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发布时间:2023-01-21 05:02:59人气:

  冷却塔的高效节能一直是有关专家、技术人员梦牵魂绕的研究课题,经上海云火节能科技有限公司及多名专家通过艰苦努力、反复实践,终于成功研发了“水动能风机射流节能冷却塔”、“射流复式机力冷却塔”、“射流复式双曲线冷却塔”等多项高科技节能专利产品,获得了业界及用户的广泛好评。高效节能冷却塔的诞生,彻底结束了冷却塔使用电机为动力和高密度填料而带来的不利因素的历史,填补了国内外市场上的空白。四大系列冷却塔的技术特点:水动能风机射流节能冷却塔:其主要是充分利用循环水中进塔的水压与富余扬程的作功,采用双进水驱动水轮机的同时带动风机旋转,运转平稳,噪音低,免去了电机,耗电为零。本产品采用特制的射流器,在射流器下方特设了整流器,运行时起到气水均布,细小水滴回落到整流器又得到二次冷却。这项技术的最佳组合,可提高冷效30%,并节电100%,真正体现了高效节能。射流复式机力冷却塔:其主要是了弃除填料减少了阻力,同时在射流器下方增设的防堵填料起到气水均布和二次冷却,并不产生涡流,这种合理的组合和传统机力填料塔相比,在同一种电机功率与同一类风机运行时,其冷效可提高30%,在降低30%的电机功率时,能达到同样的冷效,开云体育 开云官网达到节能的目的。双曲线射流复式冷却塔:其主要是弃除了传统冷却塔大量的填料,同时在射流器的下方特设了防堵填料起到气水均布、二次冷却并不再产生涡流,其冷效恒定,维修量极少,运行成本低。并取消了填料塔中需配置的填料架,部分立柱、淋水分配槽,制造周期可缩短,广大用户一举二得。水动能喷射推进通风冷却塔与加机力辅助通风冷却塔:其主要是利用循环水进塔的水压驱动水动能喷射装置的同时带动风机旋转达到冷效。在炎热的夏天,如冷却塔达不到理想的冷效,可随时启动辅助传动装置,增加风量,达到所需温差,该塔既无填料,水动能喷射装置设计先进,使用寿命长,维修量极少,节电50%-100%,高效节能效果明显。四大系列冷却塔,作为实用、高效、节能的科技型专利产品,在不Kaiyun 开云断创新,追求卓越的过程中,将更适用于高危、高温、低噪音、污水行业的温差处理。冷却塔节能装置(水轮机)特点利用循环水系统所浪费的水流来推动水轮机带动风扇转动,取消了电机的能耗和配电装置投入,免去电机后无维修成本;节能、高效、低噪音、无振动、寿命长、安全原理水泵的特性曲线为水泵Kaiyun 开云特性曲线为管阻曲线,用在管道中的水泵通过反击式水轮机的调水系统调节水泵的输出流量和管道中的压力。水泵的功率特性曲线如下图所示,水泵的功率随着流量的增加而减小,从图中可以看出N1大于N2,所以,系统水量的减小会导致水泵消耗功率的减小,水泵也能起到节能的效果。改造前改造后无填料冷却塔产品噪声低、节能、节水、冷效稳定、维修量少。特点:1、节能降温效果好2、冷效稳定工作水压低、节能高效4、噪音低5、飘水量小,节水效果显著6、维修量少,减少生产成本7、新型喷雾推进通风冷却塔整体采用积木式的模块化结构,开云体育 开云官网而且塔身内部的进、出风道在塔体下部隔离,简化了塔身结构,减轻了塔体重量,同时便于运输和拼装。传统机力填料塔与射流复式节能塔相关参数比较表名称传统塔节能塔传统塔效节能塔效率国标工况验收干球315温球28相同温差43--32冷效很难达标冷却塔、冷效验收优于国标,适应气候变暖趋势国际尺寸相同塔高国标尺寸比国标高15米冷却塔中壳高43米进水上喷至下喷约8米,使水滴延长和空气接触时间风机直径国标尺寸国标相同电机功率国标标准经国标低30%能耗高无高密度填料后,阻力小,空气流畅,达到节电30%的目的气水分离一层16045型特制收水效果差收水效果好,节水填料高1-15米易结垢、阻力大免去高密度填料,减少生产量,减了污喷头普通反射专利射流器水流状专利射流器,喷出结小水滴,和空气接触量大,冷效好防堵填料高25-50大孔50-80防堵填料起气水均布,不产涡流,又得到二次冷却淋水形式逆流顺、逆流水气接触时间改变了淋水形式,水滴先顺流后逆流,延长和空气接触时间不稳定恒定时间长影响生正常加药少加50%增加生产成本加药时,可不加填料部分的阻垢剂及菌剂,减少了生产费用维护量维护量大维护量少增加人力、物力射流冷却塔,除电机齿轮箱正常保养外,其余部分极少保养塔构造钢构件、玻璃钢相同射流复式塔中间部分,构造不同,配套特设装置说明专利产品射流复式冷却塔的节能效益分析数据:例:1、传统填料机力冷却塔10500TH需电机功率30KW配套及大量的高密度填料,正常加Kaiyun 开云药才能保证其冷效。2、射流复式机力冷却塔10500TH需电机功率22KW配套及小量的大也防堵填料,就能保证冷效好而恒定。3、射流复式机力冷却塔10500TH每小时少用8KW、8000小时运行电费,及少加药剂和更新填料费用等,约3年可以收回一台购塔的价值。开云体育 开云官网因此,反击式水轮机节约的能量都是因为管道中的阀门消耗的能量以及过大的水流量在管道阻力中消耗掉的能量,而不是靠水泵能耗的增加来提供。

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