空调系统中的冷却塔应用手册.pdf
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1、冷却塔是水与空气进行热交换的一种设备,它主要由风机、电机、填料、播水系统、塔身、水盘等组成,而进行热交换主要由在风机作用下比较低温空气与填料中的水进行热交换而降低水温。冷却塔的降温及耗水量分析:在冷却塔的水气热交换中,水蒸发吸收潜热、湿空气升温吸收显热,是冷却水温度降 低的原因。据热平衡原理有:Q=rI+CCLT,Kcal/h 或 Q=LO(t1-t2),Kcal/h 式中,Q:冷却水释放的热量,即是冷却水塔的热负荷或制冷量;r:水的蒸发潜热,Kcal/h;I:水的蒸发量 Kg/h;C:空气的比热 Kcal/kg.;CL:空气的质量流量 Kg/h T=T2-T1:空气通过水塔的温升,;LO:冷
2、却水的质量流量,Kg/h;t1-t2:冷却水进出塔的温差,。众所周知:水的蒸发潜热是很大的(约 2427.9KJ/KG 或 580Kcal/KG)而空气的比热则是很小的(0.2Kcal/kg),所以两种热量传递方式中,尤其是在气候温度比较高时,水的蒸发吸收的热量是引起冷却水降温的主要原因,而水、气之间的温差传递则是次要的,二者比值将随着气候条件而变化。通常,可设水蒸发吸热占总散热量的 7580%,温差传热占 2025%,并以此比值估计水塔的空气用量,但是实际上则不然,许多资料表明,实测数据亦证实,水蒸发吸收的热量随气候条件变化是很明显的,高可达 95%以上,低则小于 75%,了解冷却水塔的工作
3、原理,就不难进行耗水量分析,如不考虑冷却水系统的漏损,则冷却水的消耗包括如下三部分:冷却水的部分蒸发:部分水蒸发引起冷却水消耗是正常的、必须的,其消耗量不仅同冷却水本身的质量、流量、降温幅度(即热负荷)有关,同时还和入塔空气的温度(包括干球温度和湿球温度)和质量流量有关,为了向用户提供较可信的蒸发数据,在收集并分析有关数据的基础上,用试验方法验证,测得数据用如下公式计算的:e=G(X2-X1)/L100%式中:e:水的百分蒸发量,%;G:空气的质量流量 kg/h 或 kg/min;L:冷却水的质量流量,kg/h 或 L/min;X2-X1:空气在出塔和入塔时的含湿量 kg/kg;下表列出收集的
4、文献数据及的实测数据,不难看出文献值的平均值与实测值是 极其接近的。因此,对冷幅为 5(或 9F)的标准型冷却水塔,按 0.83%冷却水量或 0.166%冷却水量/1(或 0.088%冷却水量/1F)估计水的蒸发损失是可信的、合理的。冷却水塔正常运行时的蒸发量 水的蒸发量 资料来源 水塔冷吨 e=E/LX100%r=e/R.%L/r=er.%L/F C T I 0.180 0.100 ASHRAE 0.144 0.080 中 国-0.149 0.083 SHINWA 100 0.82 0.166 0.092 平 均 0.803 0.158 0.088 注:适用于标准设计条件的冷却水塔:37/3
5、2/28。CTI:美国冷却水塔协会 ASHRAE:美国供热-制冷-空调工程师学会 NARKET:美国大型冷却塔制造厂 SHINWA:日本大型冷却塔制造厂 E:水的蒸发量,1/min;L:冷却水量,L/min;E:水的百分蒸发量,%;R:冷却水降温幅度 或;r:每降低 1()时水的百分蒸发量,%L/()。冷却水的适量放空:为了保证冷却水的水质达到国家环保要求,允许冷却水有一定比例的放空量,以便补充更新。通常,此放空量控制在冷却水总量的 0.3%,亦可由用户据环保技术规范自行确定放空量。如何采取积极的有 效的措施,来抑制肺亲和性菌的滋生和繁殖,综合国内外有关文献介绍的方法,大致如下:A、定期于冷却
6、塔循环水中投放消毒(杀菌)剂。B、冷却塔应定期检查水质,定期清洗和换水。C、降低冷却水营养化程度即提供较大比例的补充水,有关资料指出:补充水量占总量的 4%时,仍可测出有肺亲和性菌,不言而谕,从防止肺亲和性菌滋生而言,补充水应大于总量的 4%。事实上,上述措施十分简便易行,但又是十分有效的,值得注意的是:要明确制度,付之实施,持之以恒。飘水损失:这是一项非正常的水耗,也是衡量一台冷却水塔技术性能的指标之一,通常飘水损失应控制在冷却水总量的 0.2%以下,它的大小和水塔的结构(是否采取除水设备)、风机的性能(包括风量、风压及叶片角度的调节以及它们之间的匹配等)、水泵的匹配以及水塔的安装质量等因素
7、有关。综上所述,冷却水塔处于正常运行时,补充水量为总水量的 1.3%。(设计时建议加大到 2.5%,如考虑抑制肺亲和性菌时,则应大于 4%。)冷却塔选型计算:现在采用的水吨为单位是国际上比较常用的单位。在计算选型上比较方便,另冷却塔在选型上应留有 20%左右的余量。(简单计算方法)以日立 RCU120SY2 为例:冷凝:37,蒸发:7;蒸发器:Q蒸=316000Kcal/h,Q蒸=63.2m3/h;冷凝器:Q冷=393000Kcal/h,Q冷=78.6m3/h;这些在日立的样本说明书上可以查到。选用冷却塔则:78.61.2=94.32 m3/h(每小时的水流量);在选用水泵时要在 100 吨水
8、中留有 10%的余量,在比较低的扬程时可选用管道泵,在扬程高时则宜选用 IS 泵。1001.1=110 吨水/小时,选用管道泵 GD125-20 可以满足;而在只知道蒸发器 Q=316000Kcal/h 时,则可以通过以下公式算出需要多大的冷却塔:3160001.25(恒值)=395000 Kcal/h,1.25-冷凝器负荷系数;3950005=79000KG/h=79m3/h;791.2(余量)=94.8m3/h(冷却塔水流量)(电制冷主机通式:匹数27001.21.255000 或冷吨30241.21.255000=冷却塔水流量 m3/h)。民用建筑空调冷却循环水系统的冷却塔,一般选用定型
9、产品。目前市场上主要有逆流式冷却塔和横流式冷却塔两大类。逆流式冷却塔底部进风,冷却水与空气逆流接触,热交换率高,当循环水量和容积散质系数 xv相同,填料容积比横流式要少约 15%20%,因此逆流式冷却塔体积小,占地要少。因为水气逆向流动,故风阻较大。为减小进风口的阻力,往往需要提高进风口高度来减小进风速度,因而塔身较高。横流式冷却塔两侧进风,填料高度接近塔高,对气流无阻力,维护检修方便,高度比逆流塔低,结构稳定性好,有利于建筑物立面布置和外观要求。对于小流量的循环系统,优先选用逆流式冷却塔。对于大流量的循环系统,可以采用横流式冷却塔。民用建筑对环境要求较高,因此冷却塔应布置在远离防噪声要求高的
10、场所,并选用超低噪音型冷却塔。对于高级宾馆、别墅、医院、疗养院等建筑,对防噪声要求更高,此时还应进行特殊隔音处理,如设隔声帘、轻质隔音导向墙等。噪声:冷却塔的噪声等级为低噪声型、超低噪声型。其噪声指标应符合国家标准 GB/T7190.1-2008玻璃纤维增强塑料冷却塔 第 1 部分:中小型玻璃纤维增强塑料冷却塔 循环水泵的并联设计 1.循环水泵并联工作的特性 当水泵并联运行时,单台水泵的出水量将会衰减,随着并联工作的水泵台数的增加,单台水泵的出水量衰减得也越厉害。具体来说,在水泵型号相同情况下,以一台泵工作时的流量为 Q=100m3/h 计,当两台水泵并联运行时,总流量为 Q=190m3/h,
11、单台水泵的出水量衰减 5%;当三台水泵并联运行时,总流量为 Q=251m3/h,单台水泵的出水量衰减 16%;当四台水泵并联运行时,总流量为 Q=284m3/h,单台水泵的出水量衰减 29%;当五台水泵并联运行时,总流量为 Q=300m3/h,单台水泵的出水量衰减40%。这就是水泵并联工作的特性。2.循环水泵的并联设计 由于空调系统负荷随季节、昼夜、建筑功能和用户的变化相差较大,冷水机组工况也是千变万化。为了便于与冷水机组工况保持一致,在实际工程设计中,往往采取与冷水机组一一对应的形式配置循环水泵与冷却塔。由于存在着水泵并联工作的特性,当冷水机组工况变化时,系统循环流量以及每台循环水泵的流量,
12、都会发生较大变化。为便于讨论,我们按照设置 3 台冷水机组、3 台循环水泵、3 台冷却塔的情况来进行讨论。假设总循环流量 Q=1500m3/h,冷却循环水系统配水均匀,则在全工况下,每台循环水泵的流量均为 500m3/h。当仅有一台冷水机组、一台循环水泵运行时,由于并联运行变成单台运行,流量增大了 1.19 倍,即流量由 500m3/h 增大为 595m3/h,也就是说,通过冷却塔的循环水量也同时增大了 1.19 倍,冷却水量增大为 595m3/h。若按全工况时总循环流量的 1/3,即 500m3/h 的冷却水量选择冷却塔,很显然,所选冷却塔冷的冷却能力明显不足,造成冷却塔出水温度过高,最终引
13、起冷水机组过热而停机。因此,冷却塔不应因水量变化而降低冷却效能,既要满足全工况、水泵并联运行时循环水量,又要满足单台机组、单台水泵运行时增大了的循环水量。因此,我们选择冷却塔时,应以水泵单独运行时的流量来确定冷却塔的冷却水量,再以并联运行时单台水泵的出水量来校核冷却塔的配水系统,若循环水量小于冷却塔额定循环水量的 80%,则说明冷却塔的配水系统已经不能满足目前的工况,应重新进行设计了。当冷水机组、冷却循环水泵为 4 台或 4 台以上时,由于水泵并联工作时单台水泵的出水量,均小于冷却塔额定循环水量的 80%,造成冷却塔以及循环水系统不能正常工作。此时,可以在冷却塔进水管上适当设置流量控制阀,控制
14、进水量在设备允许的范围内。另外,由于冷却塔受相邻冷却塔湿空气回流、建筑物侧壁、广告牌对气流的影响,冷却塔的冷却效果达不到设计要求,因此,冷却塔在选型时也应适当放大。一般可按冷却循环水量 115%120%进行选型。根据 02S10中小型冷却塔选用及安装总说明要求,通常:冷却塔标准设计工况:进水温度 t1=37、出水温度 t2=32、设计温差t=5、湿球温度=28、干球温度=31.5、大气压力P=99.4KPa;单台塔名义冷却水量 Q=100800m3/h(部分塔型至 1000m3/h);阻燃性能:玻璃钢塔体及填料的氧指数不应低于 28,均为阻燃型。冷却塔的选用及系统控制:设计人员应根据该型冷却塔
15、的技术性能参数、热力特性曲线(或非标准工况水量选用表)进行选用。设计循环水量不宜超过冷却塔的额定冷却水量;当设计循环水量小于额定冷却水量的 80%时,应对冷却塔的配水装置进行校核并由生产厂家做出相应调整。选用冷却塔时所采用的空气干球温度和湿球温度,应为当地历年平均不保证 50h 的干球温度,并应与所服务建筑空调系统设计计算干球温度和湿球温度相一致。冷却塔一般不设备用,其台数宜与所服务空调系统制冷机组台数相匹配。根据环境对噪声的要求,区别选用低噪声或超低声冷却塔。冷却塔的进水压力应符合所选用塔形的要求,循环水泵的扬程不宜过高,否则易产生飘水现象。对于最冷月平均气温低于-8的地区,且冬季也需要运行
16、的空调系统,冷却塔选用及订货时应特别说明,以便生产厂家采取必要的防冻措施。关于冷幅t 和逼近度 A 对塔容量的影响:有两个名词术语,现定义如下:冷幅t:t=t1-t2。t1-进水温度,t2-出水温度。它等于冷却水进、出塔的温差,表示冷却水通过水塔后的降温幅度(简称冷幅t),t 值的大小是由使用者要求规定的,但如果一个水塔的热负荷和水流量确定时,它的大小也就被决定了。逼近度 AA=t2-tw2 tw2-空气的湿球温度,它等于冷却塔出水温度与空气湿球温度之间的温差,表明出塔水温逼近湿球温度的程度,简称逼近度 A,当一个冷却水塔的热负荷、水流量以及空气入塔条件确定时,逼近度 A 是该塔容量的函数,较
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