横流塔
l、水在塔内填料中,水自上而下,空气自塔外水平流向塔内两者流向呈垂直正交一种冷却塔。常用在噪声要求严格的居民区内,是空调界使用较多的冷却循环塔。优点:节能、水压低、风阻小、亦配置低速电机、无滴水噪声和风动噪声,填料和配水系统检修方便。
2、可随建筑形状随意构筑基础多台放置,根据所需的水温分别启动单台或多台冷却塔。
3、应注意的是:框架要多40%热交换时要有较多的填料体积,填料易老化、配水孔易堵塞、防结冰不好、湿气回流大。横流塔的优点正是逆流塔的缺点。
喷雾通风无填料冷却塔
采用独特的喷雾喷嘴安装在冷却塔底上部进风处,有喷雾自旋无电机送风和塔顶排风两种方式。将热水经喷嘴内旋片时产生内旋流形成细微雾状化喷出,使雾状存
在、向上喷顺流亦下落逆流两个冷却时效。雾化均匀无中空现象,冷却效果稳定、电能消耗低、漂水率0.01%,不用填料、造价低寿命长,符合
GB7190.1-1997国家标准。使用范围冶金、食品、化工、高浊、高温、防腐冷却塔。
封闭式冷却塔
1.
封闭式冷却塔是传统冷却塔的一种变形和发展。它实际上是一种蒸发式冷却塔,冷却器和湿式冷却塔的组合,它是卧式的蒸发式冷却塔,工艺流体在管内流过,空气
在管外流过,两者互不接触。塔底蓄水池内的水由循环泵抽取后,送往管外均匀地喷淋下来。与工艺式流体热水或制冷剂和管外空气并不接触,成为一种封闭式冷却
塔,通过喷淋水增强传热传质的效果。
2.封闭式冷却塔适用于对循环水质要求较高的各种冷却系统,在电力、化工、钢铁、食品和许多工业部门有应用前景。另一方面,与空冷式热交换器相比,蒸发式冷却塔利用管下侧水的蒸发潜热,使空气侧传热传质显著增强,也具有明显的优点。
为了节约能源,大型冷却塔多用自然通风冷却塔,它由通风筒、支柱和基础组成。通风筒多为钢筋混凝土双曲线旋转壳,具有较好的结构力学和流体力学特性。壳体下部边缘支承在等距离的V形或X形斜支柱上,以构成冷却塔的进风口。壳体的荷载经斜支柱传到基础上。基础多做成带斜面的环形基础以承受由斜支柱传来的部分环拉力,也可做成分离的单个基础或桩基础。
通风筒的喉部直径Zui小,壳壁Zui薄,由此向上直径逐渐增大构成气流出口扩散段,塔顶处设有刚性环,或将塔壁局部加厚以增加塔顶边缘刚度。喉部以下按双曲线形逐渐扩大,下段壳壁也相应加厚,形成一个具有一定刚度的下环梁。通风筒也可做成截头锥壳或组合锥壳,或用钢构架外包木护板或石棉水泥护板的多边形塔筒。近几年联邦德国在施梅豪森的核电站的一座高146米,直径为140米的干式冷却塔中采用了网索结构的塔筒,外包铝质护板,具有较好的抗震和抗风性能。
机力通风冷却的方格形、圆形或多边形的塔体均为框架结构,并有进风口、通风筒和支承风机的结构,可按平面或空间结构进行分析。淋水装置构架为钢筋混凝土结构,柱子可直接放在集水池底板上或支承在分离的单个基础上。
钢筋混凝土双曲冷却塔的计算
荷载却塔的荷载有自重、风荷载和温度应力,在地震区还要考虑地震作
圆形逆流式冷却塔结构特点用。
①自重,塔壳自重沿子午向产生薄膜压应力。当计算壳体受压稳定时,自重应乘以一个放大系数。当计算壳体上举力时,乘以一个降低系数。
②风荷载。通风筒属高耸薄壁结构,对风荷载特别敏感。人们研究了风压沿壳面的分布、塔群和邻近高耸建筑物对风压分布的影响及脉动风压引起塔壳的动力反应等。作用在塔壳表面的风荷载常用风洞模型试验或对原型塔实测的风压分布曲线作为设计依据。壳面的粗糙度对风压负峰值有显著影响,大型冷却塔多在壳面布置许多小肋以增加塔面的粗糙度,从而降低风压负峰值。脉动风压可用频谱放大系数来调整。
③温度应力。按温度梯度沿塔壁厚度依线性变化,而沿环向为常值来进行计算。
④地震作用。响应谱法是估计冷却塔地震作用的一种有效方法。用振型叠加法和标准反应谱可求得对应于每一振型的Zui大地震力和相应的内力,在冷却塔的抗震设计中,通常只考虑一个水平地震力分量。竖向地震力仅对斜支柱、基础和地基有影响。
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