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一种模块式高效节水节能闭开云体育 开云官网式塔pdf

发布时间:2024-07-31 18:52:37人气:

  本实用新型公开了一种模块式高效节水节能闭式塔,其包括塔体、换热器、喷淋组件及冷却盘管,塔体的顶部开设有出风口,塔体的侧壁上分别开设有第一进风口和第二进风口,且第一进风口位于第二进风口的上方,第一进风口处设置有第一调风装置,第二进风口处设置有第二调风装置,换热器与冷却盘管相连通,且换热器位于冷却盘管的上方,换热器及冷却盘管内通工业热水,喷淋组件设置在换热器和冷却盘管之间,喷淋组件内通冷水,喷淋组件用于对冷却盘管内的工业热水进行冷却。通过冷却盘管和换热器均采用间接接触的方式进行换热,换热器内的热水使

  1.一种模块式高效节水节能闭式塔,其特征在于:所述模块式高效节水节能闭式塔包

  括塔体及设置在所述塔体内的换热器、喷淋组件和冷却盘管,所述塔体的顶部开设有出风

  口,所述塔体的侧壁上分别开设有第一进风口和第二进风口,且所述第一进风口位于所述

  第二进风口的上方,所述第一进风口处设置有第一调风装置,所述第二进风口处设置有第

  二调风装置,所述换热器与所述冷却盘管相连通,且所述换热器位于所述冷却盘管的上方,

  所述换热器及所述冷却盘管内通工业热水,所述喷淋组件设置在所述换热器和所述冷却盘

  管之间,所述喷淋组件内通冷水,所述喷淋组件用于对所述冷却盘管内的工业热水进行冷

  2.如权利要求1所述的模块式高效节水节能闭式塔,其特征在于:所述换热器设置在所

  述塔体的相对两侧,冷空气更快进入至所述换热器内换热,且不影响所述塔体内的气体流

  3.如权利要求2所述的模块式高效节水节能闭式塔,其特征在于:所述换热器上连接有

  进水管和连接管,所述进水管与所述换热器的其中一端相连通,所述连接管与所述换热器

  的另一端相连通,所述冷却盘管的两端分别为进水口和出水口,且所述进水口位于所述出

  水口的下方,所述进水口与所述连接管远离所述换热器的一端固定连接,所述出水口处连

  4.如权利要求1所述的模块式高效节水节能闭式塔,其特征在于:所述喷淋组件包括喷

  水管、喷淋管以及喷嘴,所述喷水管与所述喷淋管相连通,所述喷淋管的另一端为封闭状

  态,且所述喷淋管与所述塔体连接,所述喷嘴具有多个,多个所述喷嘴呈均匀等间距地设置

  5.如权利要求4所述的模块式高效节水节能闭式塔,其特征在于:所述模块式高效节水

  节能闭式塔还包括出风筒,所述出风筒与所述出风口相对应,所述出风筒内可转动地设置

  6.如权利要求5所述的模块式高效节水节能闭式塔,其特征在于:所述出风筒具有多

  7.如权利要求5所述的模块式高效节水节能闭式塔,其特征在于:所述塔体的内底壁上

  设置有水池,所述喷水管远离所述喷淋管的一端穿过所述塔体的侧壁并延伸至所述塔体的

  8.如权利要求7所述的模块式高效节水节能闭式塔,其特征在于:所述塔体包括相互连

  接的第一塔体、第二塔体、第三塔体以及第四塔体,所述出风筒和所述风机安装在所述第一

  塔体上,所述第一调风装置和所述换热器安装在第二塔体上,所述喷淋组件和所述冷却盘

  管安装在所述第三塔体上,所述第二调风装置和所述水池安装在所述第四塔体上。

  9.如权利要求8所述的模块式高效节水节能闭式塔,其特征在于:所述模块式高效节水

  节能闭式塔包括风机层、干段换热层、湿段换热层以及水池层,所述风机层由所述第一塔体

  及安装在所述第一塔体上的所述出风筒和所述风机构成,所述干段换热层由所述第二塔体

  及所述安装在第二塔体上的所述第一调风装置和所述换热器构成,所述湿段换热层由所述

  第三塔体及安装在所述第三塔体上的所述喷淋组件和所述冷却盘管构成,所述水池层由所

  10.如权利要求4所述的模块式高效节水节能闭式塔,其特征在于:喷水管上连接有水泵。

  [0001]本实用新型涉及冷却塔技术领域,特别地,涉及一种模块式高效节水节能闭式塔。

  [0002]目前,工业或民用的冷却塔通常为纯开式冷却塔或者纯闭式冷却塔,这两种冷却

  塔均需要消耗大量的水资源。而纯闭式冷却塔虽然可以进行冷却水的降温散热,但是也造

  [0003]现有技术中,公开号为CN216644999U的中国专利,其公开了一种闭式节水消雾冷

  却塔,其包括相对侧壁上均开设有进风口的塔体及安装在所述塔体内由下至上依次的换热

  件、喷水组件以及收水器,所述进风口位于所述换热件的下方,所述换热件的两端分别连通

  有进水管和出水管,所述喷水组件包括设置在所述塔体底部的水池、与所述水池相连通的

  喷水管、与所述喷水管相连通的喷淋管以及均匀等间距的设置在所述喷淋管上的多个喷

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  嘴,所述喷嘴正对所述换热件设置。但是,在我国北方冬季使用的时候,由于气温常常在0℃

  以下,冷却塔换热件经常会出现结冰或结霜的现象,大大降低了冷却效率,导致冷却塔的使

  [0004]基于此,有必要提供一种提升冷却效率的模块式高效节水节能闭式塔。

  [0005]本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种模块式高效节水节能闭式

  塔,所述模块式高效节水节能闭式塔包括塔体及设置在所述塔体内的换热器、喷淋组件和

  冷却盘管,所述塔体的顶部开设有出风口,所述塔体的侧壁上分别开设有第一进风口和第

  二进风口,且所述第一进风口位于所述第二进风口的上方,所述第一进风口处设置有第一

  调风装置,所述第二进风口处设置有第二调风装置,所述换热器与所述冷却盘管相连通,且

  所述换热器位于所述冷却盘管的上方,所述换热器及所述冷却盘管内通工业热水,所述喷

  淋组件设置在所述换热器和所述冷却盘管之间,所述喷淋组件内通冷水,所述喷淋组件用

  [0006]进一步地,所述换热器设置在所述塔体的相对两侧,冷空气更快进入至所述换热

  [0007]进一步地,所述换热器上连接有进水管和连接管,所述进水管与所述换热器的其

  中一端相连通,所述连接管与所述换热器的另一端相连通,所述冷却盘管的两端分别为进

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  水口和出水口,且所述进水口位于所述出水口的下方,所述进水口与所述连接管远离所述

  [0008]进一步地,所述喷淋组件包括喷水管、喷淋管以及喷嘴,所述喷水管与所述喷淋管

  相连通,所述喷淋管的另一端为封闭状态,且所述喷淋管与所述塔体连接,所述喷嘴具有多

  个,多个所述喷嘴呈均匀等间距地设置在所述喷淋管上,且所述喷嘴正对所述冷却盘管设

  [0009]进一步地,所述模块式高效节水节能闭式塔还包括出风筒,所述出风筒与所述出

  风口相对应,所述出风筒内可转动地设置有风机,所述出风筒的顶部设置有电机,所述电机

  [0010]进一步地,所述出风筒具有多个,多个所述出风筒在所述塔体的顶部呈均匀等间

  [0011]进一步地,所述塔体的内底壁上设置有水池,所述喷水管远离所述喷淋管的一端

  [0012]进一步地,所述塔体包括相互连接的第一塔体、第二塔体、第三塔体以及第四塔

  体,所述出风筒和所述风机安装在所述第一塔体上,所述第一调风装置和所述换热器安装

  在第二塔体上,所述喷淋组件和所述冷却盘管安装在所述第三塔体上,所述第二调风装置

  [0013]进一步地,所述模块式高效节水节能闭式塔包括风机层、干段换热层、湿段换热层

  以及水池层,所述风机层由所述第一塔体及安装在所述第一塔体上的所述出风筒和所述风

  机构成,所述干段换热层由所述第二塔体及所述安装在第二塔体上的所述第一调风装置和

  所述换热器构成,所述湿段换热层由所述第三塔体及安装在所述第三塔体上的所述喷淋组

  件和所述冷却盘管构成,所述水池层由所述第四塔体及安装在所述第四塔体上的所述第二

  [0015]本实用新型的有益效果是:本实用新型提供的模块式高效节水节能闭式塔,通过

  冷却盘管和换热器均采用间接接触的方式进行换热冷却,同时,换热器内的热水使用后流

  入至冷却盘管内继续使用,实现了节水的效果,且能够防止冷却塔的换热部件经常会出现

  [0019]图中零部件名称及其编号分别为:1、塔体;11、出风口;12、第一进风口13、第二进

  风口;2、出风筒;22、电机;3、换热器;31、进水管;32、连接管;33、阀门;4、收水器;5、喷淋组

  件;50、水泵;51、喷水管;52、喷淋管;53、喷嘴;6、冷却盘管;61、进水口;62、出水口;60、出水

  管;7、水池;100、风机层;200、干段换热层;300、湿段换热层;400、水池层。

  [0020]现在结合附图对本实用新型作详细的说明。此图为简化的示意图,仅以示意方式

  [0021]请参阅图1和图2,本实用新型提供了一种模块式高效节水节能闭式塔,其包括塔

  体1、设置在塔体1顶部的出风筒2以及由上至下依次设置在塔体1内的换热器3、收水器4、喷

  [0022]塔体1的顶部开设有出风口11,塔体1的侧壁上分别开设有第一进风口12和第二进

  风口13,且第一进风口12位于第二进风口13的上方,第一进风口12位于换热器3的相对两

  侧,第二进风口12位于冷却盘管6的下方。使用时,外部空气可通过第一进风口12或第二进

  [0023]进一步地,第一进风口12处设有第一调风装置14,第二进风口13处设有第二调风

  装置15,第一调风装置14能够控制从第一进风口12进入的空气进入塔体1内与换热器3进行

  换热的风量,第二调风装置15能够控制从第二进风口13进入的空气进入塔体1内与冷却盘

  管6进行换热的风量。在本实施方式中,第一调风装置14和第二调风装置15为电动百叶窗。

  [0024]出风筒2为两端贯通的筒状结构,出风筒2与出风口11相对应,出风筒2内可转动地

  设置有风机(图未示出),出风筒2的顶部设置有电机22,电机22驱动所述风机转动。

  [0025]在本实施方式中,出风筒2具有多个,多个出风筒2在塔体1的顶部呈均匀等间距排

  [0026]换热器3上连接有进水管31和连接管32,进水管31和连接管32均与换热器3相连

  通,其中,进水管31与换热器3的其中一端相连通,连接管32与换热器3的另一端相连通。进

  一步地,进水管31上设有阀门33,设置阀门33,从而能够控制进水管31的开启或者关闭。

  [0027]在本实施方式中,换热器3采用高效低阻的椭圆翅片管换热器,其设置在塔体1的

  相对两侧,从而能够使得冷空气更快速得进入至换热器3内并对换热器3内的工业热水进行

  换热,且不会影响塔体1内的气体流通,从而能够使得塔体1内的阻力减小,进而大大提高了

  [0028]喷淋组件5包括喷水管51、喷淋管52以及喷嘴53,喷水管51与喷淋管52相连通,喷

  淋管52的另一端为封闭状态。喷嘴53具有多个,多个喷嘴53呈均匀等间距地设置在喷淋管

  [0029]冷却盘管6为连续弯管状结构,冷却盘管6的两端分别为进水口61和出水口62,且

  进水口61位于出水口62的下方,从而能够使得工业热水充满冷却盘管6的内腔。进一步地,

  进水口61与连接管32远离换热器3的一端固定连接,出水口62处连接有出水管60。

  [0030]塔体1的内底壁上设置有水池7,喷淋管52通过喷水管51与水池7相连通。进一步

  地,喷水管51上连接有水泵50,启动水泵50,从而使得水池7内的液体经喷水管51、喷淋管52

  后从喷嘴53流至冷却盘管6上后与冷却盘管6进行换热,并重新掉落至水池7内,如此循环。

  [0031]需要说明的是,本申请的模块式高效节水节能闭式塔,根据环境温度的变化,能够

  对水泵50的输水量进行自控调整,进而能够对喷淋循环水量实时调节,达到最佳运行工况。

  例如,当环境温度达到一定温度下(环境温度为5℃至7℃),环境温度能够对工业热水进行

  降温,此时不需要另外的冷却装置,因此,关闭水泵50,使得喷淋水不再对冷却盘管6进行降

  [0032]进一步地,水池7内设置有玻璃钢格栅,从而对进入至喷水管51内的水进行过滤。

  [0033]为了方便客户进行拆装和搬运,将塔体1模块化设置,塔体1包括相互连接的第一

  塔体101、第二塔体102、第三塔体103以及第四塔体104,其中,出风筒2和所述风机安装在第

  一塔体101上,第一调风装置14和换热器3安装在第二塔体102上,喷淋组件5和冷却盘管6安

  [0034]进一步地,所述模块式高效节水节能闭式塔包括风机层100、干段换热层200、湿段

  换热层300以及水池层400,其中,风机层100由第一塔体101及安装在第一塔体101上的出风

  筒2和所述风机构成,干段换热层200由第二塔体102及安装在第二塔体102上的第一调风装

  置14和换热器3构成,湿段换热层300由第三塔体103及安装在第三塔体103上的喷淋组件5

  和冷却盘管6构成,水池层400由第四塔体104及安装在第四塔体104上的第二调风装置15和

  水池构成。另外,在出厂前,将风机层100、干段换热层200、湿段换热层300以及水池层400这

  四个模块进行模块化预组装,客户收到货后,只需要使用吊机将风机层100、干段换热层

  200、湿段换热层300以及水池层400这四个模块进行拼装即可,拆装较方便,且便于后期的

  [0035]当所述模块式高效节水节能闭式塔在夏季工作时,第一调风装置14关闭,第二调

  风装置15打开,从而能够减少外部环境的热空气进入至塔体1内,启动阀门33,工业热水通

  过进水管31进入至换热器3内,从而能够对工业热水进行冷却处理,然后启动水泵50,水泵

  50将水池7内的水抽入至喷水管51、喷淋管52后从喷嘴53流出喷洒至冷却盘管6上,换热器3

  的工业热水经由连接管32进入至冷却盘管6后通过出水管60流出,需要冷却的工业热水再

  次进入至进水管31内,如此循环。另外,喷淋水少量喷时,喷嘴53喷洒至冷却盘管6上的喷淋

  水与冷却盘管6内的工业热水进行间壁式热交换,从而能够对工业热水进行进一步冷却处

  [0036]当模块式高效节水节能闭式塔在冬季工作时,第一调风装置14打开,第二调风装

  置15关闭,从而能够使得外部环境的冷空气进入至塔体1内,启动阀门33,工业热水通过进

  水管31进入至换热器3内,从而能够对工业热水进行冷却处理,由于外部的低温环境能够对

  换热管3及冷却盘管6内的工业热水进行降温,因此,喷淋水可少量喷或者停喷,然后换热器

  3的工业热水经由连接管32进入至冷却盘管6后通过出水管60流出,如此循环,且喷嘴53喷

  洒至冷却盘管6上的喷淋水与冷却盘管6内的工业热水进行间壁式热交换,从而能够对工业

  [0037]进一步地,冬季时,工业热水的温度与外部环境的温度相差较大,外部环境的温度

  即可对工业热水进行降温,因此,需要增大风机的风力将更多的冷空气抽入至塔体1内用于

  工业热水进行降温。而夏季时,由于工业热水的温度与外部环境的温度相近,因此,在保证

  冷却效率的情况下,调节第一调风装置14,使塔体1的进风量较小,因此,为了维持塔体1内

  的风量平衡,塔体1内的出风量相应减少,因此,可通过降低所述风机的风力或关闭一至两

  [0038]本实用新型提供的模块式高效节水节能闭式塔,通过冷却盘管6和换热器3均采用

  间接接触的方式进行换热冷却,同时,换热器3内的热水使用后流入至冷却盘管6内继续使

  用,实现了节水的效果,且能够防止冷却塔的换热部件经常会出现结冰或结霜的现象,冷却

  [0039]以上述依据本实用新型的理想实施例为启示,通过上述的说明内容,相关的工作

  人员完全可以在不偏离本实用新型的范围内,进行多样的变更以及修改。本项实用新型的

  技术范围并不局限于说明书上的内容,必须要根据权利要求范围来确定其技术性范围。

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