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閉式冷卻塔在特殊環境中的安裝方法 |
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閉式冷卻塔有時分會安裝在某種特別的環境或方式中,在這種情況下,我們需要針對各個環境進行特別處理以確保設備無故障運行。
1、實心墻圍擋物或豎井
這種情況是將閉式冷卻塔安裝在豎井型的圍擋物中。當只需一臺機組靠近實心墻圍擋物或裝載豎井中,機組的方位應是空氣能從四面均勻的流入進風口且風機側的區域大,空氣排出口有必要高出周圍圍墻。
在豎井型的圍擋物中,悉數空氣必然從上到下進入進風口,所以,對回流將十分靈敏。實踐證明,向下進到豎井內的風速有必要堅持低于1.5米/秒才能防止發生回流問題。有時向下進到豎井內的風速或許高于1.5米/秒,在這種情況下,可使用錐形的排風罩,它可使向下的風速的允許值從1.5米/秒增至2.3米/秒。
核算向下風速時,用機組的風量除以有用的豎井口面積。豎井口有用面積為機組四面空氣被汲取的空間。關于單側進風的機組,有用的豎井口面積包括了機組兩頭別離延伸1.8米,從半個機組寬度處向機組前方延伸的面積。關于端頭進風的機組,有用的豎井口面積包括了機組兩頭別離延伸1.8米,從機組進風口處向機組前方延伸的面積。
2、格柵墻圍擋物
強風式閉式冷卻塔也可安裝在格柵墻或開槽墻而頂部敞開的圍擋物中。這類閉式冷卻塔安裝的空氣活動方式將是敞開式和豎井式安裝的混合方式。進風將從頂部和格柵或墻槽一同進入。由于空氣總是沿阻力的途徑活動,經過格柵的壓力將決議有多少空氣被吸入。為使回流的或許性下降,讓大部分空氣從格柵吸入。所以重要的是,格柵規劃的壓力降應該小。要達到此目的,經過格柵的風速應堅持在3米/秒以下,格柵的凈孔面積至少占50%,而且機組進風口應面向格柵。
核對格柵圍擋物是把它當作豎井圍擋物來對待,并假定悉數空氣從頂部進入而核算向下風速。假如此風速符合豎井圍擋物指標,即低于1.5米/秒,則不管格柵巨細怎么,機組在格柵圍擋物中均能正常工作。假如向下進風速度大于1.5米/秒,則應選用另一公式。該公式是經過多年實踐證明的。假定所有空氣均從格柵進入,機組的總進風量除以格柵的凈面積,所得出的進風速度應小于3米/秒。安裝時機組進風口間隔格柵的小尺寸應滿足規矩。
3、格柵坐落豎井頂部
許多時分格柵會被安裝在豎井頂部,則冷卻塔的排氣區域不該被任何格柵覆蓋。一旦格柵覆蓋了機組頂部,會發生回流。正確的做法是使機組的排風口高出格柵。
4、閉式冷卻塔的室內安裝
離心通風機式冷卻塔被安裝于室內,一般需要安裝進出機組的通風道。此時,通風機電動機的類型和風葉轉速都有必要增大以戰勝由于風道而發生的額定靜壓。風道中的靜壓丟失不能超越125Pa,假如超越,應和制造廠商聯系。任何情況下,用戶均應奉告廠商機組的額定靜壓值以便廠商選用正確的通風機電動機和驅動系統。
室外空氣可經過格柵或風道,也可把房間作為通風道進入機組。在第二種情況下,即把房間作為通風道進入機組。在第二種情況下,即把房間作為通風道,進入機組的風速應小于4米/秒。當把房間作為通風道,在機組進風口的前方或許會有其它設備。
在機組進風和排風過程中,很重要的一點是堅持空氣低速活動且防止轉向,以便把靜壓丟失降小。風道的規劃進風流速為4米/秒,出風流速為5米/秒。若風道需改變方向,應遵循70%的規矩。
5、現有系統擴建
現有系統擴建,其問題與多臺機組安裝工程相同。然而,當策劃冷卻塔擴建時,還有其他方面的問題要評價。因為擴建時新設備或許與舊設備并不相同,查新鮮、設備的高度相當重要。只需有或許,所有機組的頂部應處于同一水平上,以防止從一臺機組排風回流到領一臺機組。假如機組高度不同,可選用排風罩或鋼結構舉高機組,使空氣排出的高度相同。
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