforderlig torntyp.

Kännetecken för kyltornet

Översikt över Counterflow Cooling Tower

Vatten strömmar nedåt naturligt genom tyngdkraften genom värmeavledningsmaterialen, medan luft passerar horisontellt genom värmeavledningsmaterialen och möter vattenflödet i rät vinkel. Cross-flödesdesignen minskar luftmotståndet och ger en större luftvolym jämfört med motströmstypen.

Egenskaper

Cross-flow design minskar luftmotståndet och sparar energi;

Kan matchas med byggnaders rektangulära design för en estetisk struktur;

Antar design med lågt-brusljud, i enlighet med nationella standarder;

Värmeavledningsmaterial använder vakuumformande design, med hög hållfasthet och god värmeavledningseffekt;

Fläktblad antar bred strömlinjedesign, med låg rotationshastighet, hög luftvolym och lågt ljud;

En ljuddämpande vindavvisare är installerad under fläktbladsskivan för att förhindra luftåterflöde, öka luftvolymen och minska vindbruset;

Utrustad med inspektionsdörrar för enkel inspektion och underhåll;

Kan installeras parallellt, vilket ger flexibel användning och energibesparing.

Val av kyltorn

Steg för val av kyltorn

1.1 Bestäm först inloppsvattentemperaturen för kyltornet för att välja ett kyltorn av standard-typ, medel-temperatur-typ eller hög-temperatur-typ.

1.2 Bestäm bullerkraven baserat på utrustningen som används eller på-platsens förhållanden och välj antingen ett kors-kyltorn eller ett motströmskyltorn.

1.3 Välj kyltornets flöde enligt kylvattenflödet för kylaren eller kylmaskinen. Generellt bör kyltornets flödeshastighet vara större än kylmaskinens (vanligtvis 1,2–1,25 gånger).

1.4 När flera torn installeras parallellt, försök att välja samma modell av kyltorn.

Anmärkningar för val av kyltorn

2.1 Tornstrukturens material i kyltornet ska vara stabilt, hållbart, korrosionsbeständigt- och noggrant monterat.

2.2 Jämn vattenfördelning, minimalt väggflöde, rimligt urval av sprayanordningar som inte är benägna att täppa igen.

2.3 Typen av kyltornsfyllning bör uppfylla kraven på vattenkvalitet och vattentemperatur.

2.4 Fläkten bör vara korrekt anpassad för att säkerställa lång-normal drift utan vibrationer eller onormalt ljud. Bladen bör ha god vattenerosionsbeständighet och tillräcklig styrka. Installationsvinkeln för fläktbladen är justerbar, men vinklarna måste vara konsekventa och motorströmmen bör inte överstiga märkströmmen.

2.5 Låg strömförbrukning och låg kostnad. Små och medelstora-kyltorn i glas med stålram bör också vara lätta.

2.6 Kyltornet bör undvikas så mycket som möjligt nära värmekällor, avfalls- och rökgasgenereringsställen, kemikalielager och kolhögar.

2.7 Avståndet mellan kyltorn eller mellan torn och andra byggnader bör inte bara ta hänsyn till tornens ventilationskrav och det ömsesidiga inflytandet mellan torn och byggnader utan även det brand- och explosionssäkra säkerhetsavståndet för byggnader och kyltornens konstruktions- och underhållskrav.

2.8 Riktningen för kyltornets inloppsrör kan roteras 90 grader, 180 grader eller 270 grader.

2.9 Materialet i kyltornet tål en låg temperatur på -50 grader, men för områden där medeltemperaturen i den kallaste månaden är lägre än -10 grader bör det anges vid beställning att åtgärder mot isbildning ska vidtas. Kostnaden för kyltornet kommer att öka med cirka 3%.

2.10 Grumligheten i det cirkulerande vattnet bör inte överstiga 50 mg/l och inte överstiga 100 mg/l på kort sikt. Den bör inte innehålla oljefläckar eller mekaniska föroreningar. Vid behov bör åtgärder för att ta bort alger och stabilisera vattenkvaliteten vidtas.

2.11 Vattendistributionssystemet är utformat enligt den nominella vattenvolymen. Om den faktiska vattenvolymen avviker med mer än ±15 % från den nominella vattenvolymen ska det anges vid beställning av konstruktionsändring.

2.12 Under lagring och transport får inga tunga föremål placeras på kyltornets komponenter och de får inte utsättas för direkt solljus. Brandförebyggande bör också noteras. Under installationen, transporten och underhållet av kyltornet bör öppna lågor som elsvetsning och gassvetsning inte användas, och smällare och fyrverkerier bör inte avfyras i närheten.

2.13 För konstruktion av flera runda torn bör nettoavståndet mellan tornen vara minst 0,5 gånger tornets diameter. Cross-torn och fyrkantiga motströmstorn kan anordnas parallellt.

2.14 Den valda vattenpumpen bör matchas med kyltornet för att säkerställa processkrav som flödeshastighet och lyft.

2.15 När du väljer flera kyltorn, välj så mycket som möjligt samma modell.

Underhåll

De flesta kylvatten innehåller kalciumjoner, magnesiumjoner och bikarbonater. När kylvattnet rinner genom metallytan bildas karbonatavlagringar. Dessutom kan syret som är löst i kylvattnet också orsaka metallkorrosion och bilda rost. På grund av bildningen av rost och beläggningar minskar kyltornets värmeväxlingseffektivitet. I svåra fall är det nödvändigt att spruta kylvatten utanför skalet. Kraftig skalning kan blockera rören och göra värmeväxlingseffekten ineffektiv. Forskningsdata visar att kalkavlagringar har en betydande inverkan på värmeöverföringsförlusten. Ökningen av fyndigheter kommer att leda till högre energikostnader. Även ett tunt lager av skalan kan öka driftskostnaden för den skalade delen av utrustningen med mer än 40 %. Att hålla kylkanalerna fria från mineralavlagringar kan effektivt förbättra effektiviteten, spara energi, förlänga utrustningens livslängd och spara produktionstid och kostnader. Under lång tid har traditionella rengöringsmetoder som mekaniska metoder (skrapning, borstning), högtrycksvatten och kemisk rengöring (betning) stött på många problem vid rengöring av utrustning: de kan inte helt ta bort glödskal och andra avlagringar, syralösning korroderar utrustningen och bildar hål och den kvarvarande syran orsakar sekundär korrosion eller leder till underbeläggning av utrustningen,{{12} Dessutom är rengöringsavfallsvätskan giftig och kräver mycket pengar för rening av avloppsvatten.

Skicka förfrågan