Hur Fungerar Ett Kyltorn - Alternativ Vy

Innehållsförteckning:

Hur Fungerar Ett Kyltorn - Alternativ Vy
Hur Fungerar Ett Kyltorn - Alternativ Vy

Video: Hur Fungerar Ett Kyltorn - Alternativ Vy

Video: Hur Fungerar Ett Kyltorn - Alternativ Vy
Video: 14 Hur fungerar ett citronbatteri? – LTH:s julkalender 2019 2024, Juli
Anonim

Alla har förmodligen sett den här typen av struktur och du vet att detta inte är ett rör alls och ingen rök kommer ut ur den.

Men låt oss fortfarande titta på principen om drift och kyltornets inre struktur.

Kyltorn är specialanordningar för att kyla stora mängder vatten genom ett riktat luftflöde. De kallas också kyltorn - detta låter mer förståeligt.

Detta är en av de mest effektiva enheterna för kylvatten i återvinningsvattenförsörjningssystem från industriföretag. Det höga tornet skapar mycket luftdrag som är nödvändigt för att effektivt kyla det cirkulerande vattnet. Avgas torn används för att skapa naturligt drag på grund av skillnaden i specifik tyngdkraft hos luften som kommer in i kyltornet och den uppvärmda luften som lämnar kyltornet. En dräneringstank är placerad under sprinkleren. Vatten tillförs vattenfördelningsanordningen genom stigerören som ligger i mitten av kyltornet. Tack vare det höga tornet återvinns den ena delen av ångan, medan den andra föras bort av vinden. På grund av detta bildas inte fukt, dimma och isbildning i området på vintern, även om det kan förekomma is runt bevattningsanordningar.

Image
Image

Kyltorn användes för att extrahera salt genom indunstning. För närvarande används dessa strukturer för mindre kylning av varmt vatten. "Mindre" betyder att vattnet inte blir iskallt efter kyltornet (+7 grader). Vattentemperaturen som kommer in i kyltornet är cirka 40-50 grader, efter kyltornet - 25-30 grader (i bästa fall).

Image
Image

Behovet av att kyla varmt vatten uppstår om det krävs av den tekniska processen i produktionen eller i fallet med kylvatten för en kylare med en vattenkondensor.

Kampanjvideo:

Det finns två typer av kyltorn: verkliga kyltorn och torra kyltorn ("torrkylare").

Termiska kraftverk, kärnkraftverk, industriföretag konsumerar en enorm mängd industriellt vatten, främst för kylning av komponenter och enheter. Naturligtvis värms vattnet upp. Eftersom vatten ofta rör sig i en sluten slinga (det vill säga det rinner inte ut i floden utan går tillbaka för att kyla enheterna), bör det kylas. Detta är först och främst nödvändigt för att öka kyleffektiviteten - ju kallare vattnet, desto bättre kommer det att kyla utrustningen.

För delkylning av vatten används kyltorn.

Image
Image

Principen för kyltornet är ganska enkelt

Kylningsprocessen i kyltorn sker på grund av delvis avdunstning av vatten och värmeväxling med luft. Vattnet i kyltornet rinner ner över sprinkleren och slipper i droppar eller i en tunn film. Just nu flyter luft längs sprinkleren. Det finns en sådan regelbundenhet: i kyltorn, när 1% vatten förångas, sjunker temperaturen på det återstående vattnet med 6 C. Förlusten av vätska fylls på av en extern källa. Dessutom bearbetas (om det behövs) färskvatten (filtreras).

Det mest komplexa elementet i ett kyltorn är ett avgasstorn, vars design huvudsakligen bestäms av materialet från vilket det är byggt.

Varmt vatten kommer in i kyltornet, där det, beroende på kyltornets typ och utformning, kyls till önskad temperatur. Kylning av vatten kan utföras:

- omvänd flöde av atmosfärisk luft (fläktkyltorn);

- på grund av sprutning av varmt vatten med munstycken på ett speciellt fyllmedel med ett utvecklat område, över vilket vattnet sprider sig i en tunn film och på grund av dess långsamma flöde - det kyls (torn, atmosfäriska kyltorn);

- genom att spruta vatten i speciella kanaler och naturlig inneslutning av atmosfärisk luft (utkylningskyltorn).

I vilket fall som helst kommer vatten i kontakt med luft, till vilket det avger en del av värmen och därmed sänker temperaturen. Efter att ha erhållit den erforderliga temperaturen rinner vattnet tillbaka till kyla värmeväxlare eller andra anordningar där det är nödvändigt att sänka temperaturen.

Image
Image

Typer av kyltorn

Efter typ av bevattningssystem kan kyltorn delas in i:

- film;

- dropp;

- spray;

- torr.

Baserat på principen om atmosfärisk lufttillförsel är kyltornen indelade i:

- fläkt, när luft tillförs av fläktar.

Fördelar: högkvalitativ, snabb vattenkylning

Nackdelar: hög energiförbrukning

- torn, när luftdraget skapas med en speciell torndesign och dess höjd

Fördelar: låg energiförbrukning

Nackdelar: långsam vattenkylning

- öppna eller atmosfäriska kyltorn som använder vindkraften och den naturliga rörelsen av luftmassor när de rör sig genom tornet

Fördelar: praktiskt taget ingen energiförbrukning

Nackdelar: långsam vattenkylning, stor storlek

- utstötning, som använder metoden för att spruta vatten i speciella kanaler med naturlig luftinträngning

Fördelar: snabb kylning av vatten genom att skapa ett vakuum

Nackdelar: hög energiförbrukning.

I rörelseriktning för vatten och luft:

- motström

Fördelar: i sådana kyltorn skapas den största temperaturskillnaden och följaktligen värmeöverföring på grund av hög aerodynamisk motstånd.

Nackdelar: stor dropphållning, vilket är särskilt synligt när det saknas byte av returvatten och i tätbefolkade områden;

- korsa

Fördelar: Mindre drift.

Nackdelar: låg aerodynamisk resistens;

- blandad

Både motflöde och tvärflöde används.

Image
Image

Det rekommenderas att använda ett tornkyltorn i stora industriföretag. Tornets tvärsnittsarea bör uppta minst 30-40% av sprinklersytan. Kyltorn med medel och liten kapacitet kan ha en mycket annan form: cylindrisk, avkortad kon eller i form av en avkortad polyhedral pyramid. Kyltorn tillverkas vanligtvis i form av hyperbolskal, som är optimala med avseende på intern aerodynamik och stabilitet.

Avgasstorn fungerar under mycket svåra förhållanden: tornens skal utsätts för fuktig varm luft i kyltornet och kall luft ute på vintern, kondens bildas på de inre ytorna. Således är valet av material viktigt.

I kyltorn utförs luftkonvektion med naturlig drag eller vind. Höjden på betongkyltornen kan vara upp till 100 meter. I detta fall kommer det bevattnade området att nå 3500 kvm. I grund och botten används tornkyltorn för att kyla stora volymer vatten från termiska kraftverk eller kärnkraftverk.

Fördelar med tornkyltorn:

  • lönsamhet (ingen el behövs);
  • enkel användning;
  • plats nära en industrianläggning.

minuses:

  • stort område för konstruktion;
  • stort värde.
Image
Image

Schema med tornkyltorn med olika mönster för luftrörelse i sprinkleren visas i fig. Bevattningsanordningar i alla ovanstående kyltorn är av dropp-, droppfilm- eller filmtyp. För närvarande är kyltorn huvudsakligen byggda med film- och droppfilmsprinklers med motströmsluftflöde, som har den största kylkapaciteten.

Figur: Scheman med tornkyltorn med olika mönster för luftrörelse och - med tvärgående; b - med tvär-motflöde; i - med motström
Figur: Scheman med tornkyltorn med olika mönster för luftrörelse och - med tvärgående; b - med tvär-motflöde; i - med motström

Figur: Scheman med tornkyltorn med olika mönster för luftrörelse och - med tvärgående; b - med tvär-motflöde; i - med motström.

Image
Image

Erfarenheten av att använda armerad betong i kyltorn visar att tornens skal förstörs intensivt på grund av mättnad av betong från insidan med fukt och upprepad frysning och tining under påverkan av utomhuslufttemperaturer på vintern. Stomme för klädnad i metall är byggda i områden med ett hårt vinterklimat. De är pyramidala med en polygon eller kvadratisk bas.

Träramen används i kyltorn med ett litet område.

Image
Image

formen på ytan som beskriver röret i tredimensionellt rymd kallas en parabolisk hyperboloid - en yta av andra ordningen! Vatten släpps ut i fokus i figuren och effektiviteten hos denna form beräknas matematiskt - det vill säga det mycket unika fallet när det först fanns en matematisk teori och sedan öva

Formeln är elementär:

Image
Image

Så här ser allt in i det här: