闭式挥发冷却塔是将热开水利用热管散热器间接性利用挥发与传热的方法传到气体的一类冷却塔,如下图所示,热水的热量首要传到热管散热器,热管散热器传到表面的淋水,淋水与气体利用触碰传热和挥发传质将热量传递给气体。
闭式冷却塔结构图
闭式挥发冷却塔通常由风机、热管散热器(风管)、自循环水泵、配水系统(喷水体系)、收水器、塔体结构、填料(有的塔也许 都没有)和闸阀等零配件组合而成。
自然,闭式挥发冷却塔也被称作密闭式冷却塔或简称为闭式塔,当热管散热器内的热开水为冷却介质或有改变时,被称作挥发冷却器。与闭式挥发冷却塔相对性应,有时候也称非闭式循环的湿式冷却塔为开式冷却塔。
因为闭式挥发冷却塔的热开水为闭式循环,不与气体触碰,能够确保循环水质的清洁,可确保关键设备高效率运作并提高关键设备的使用期限,外面气温低时,能够关掉自循环的喷淋系统,使闭式挥发冷却塔变为空冷负荷运作,起着节省水资源的成效,符合国家的节能减排节水新政,近十多年在钢材、冶金工业、电力工程、机械加工制造、食品类、化工厂、空调系统获得了普遍使用。
闭式挥发冷却塔主要有两类:一类是塔里摆放有淋水填料;另一种是塔里无淋水填料。
按闭式冷却塔的外壳材质可分成镀锌钢板闭式冷却塔、镀铝锌板闭式冷却塔、不锈钢闭式冷却塔、玻璃钢闭式冷却塔和混凝土闭式冷却塔。
按热管散热器的材质可分成钢管闭式塔、不锈钢管闭式塔、碳钢管闭式塔、钛管闭式塔和铝管闭式塔。
按风机的种类可分成抽风式闭式塔、鼓风式闭式塔等。
按水气的流通方法又可分成横流式闭式塔和逆流式闭式塔。
各种闭式塔中间能够交汇重合。
对闭式冷却塔的研讨国内外都起步较晚。最早是20世纪50时代开始应用于化工和冶金职业,20世纪80时代以来,灾难性的气候频发,人们认为与制冷有关,蒸腾式冷却塔利用自然条件获得冷量的被动式供冷技能然后得到迅速发展。美国为此建立相关的技能委员会拟定了相关的标准。
随着对环境和节能作业的重视,商场对闭式蒸腾冷却塔的需求增加迅猛,近二十多年中国就出现出了几十家闭式冷却塔的生产厂家,商场也达到了数十亿元或更大的规模。
蒸腾冷却技能和理论研讨作业很早已有发展,但关于闭式蒸腾冷却塔的研讨却是20世纪50时代后的事。
1962年Parker等人研讨了蒸腾式冷却器的管内介质传热传质功能,阐明了蒸腾式冷却器的传热、传质机理,他们给出的核算办法因为受其时核算机容量和速度的约束,关于蒸腾传热传质进程采用了麦克尔的近似假定。该办法的最大特点是考虑了流入散热器的自循环水温的改变,另外假定了空气饱满焓与温度成线性关系。
1968年Mizushina采用了与Parker相似的办法,只是积分采用了核算机数值求解,他们导出了一些很有用的光管三角形布置传热系数。
因为20世纪50-60时代工业对节水要求不高,蒸腾冷却器和蒸腾冷却塔没有得到广泛应用。直到20世纪70时代因为有节水等方面的要求,闭式冷却塔的理论研讨才有了发展。
1982年Vilser阐述了水蒸腾进入空气的非绝热进程的数学模型,并提出了带有翅片管传热传质系数的试验成果。
同年Kreid等人研讨了翅片管冷却器,提出了建立在对数平均温差根底上的近似核算办法。
1984年,Webb提出了一致的冷却塔、蒸腾式冷却器的理论模型,采用不同的相关数来区分水膜的传热系数和水膜与空气的传质系数。
1988年,P.J.Erens比照几种不同蒸腾冷却器壳体内芯功能,发现增加淋水填料能显著增强润滑圆管蒸腾冷却器的传热功能,可替代部分本钱较高的翅片管。
20世纪90时代,Peterson通过数值模仿的办法对闭式蒸腾冷却器进行研讨,Pascal Stabat引入了功率单元数法进行闭式蒸腾冷却塔的核算。
1998年U.Wittek等人研讨分析了蒸腾冷却器结构设计对蒸腾冷却器的功能影响。Boris Halasz以质量、动量、能量平衡为根底,分析了蒸腾冷却器内传热传质及活动阻力,提出了蒸腾冷却器数学模型。
2000年后,世界各地的科研院所、高校、企业等加大力度地投入到闭式蒸腾冷却塔的研讨热潮中。
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