冷却塔培训教材
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合同编号:M3-SC-2013-90青岛市地铁一期工程(3 号线)冷却塔采购合同培训建议书买方: 青岛地铁集团有限公司卖方: 青岛沃斐特空调设备有限公司二○一五年四月一、培训概述培训目的主要是培养能熟练操作和维修本设备的操作人员和维修人员,使他们获得必要的知识和技巧,并能熟练地使用这些知识和技巧操作和维修设备,直到全部达标为止。
培训最终用户的目的在于保证使最终用户在开通后能够:在公共交通服务的商业运营时能安全有效地操作本设备;在公共交通服务的商业运营中对全部的本项目设备提供安全、称职、有效的操作、修理、维护和检查。
二、培训对象:为招标人的工程技术人员、施工人员、最终用户的运营操作(调度)人员及维护管理人员提供良好的技术培训条件,使其能胜任本设备的组装、调试、维修、维护、故障处理及熟练掌握设备的操作运用。
三、培训地点:青岛莱西市,我公司工厂培训会议室。
四、培训计划五、培训内容冷却塔性能介绍冷却塔的散热原理可理解为:高温的循环水进入冷却塔,在“热交换器”——填料处与外界来的冷空气发生水气热交换(主要为蒸发散热和接触散热,辐射散热可忽略),从而使高温的循环水降温以达到冷却散热的目的。
其中填料的作用是扩大水气热交换面积、延缓水气热交换时间,使蒸发作用达到最佳效果。
从而使循环水温度下降接近环境空气的湿球温度,产生降温功能。
1.影响冷却塔散热的基本因素:A、环境湿球温度:湿球温度是影响冷却塔的最大因素,湿球温度越低,冷却水塔的运作功能相对也越高。
B、逼近度:出水温度和环境湿球温度的温差。
逼近度越大,降温越容易。
一般来讲,逼近度不小于3℃。
C、循环水量:冷却循环水进入冷却塔的流量。
D、风量:在一定时间内,冷却水塔内所排出的散热风量。
风量越多,则大量环境空气与水接触,使蒸发作用加速,导致散热效能更好。
E、散热胶片:在冷却塔内,一种空气和水的接触介质。
主要是增加水和空气的接触面积,延长接触时间,可使蒸发作用的空间和时间增加。
冷却塔教材客户所使用之冷却塔介绍1、冷却塔原理2、冷却塔选型要素3、冷却塔之特点4、冷却塔噪音来源5、冷却塔之安装及配管注意事项6、冷却塔之操作注意事项7、冷却塔之维修注意事项8、冷却塔之补给水量计算说明9、冷却塔其它注意事项、冷却塔原理1、何为冷却塔:其为一利用水作为循环冷却剂,从一系统中吸收热量排放至大气中,以降低水温的装置;其冷却系借着水蒸发过程来完成,并使冷却水可以继续的循环使用,从经济效益上来说,无形中减少了成本的浪费。
2、其冷却原理是什么:冷却塔的冷却方法,系将热水喷撒至散热材表面与通过之移动空气相接触。
此时,热水与冷空气之间即产生显热之热交换作用,同时部份的热水被蒸发,亦即蒸发水汽中其蒸发潜热被排放至空气中,最后经冷却后的水落入水槽内,利用泵浦将其传送至热交器中,再予吸收热量。
、冷却塔选型要素选用冷却塔,需详示下列资料1、循环水量;2、冷却塔的进(热)水温度;3、冷却塔的出(冷)水温度;4、外气湿球温度;5、马达电压及频率;6、循环水水质;7、场地环境状况及可使用面积;8、要求选用之塔型;三、冷却塔之特点1、LBCM逆流式冷却塔:概况:空气和水流成反向交会,水流借着重力自然落下流经散热材,空气吸入后垂直向上通过散热材与水流相会,冷却后冷水的最低温度在散热材底部与最低湿球温度相接触。
特点:1)、结构采用瓶型设计,迎风量最小;2)、散水方式采用旋转喷头式,旋转速率可由喷水孔角度调整;3)、依结构特点,有标准型LBCM-(图1)、低噪音型LBCM-LN (图2)和高温型LBCM-P 及LBC-W ;4)、为最先开发和最通用之产品;低噪音型冷卻塔(逆流式)標準型冷卻塔(逆流式)5)、其维修较困难和无法多台并联使用。
i]Jff J| M U Q-IIM Frh・$pr inklrr H IM)Pv-C fillip U H1W Fri™ Airt-y p ----------- 4但畐iih-r^hjcir①$umpfttlp ElbdbUMr2、LRCM逆流式冷却塔:概况:水流借着重力自然落下流经散热材,空气水平穿过散热材和水流成直角相会。
冷却塔培训资料一、冷却塔概述冷却塔是一种常见的热交换设备,用于将工业过程中产生的热量转移到环境中,以保持系统的稳定运行温度。
它通常用于冷却水、冷却液或蒸汽的冷却过程。
冷却塔的工作原理是通过水与空气之间的热量交换,将热量从水中排出,从而降低水的温度。
二、冷却塔的分类1. 自然通风冷却塔:依靠自然对流和风力来实现冷却效果,通常用于小型冷却系统或低温冷却。
2. 强制通风冷却塔:通过风机强制对流来增加冷却效果,适用于大型冷却系统或高温冷却。
三、冷却塔的工作原理冷却塔的工作原理基于湿式冷却的原理。
当热水进入冷却塔的顶部,它会通过填料层,与冷却塔中下降的空气进行接触。
在这个过程中,热水中的热量会被传递给空气,使得水的温度下降。
同时,水中的一部分会蒸发成水蒸气,从而带走更多的热量。
最后,冷却的水会从冷却塔的底部流出,而冷却塔中上升的湿空气则通过风机排出。
四、冷却塔的组成部分1. 塔体:冷却塔的主体结构,通常由钢材或混凝土建造而成。
2. 填料:用于增加冷却塔内的表面积,以便增强热量交换效果。
常见的填料材料包括塑料、金属或陶瓷。
3. 风机:用于产生空气流动,增加冷却效果。
4. 水泵:用于将冷却塔中的冷却液循环送回冷却系统中。
5. 水池:用于接收冷却塔中流出的冷却液。
五、冷却塔的维护与管理1. 定期清洗:冷却塔内部的填料和水管容易积聚污垢,影响冷却效果。
定期清洗可以保持冷却塔的正常运行。
2. 检查水质:水质的变化会影响冷却塔的运行效果,定期检查水质,保持水质的稳定。
3. 检查风机和水泵:风机和水泵是冷却塔的核心部件,定期检查它们的运行情况,确保其正常工作。
4. 定期维护:冷却塔需要定期维护,包括润滑轴承、检查电气设备等。
六、冷却塔的安全注意事项1. 高温注意:冷却塔中的水或冷却液可能存在高温,操作人员应注意防烫。
2. 电气安全:冷却塔中的电气设备应定期检查,确保安全可靠。
3. 防滑措施:冷却塔的工作平台和楼梯等区域应采取防滑措施,以防止工作人员滑倒。
首钢京唐钢铁高炉水冲渣系统冷却塔培训资料一、冷却塔的大体功能和作用冷却塔的大体功能是将人们在生产、生活中产生的废热传输并散失到大气中去,挟带废热的冷却水与流经塔内的空气通过热互换,把废热从水传到空气再排放到塔外。
冷却塔内水和空气的热互换方式之一是水和空气的交面直接接触,通过接触传热和蒸发散热进行热质互换,这种冷却方式称为湿式冷却。
冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内与空气进行热互换,使废热传输给空气并散人大气,使冷却后的水得以循环利用。
2.机力通风逆流式冷却塔简介机械通风湿式逆流冷却塔分鼓风式和抽风式两种。
鼓风式塔从塔底部进风口用风机向塔内鼓风,现利用不多,其原理同抽风式,再也不介绍。
抽风式塔如下图,较大型的机械通风逆流式冷却塔,一样是多座(格)塔连成一排,每格塔成正方形或矩形,从两面进风。
只有在单个塔时才作成圆形,如一些较小型(水量小于1000T/h)的玻璃钢冷却塔。
热水通过上水管进入冷却塔,通过塔内槽式或管式配水系统,使热水沿塔平面成网状均匀散布,然后通过喷嘴对喷,将热水成雨状通过空气分派区(雨区),落入塔底水池,变成冷却后的水待重复利用。
空气从进风口进入塔内,穿过中空雨区、与热水成相反方向(逆向流动)穿过配管,通过收水器、抽风机、从风筒排出。
首钢京唐钢铁高炉水冲渣系统的冷却塔选用钢混结构的机力通风逆流式冷却塔,其型号为NHZK —1000 型。
3・水的冷却原理在冷却塔中辐射传热能够忽略不讣,只有蒸发散热和接触散热。
设水温为t,空气的干球温度为0,湿球温度为T。
单位面积,单位时刻的接触散热量为5, 蒸发散热量为q.o可分为如以下图所示的四种传热情形。
「1 = 1+帀「1 = % 「1 二「I厂1。
q 二水面散热进程(1)t>0,水温大于气温。
两种热量都由水面散向空气,q二qa+q”水温降低, 水量产生蒸发损失。
(2)t二0,水温和气温相等。
接触散热停止,蒸发散热照常进行,q = q M水温降低,水量产生蒸发损失。
冷却塔教材
客户所使用之冷却塔介绍
1、冷却塔原理
2、冷却塔选型要素
3、冷却塔之特点
4、冷却塔噪音来源
5、冷却塔之安装及配管注意事项
6、冷却塔之操作注意事项
7、冷却塔之维修注意事项
8、冷却塔之补给水量计算说明
9、冷却塔其它注意事项
一、冷却塔原理
1、何为冷却塔:
其为一利用水作为循环冷却剂,从一系统中吸收热量排放至大气中,以降低水温的装置;其冷却系借着水蒸发过程来完成,并使冷却水可以继续的循环使用,从经济效益上来说,无形中减少了成本的浪费。
2、其冷却原理是什么:
冷却塔的冷却方法,系将热水喷撒至散热材表面与通过之移动空气相接触。
此时,热水与冷空气之间即产生显热之热交换作用,同时部份的热水被蒸发,亦即蒸发水汽中其蒸发潜热被排放至空气中,最后经冷却后的水落入水槽内,利用泵浦将其传送至热交器中,再予吸收热量。
选用冷却塔,需详示下列资料
1、循环水量;
2、冷却塔的进(热)水温度;
3、冷却塔的出(冷)水温度;
4、外气湿球温度;
5、马达电压及频率;
6、循环水水质;
7、场地环境状况及可使用面积;
8、要求选用之塔型;
1、LBCM逆流式冷却塔:
概况:
空气和水流成反向交会,水流借着重力自然落下流经散热材,空气吸入后垂直向上通过散热材与水流相会,冷却后冷水的最低温度在散热材底部与最低湿球温度相接触。
特点:
1)、结构采用瓶型设计,迎风量最小;
2)、散水方式采用旋转喷头式,旋转速率可由喷水孔角度调整;
3)、依结构特点,有标准型LBCM-(图1)、低噪音型LBCM-LN (图2)和高温型LBCM-P 及LBC-W;
4)、为最先开发和最通用之产品;
5)、其维修较困难和无法多台并联使用。
2、LRCM-H直交流式冷却塔(图3):
2、LRCM逆流式冷却塔:
概况:
水流借着重力自然落下流经散热材,空气水平穿过散热材和水流成直角相会。
在同
一面积和马力下,直交流式设计对于空气阻力较少,故通过水塔之风量较逆流式大。
特点:
1)、直交流式设计,可减少空气阻力,节省动力;
2)、可配合建筑物长方形设计,结构美观;
3)、水塔采用低噪音设计,符合国标低噪音之要求;
4)、散热材采用真空成型设计,强度高,散热效果佳;
5)、风叶采用宽幅流线式设计,具有低转速、高风量、低噪音等特点;
6)、水塔风叶叶盘下加装消音导风罩设计,可防止空气逆流,增加风量减少风声;
7)、有设计检视门,便于检视,维修;
8)、可并联安装设计,使用灵活性大,可全部或个别运转,节省电力。
四、冷却塔噪音来源
以上所使用的冷却塔均为机械通风式冷却塔,其运转时,水塔噪声来源主要有以下几个方面:
1、风车噪音:
其噪声主要是由机械噪声和流体噪声组成;
2、电机噪声:
其主要电机运转时的电磁声;
3、水滴噪声:
4、通风噪声:
其主要有塔体内外空气流体噪声和塔体共振噪声。
五、冷却塔之安装及配管注意事项
六、冷却塔之操作注意事项
1、操作前准备事项:
1)须将入风口侧或风胴四周之异物排除;
2)确定风车尾部与风胴之间有足够间隙,避免运转时造成损坏;
3)检查减速机之V型皮带是否调整适当;
4)V型皮带轮位置,彼此之间必须保持同一水平;
5)上述检查完成后,间歇起动开关,检查风车运转方式是否正确?且是否有异常噪音振动产生?
6)将热水盘和塔体内部杂物清除干净;
7)将热水盘内之尘垢异物清除,再将水填满至溢水位置;
8)间歇起动循环水泵,将管内空气排除,直到管路与冷水盘充满循环水为止;
9)当循环水泵正常运作后,冷水盘内之水位将稍微下降,此时必须调整浮球阀至一定水位;
10)电路系统,重新确认电路开关,保险丝和接线规格是否吻合电机负载。
2、水塔起动注意事项:
a、间歇起动风车,检查是否逆向运转或有异常噪音振动发生?然后再起动水泵运转;
b、检查风车马达运转电流是否超载?避免马达烧坏或产生电压下降之现象;
c、利用控制阀调整水量,促使热水盘水位保持在30~50mm之间;
d、检查冷水盘内运转水位是否保持正常。
3、水塔运转过程中注意事项:
a、经过5~6天的运转,重新检查风车减速机V型皮带是否正常?如果松弛的话,可利用调
整螺栓重新适当锁紧;
b、冷却塔经过一个星期运转后,必须重新更换循环水,以便清除管路中之杂物尘垢;
c、冷却塔之冷却效率会受到循环水位高低影响,基于此项原因,故必须确保热水盘之一定
水位;
d、冷水盘内之水位如果下降的话,循环水泵和冷气机的性能将受到影响,因此水位亦必须
保持一定;
4、水塔例行保养注意事项:
循环水一般每月更换一次,或有污浊之现象则必须更换,更换循环水则依据水中固体浓度来定,同时将热水盘和冷水盘清洗干净,热水盘内如有污物阻塞的话,将影响冷却效率。
5、水塔季节性停机保养注意事项:
a、将减速机内之V型皮带松弛,轴承加注润滑油;
b必须将管路之循环水全部排除,避免冬季结冰造成龟裂,冷水盘之排水管随时打开,以便雨水、溶雪能够流出;
c冷却塔在停机一段时间后重新运转,此时必须检查马达绝缘是否正常?然后再参考操做前准备事项之说明进行操作。
七、冷却塔之维修注意事项
LDCM型冷却塔故障排除对策
故障原因对策
冷却水温度
升高1循环水量过多;
2风量不均;
3热空气再循环现象产生
4风量不足;
5散热片阻塞;
6散水管阻塞;
7入风口网阻塞;
1调节水量至设计标准;
2改善通风环境;
3改善通风环境;
4调整风叶片角度(额定电流内)
5清除散热片阻塞之处;
6清除尘垢及藻类;
7清除入风口网阻塞之处。
冷却水量过少1散水孔阻塞;
2过滤网堵塞;
3水位过低;
4循环泵浦选择错误;
1清除尘垢及藻类;
2取出过滤网清洗干净;
3调整浮球阀至运转水位;
4更换与设计水量相符之泵浦;
异常噪音及
振动1风叶触到风胴内壁;
2风叶安装不当;
3风车不平衡;
4减速机内润滑油过少;
5轴承故障;
1调整风叶长度;
2重新栓紧螺帽;
3校正风叶角度;
4补充油量至规定油面;
5更换轴承或轴封;
马达超载1压降过低;
2风叶角度不适当;
3风量过大;
4马达故障;
1检查电源;
2调整风叶角度;
3调整风叶角度;
4更换或送修;
水滴过量飞溅1散水管回转过快(LBC)
2散水槽水位过高溢出;
3散热片阻塞;
4挡水板失效;
5循环水量过多;
1调整散水管角度;
2更改散水孔孔径数量;
3清除散热片阻塞之处;
4重新更换挡水板;
5减小循环水量;
八、冷却塔之补给水量计算说明
1、循环水量在冷却塔运转当中,因下列因素逐渐损失:
A 当热水与冷空气在塔体内产生热交换过程中,部份水量会变成气体蒸发出去;
B 由于冷空气系借助机械动力(马达与风车)抽送,在高风速状况下,部份水量会被抽
送出去;
C 由于冷却水重复循环,水中之固体浓度日渐增加,影响水质,易生藻苔,因此必须部
份排放,另行以新鲜的水补充之。
2、补给水量计算说明:
A 蒸发损失水量(E)
E = Q/600 = (T1-T2)*L /600
E 代表蒸发水量(kg/h) ;Q代表热负荷(Kcal/h);
600代表水的蒸发潜热(Kcal/h);T1代表入水温度(℃);
T2代表出水温度(℃);L代表循环水量(kg/h)
B飞溅损失水量(C)
冷却塔之飞溅损失量依冷却塔设计型式、风速等因素决定之。
一般正常情况下,其
值约等于循环水量的0.1~0.2%左右。
C定期排放水量损失(D)
定期排放水量损失须视水质或水中固体浓度等因素决定之。
一般约为循环水量之
0.3%左右。
D补给水量(M)
水塔循环水之补给总水量等于M=E + C + D
冷却塔用于空调时,温度差设计在5℃,此时冷却塔所须之补给水量约为循环水量
的2%左右。
九、冷却塔其它注意事项
循环水水质之要求(附水质限定值)
项目补给水循环水PH(25℃)6~8 6~8
导电率(uv/CM) 200以下500以下
全硬度(CaCO3) p p m 50以下200以下
M碱度(CaCO3) p p m 50以下100以下
氯离子(CL) p p m 50以下200以下
硫酸离子(SO4) p p m 50以下200以下
铁(Fe) p p m 0.3以下 1.0以下。