橫流冷卻塔的加強處理
在相同荷載下,橫流冷卻塔比鋼材有大形變,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。
橫流冷卻塔鞍形支座
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。
橫流冷卻塔封頭
橫流冷卻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、阻力小、冷卻溫差大、效果好
該型橫流冷卻塔由于取消了填料,塔的系統阻力降至原來的1/2,在風機相同的情況下,由風機特性曲線可知,風量增至原來的1.2倍。氣水比也增至原來的1.2倍,因此冷卻溫差填料塔大2℃。無填料噴霧式橫流冷卻塔噴霧霧粒均勻、無堵塞、無維修、運行穩定可靠。由于無填料冷卻塔的冷卻元件(低壓離心霧化裝置)將水噴射成0.5mm微小霧滴,其比表面積遠大于水被填料分散成膜狀的比表面積,氣水傳熱表面積大,且布水均勻,避免了填料老化變形及堵塞而產生的死區、溝流等導致冷卻點溫度分布不均勻現象,冷卻效果明顯優于填料塔。
2、壽命延長
該型克服了填料塔填料老化、變形脆裂和布水噴頭堵塞及沖落、填料脆片堵塞管道、泵和換熱器等一系列影響橫流冷卻塔和工藝系統設備性能的現象。其壽命填料塔延長叁年以上。
3、運行費用低,后期維護費用少
節能效果顯著:低壓霧化裝置工作壓力僅為0.035MPa,比水壓自轉式霧化裝置工作壓力0.2MPa低0.17MPa,配套水泵功率大大降低。無填料噴霧塔系統阻力為填料塔的1/2左右,在冷卻水量、風機相同時,配套電機功率降至填料塔的60%,節能效果顯著,加之消除了清洗更換填料和布水噴頭的費用,運行費用大大降低。
在相同荷載下,橫流冷卻塔比鋼材有大形變,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。
橫流冷卻塔鞍形支座
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。
橫流冷卻塔封頭
橫流冷卻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、阻力小、冷卻溫差大、效果好
該型橫流冷卻塔由于取消了填料,塔的系統阻力降至原來的1/2,在風機相同的情況下,由風機特性曲線可知,風量增至原來的1.2倍。氣水比也增至原來的1.2倍,因此冷卻溫差填料塔大2℃。無填料噴霧式橫流冷卻塔噴霧霧粒均勻、無堵塞、無維修、運行穩定可靠。由于無填料冷卻塔的冷卻元件(低壓離心霧化裝置)將水噴射成0.5mm微小霧滴,其比表面積遠大于水被填料分散成膜狀的比表面積,氣水傳熱表面積大,且布水均勻,避免了填料老化變形及堵塞而產生的死區、溝流等導致冷卻點溫度分布不均勻現象,冷卻效果明顯優于填料塔。
2、壽命延長
該型克服了填料塔填料老化、變形脆裂和布水噴頭堵塞及沖落、填料脆片堵塞管道、泵和換熱器等一系列影響橫流冷卻塔和工藝系統設備性能的現象。其壽命填料塔延長叁年以上。
3、運行費用低,后期維護費用少
節能效果顯著:低壓霧化裝置工作壓力僅為0.035MPa,比水壓自轉式霧化裝置工作壓力0.2MPa低0.17MPa,配套水泵功率大大降低。無填料噴霧塔系統阻力為填料塔的1/2左右,在冷卻水量、風機相同時,配套電機功率降至填料塔的60%,節能效果顯著,加之消除了清洗更換填料和布水噴頭的費用,運行費用大大降低。