冷卻塔結冰,與采用冷卻塔種類無關。
冷卻塔結冰主要與冷卻水溫和環境溫度有關系;當冷卻水溫出水溫度小于9℃時,已經存在結冰傾向。避免冷卻塔結冰更重要來源于冷卻水系統。
冷卻塔結冰與冷卻塔形式無關!
逆流塔結冰位置:
冷卻塔結冰主要原因分析:
冷水機組制冷量:850RT,溫差:5.3℃,冷凍水流量:518m 3 /h。
冷卻塔型號 | 18.8 ℃/13.5 ℃進出水溫,不同濕球溫度處理水量 | ||
3618C-2 | 8℃ | 570m 3 /h | 10% |
7℃ | 635m 3 /h | 18.5% | |
6℃ | 693m 3 /h | 25.3% | |
5℃ | 748m 3 /h | 30.7% | |
4℃ | 800m 3 /h | 35.3% | |
3℃ | 850m 3 /h | 39% | |
2℃ | 899m 3 /h | 42.4% | |
1℃ | 945m 3 /h | 44.2% |
如果強制全滿載運行
冷卻塔型號 | 濕球溫度 | 570m 3 /h流量,進出水溫℃ | 518m 3 /h流量,進出水溫℃ | ||
3618C-2 | 8℃ | 18.8 | 13.5 | 18 | 12.8 |
7℃ | 18 | 12.7 | 17.3 | 12 | |
17.2 | 11.9 | 16.5 | 11.2 | ||
5℃ | 16.4 | 11.1 | 15.7 | 10.4 | |
4℃ | 15.6 | 10.4 | 14.9 | 9.6 | |
3℃ | 14.9 | 9.6 | 14 | 8.8 | |
2℃ | 14.1 | 8.8 | 13.3 | 8 | |
1℃ | 13.3 | 8 | 12.4 | 7.2 |
建議出水溫度低時,優先降載風扇轉速
冷卻塔型號 | 濕球溫度 | 570m 3 /h流量,進出水溫℃ | 原風扇轉速 | 570m 3 /h流量,進出水溫℃ | 降載風扇轉速 | ||
3618C-2 | 8℃ | 18.8 | 13.5 | 100% | 18.8 | 13.5 | 100% |
7℃ | 18 | 12.7 | 100% | 18.8 | 13.5 | 89% | |
6℃ | 17.2 | 11.9 | 100% | 18.8 | 13.5 | 81% | |
5℃ | 16.4 | 11.1 | 100% | 18.8 | 13.5 | 75% | |
4℃ | 15.6 | 10.4 | 100% | 18.8 | 13.5 | 70% | |
3℃ | 14.9 | 9.6 | 100% | 18.8 | 13.5 | 65% | |
2℃ | 14.1 | 8.8 | 100% | 18.8 | 13.5 | 62% | |
1℃ | 13.3 | 8 | 100% | 18.8 | 13.5 | 59% |
避免結冰主要措施:
盡量保持原有設計水量,冬天不減水量運行;濕球溫度偏離設計值時,優先降載風扇轉速;建筑熱負荷變低時,優先降載風扇轉速;建議冬天運行冷卻塔采用變頻控制為宜。
橫流塔放置結冰措施:
冷卻水系統設計先決條件:
A.冷卻水出水溫度≥9℃;
B.散熱變小時,應優先降低風扇的轉速;
冷卻塔改善措施:
A.選擇兼顧冬天極端天氣和正常天氣的合理噴嘴大??;
B.底部水盤增加電加熱器和控制器;
C.在進風百葉處可添加電棒熱帶。
冷卻塔選型:
1)冷卻水進出口溫度;
2)濕球溫度;
3)冷卻水流量或散熱量。
冷卻塔要求的水量可按以下公式計算:
qm,w =0.86Q C /Δt=0.86kQe/Δt
q m,w :冷卻塔水量(t/h);
Qc:冷凝器負荷(KW);
Qe:蒸發器負荷(KW);
Δt:冷卻水進出口溫差(℃),壓縮式制冷機Δt=5℃,吸收式制冷機Δt=6℃;
K:考慮制冷機功耗的熱量系數,對壓縮式制冷機,K=1.25~1.3。
冷卻塔容量變化不同濕球溫度下:
進口溫度 | 出口溫度 | 濕球溫度 | 處理量 | 變化比率 |
35 | 29.44 | 25.56 | 985RT | 1 |
37 | 32 | 29 | 683m 3 /h | 0.7 |
37 | 32 | 28 | 786m 3 /h | 0.8 |
37 | 32 | 27 | 877m 3 /h | 0.9 |
37 | 32 | 26.4 | 928m 3 /h | 0.94 |