不銹鋼涼水塔供冷系統設計的注意事項
1.不銹鋼涼水塔供冷模式室外轉換溫度點的選擇直接關系到系統供冷時數。假設經計算確定此時空調末端所需供水水濕為12.7℃,考慮涼水塔冷幅度、管路及換熱器等熱損失使水溫溫升4.5℃,則可得在室外濕球溫度等于或低于8.2℃時即可切換為涼水塔供冷模式。
2.系統中不銹鋼涼水塔在依夏季冷負荷及夏季室外計算濕球溫度選型后,還應對其在不銹鋼涼水塔供冷模式下的供冷能力進行校核。
3.間接供冷系統中換熱器應選擇板式換熱器。板式換熱器與傳統的管殼式換熱器相比,其具有效率高的換熱能力。
4.在直接供冷系統中,冷卻水環路中冷凍水泵應設旁通。不銹鋼涼水塔供冷模式時冷凍水泵關閉,冷卻水旁通過冷凍水泵,此時循環水動力由冷卻水泵提供。故在系統設計時要考慮轉換供冷用泵。 5.在直接供冷系統設計中應重視冷卻水的除菌過濾,以防阻塞末端盤管。
6.考慮到在特定室外濕球溫度和建筑負荷下涼水塔冷幅(不銹鋼涼水塔出水溫度與室外濕球溫度之差)隨冷卻填料尺寸增大而減小,故對于多臺套涼水塔系統可采用串聯不銹鋼涼水塔的方法來增加冷卻效果,提高不銹鋼涼水塔供冷模式的室外轉換溫度,從而增加供冷時數。
7.由于不銹鋼涼水塔供冷主要在過濾季節冬季運行,故在冬季溫度低地區應在冷卻水系統中設置防凍設施,如設置旁管、增設加熱器。
在相同荷載下,不銹鋼涼水塔比鋼材有大形變,這意味著如需同樣剛度的設計中玻璃鋼材料結構厚度要大于鋼材。厚度增加不僅會給玻璃鋼貯罐成型工藝帶來困難,而且顯著增加生產成本。這個問題在貯罐設計中頗為突出,使用加強圈是解決窘境的有效途徑之一。
加強因可以在筒體、罐體外部設置,但不論從美觀還是強度方面考慮,顯然在筒體、罐體內部設置更好。加強圈通常使用硬質聚氯乙烯(HPVC)或直接的材料, 應進行表面處理,兩種材料都必須與筒體、罐體密切粘接,力求佳增加效果。
不銹鋼涼水塔鞍形支座
臥貯罐為承重和固定的需要應加支座,對于中小型貯罐大多采用兩個鞍形支座,其作用與升伸梁相同。但在與貯罐接觸部分,支座又起圓柱殼的作用,該處應力明顯增大,設計時應根據公式和圖表考慮加強圈的設置。
不銹鋼涼水塔封頭
不銹鋼涼水塔的封頭形式有半球、半橢球和碟形等形式。一般情況下為施工便利,筒身和封頭可分別成型,待到一定厚度再連接整體糊制。因為連接外徑線曲率變化;應在該處進行補強消除時加應力。
1.不銹鋼涼水塔供冷模式室外轉換溫度點的選擇直接關系到系統供冷時數。假設經計算確定此時空調末端所需供水水濕為12.7℃,考慮涼水塔冷幅度、管路及換熱器等熱損失使水溫溫升4.5℃,則可得在室外濕球溫度等于或低于8.2℃時即可切換為涼水塔供冷模式。
2.系統中不銹鋼涼水塔在依夏季冷負荷及夏季室外計算濕球溫度選型后,還應對其在不銹鋼涼水塔供冷模式下的供冷能力進行校核。
3.間接供冷系統中換熱器應選擇板式換熱器。板式換熱器與傳統的管殼式換熱器相比,其具有效率高的換熱能力。
4.在直接供冷系統中,冷卻水環路中冷凍水泵應設旁通。不銹鋼涼水塔供冷模式時冷凍水泵關閉,冷卻水旁通過冷凍水泵,此時循環水動力由冷卻水泵提供。故在系統設計時要考慮轉換供冷用泵。 5.在直接供冷系統設計中應重視冷卻水的除菌過濾,以防阻塞末端盤管。
6.考慮到在特定室外濕球溫度和建筑負荷下涼水塔冷幅(不銹鋼涼水塔出水溫度與室外濕球溫度之差)隨冷卻填料尺寸增大而減小,故對于多臺套涼水塔系統可采用串聯不銹鋼涼水塔的方法來增加冷卻效果,提高不銹鋼涼水塔供冷模式的室外轉換溫度,從而增加供冷時數。
7.由于不銹鋼涼水塔供冷主要在過濾季節冬季運行,故在冬季溫度低地區應在冷卻水系統中設置防凍設施,如設置旁管、增設加熱器。
在相同荷載下,不銹鋼涼水塔比鋼材有大形變,這意味著如需同樣剛度的設計中玻璃鋼材料結構厚度要大于鋼材。厚度增加不僅會給玻璃鋼貯罐成型工藝帶來困難,而且顯著增加生產成本。這個問題在貯罐設計中頗為突出,使用加強圈是解決窘境的有效途徑之一。
加強因可以在筒體、罐體外部設置,但不論從美觀還是強度方面考慮,顯然在筒體、罐體內部設置更好。加強圈通常使用硬質聚氯乙烯(HPVC)或直接的材料, 應進行表面處理,兩種材料都必須與筒體、罐體密切粘接,力求佳增加效果。
不銹鋼涼水塔鞍形支座
臥貯罐為承重和固定的需要應加支座,對于中小型貯罐大多采用兩個鞍形支座,其作用與升伸梁相同。但在與貯罐接觸部分,支座又起圓柱殼的作用,該處應力明顯增大,設計時應根據公式和圖表考慮加強圈的設置。
不銹鋼涼水塔封頭
不銹鋼涼水塔的封頭形式有半球、半橢球和碟形等形式。一般情況下為施工便利,筒身和封頭可分別成型,待到一定厚度再連接整體糊制。因為連接外徑線曲率變化;應在該處進行補強消除時加應力。