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逆流封閉式冷卻塔的應用及其優(yōu)化探討

2015-05-30 20:54白浩偉
工業(yè)設計 2015年9期
關(guān)鍵詞:橫流逆流

白浩偉

摘 要:循環(huán)冷卻水是太陽能光伏玻璃、透明導電膜玻璃等制造過程中不可缺少的一部分,冷卻塔作為最關(guān)鍵的散熱設備,是工藝安全和設備安全的重要保證之一。本文僅以上海金日冷卻設備有限公司逆流封閉式冷卻塔為例,淺談其運行和使用中的弊端,并結(jié)合對其檢修改造的實踐,提出了進一步優(yōu)化改造設計的建議,以便將來對此類系統(tǒng)的選型、設計提供借鑒。

關(guān)鍵詞:開式冷卻塔;封閉式冷卻塔;逆流;橫流;優(yōu)化改造設計

某光伏二廠工程項目由中國中材集團有限公司技術(shù)總承包,在池爐循環(huán)冷卻水處理設備的選用上,出于對循環(huán)水水質(zhì)和水溫的要求,首次使用了上海金日冷卻設備有限公司LNCM–175型逆流封閉式冷卻塔,省卻了冷水池。該封閉式冷卻塔與之前常用的開式冷卻塔最大的不同點在于:封閉式冷卻塔是將被冷卻介質(zhì)通過盤管與管外的噴淋水和空氣進行熱交換,形成了封閉循環(huán)系統(tǒng),保證了循環(huán)水水質(zhì)不受污染,很好的保護了主設備的高效運行,提高了使用壽命。外界氣溫較低時,可以停掉噴淋水系統(tǒng),起到了節(jié)水效果。開式冷卻塔原理比較簡單,它是將循環(huán)水以噴霧方式,噴淋到PVC填料上,通過水與空氣的接觸,達到換熱,再有風機帶動塔內(nèi)氣流循環(huán),將與水換熱后的熱氣流帶出,從而達到冷卻目的。相對于開式冷卻塔,封閉式冷卻塔確保了循環(huán)水水質(zhì)的干凈,換熱效率更高,節(jié)水環(huán)保,因而在鋼鐵、冶金、電子、機械、空調(diào)系統(tǒng)等行業(yè)得到了更加廣泛的運用。

1 逆流封閉式冷卻塔的結(jié)構(gòu)和工作原理

封閉式冷卻塔是作為管式間接蒸發(fā)冷卻器的一種應用形式,其工作原理是:封閉式冷卻塔工作時,分為三部分循環(huán):

1.1 一次側(cè)換熱循環(huán)

一次側(cè)的循環(huán)熱水流過封閉式冷卻塔的盤管時,分為四個階段進行熱傳遞:首先載熱溶液的熱量通過對流換熱傳遞給盤管的內(nèi)表面;經(jīng)過管壁熱傳導至盤管外表面;由盤管外表面對流傳熱給管外流動的水膜;最后從水膜籍由蒸發(fā)與對流換熱傳給空氣。

1.2 二次側(cè)預冷循環(huán)

二次側(cè)噴淋水籍由噴淋水泵從冷卻塔下部水盤,抽至布水系統(tǒng),經(jīng)過特殊的均量散水頭噴灑至散熱材上,與空氣進行潛熱及顯熱交換,進行預冷卻后流至盤管組,在管外壁形成穩(wěn)定的水膜,吸收管內(nèi)介質(zhì)傳遞出之熱量,最后又回到水盤中,如此循環(huán)不已。

1.3 空氣循環(huán)

風機將冷卻塔外的不飽和空氣吸入塔內(nèi),氣流經(jīng)過盤管、散熱材與二次側(cè)的噴淋水進行潛熱及顯熱交換吸收熱量,再經(jīng)過特殊的擋水器進行氣水分離,并最終將接近飽和濕空氣排出塔外。

通過以上的三項循環(huán)和四階段換熱,封閉式冷卻塔將一次側(cè)載熱溶液冷卻至所需的溫度,以送回系統(tǒng),維持其正常運行。

2 逆流封閉式冷卻塔在使用中出現(xiàn)的問題及解決辦法

2.1 使用中暴露出的問題

上海金日冷卻設備有限公司逆流封閉式冷卻塔運行不到一年時間,風機的電機相繼出現(xiàn)問題,表現(xiàn)在:電機的密封防水性能不好,電機軸承內(nèi)進入水氣,軸承損壞,聲音大,無法繼續(xù)使用。另外風機的V型皮帶易脫落,磨損快,使用壽命短,導致皮帶的調(diào)整、更換太頻繁,加大了維修工作量。在車間的領(lǐng)導和組織下,多次與中國中材集團有限公司、上海金日冷卻設備有限公司進行溝通交流,制定了封閉式冷卻塔優(yōu)化改造設計方案。

2.2 具體改造方案

根據(jù)現(xiàn)場環(huán)境,將電機全部換為防水性能好、質(zhì)量有保證的電機;設計改變大、小皮帶輪的尺寸比例,徹底改變皮帶容易脫落的狀況;更換皮帶生產(chǎn)廠家,選擇質(zhì)量有保證的皮帶,滿足使用要求;隨著電機、皮帶輪的改變和更換,電機支座、減速機支座、支撐鋼梁等結(jié)構(gòu)件也要作相應變動,皮帶的尺寸也要有所改變。

2.3 方案的實施

將七臺電機全部換為了防水性能好、質(zhì)量有保證的電機,其生產(chǎn)廠家為:LIANGCH1MOTORCO.LTD,防護等級為IP55,絕緣等級為F級;設計改變了大、小皮帶輪的尺寸比例,大皮帶輪的直徑變?yōu)?60mm,小皮帶輪的直徑變?yōu)?70mm,較以前皮帶輪相應增大。此次共更換大小皮帶輪十四個;根據(jù)防滑、耐磨等要求,選擇了質(zhì)量有保證的皮帶生產(chǎn)廠家–上海威歐特皮帶,皮帶的尺寸由原來的SPB–3850變?yōu)镾PB–3875,共更換皮帶二十八條;設計更換了新的電機支座七套、皮帶減速機支座七套及其固定鋼梁結(jié)構(gòu)件七套。

3 改造效果及新思考

改造后,良機逆流封閉式冷卻塔已經(jīng)運行一年多了,風機電機運行平穩(wěn),未出現(xiàn)故障;皮帶使用壽命大都在六個月以上,未出現(xiàn)脫落現(xiàn)象,達到了預期目的。但是,在對良機逆流封閉式冷卻塔檢修維護的過程中,也遇到了一些新問題,諸如:皮帶的調(diào)整更換不方便,電機、皮帶減速機、皮帶輪的檢修更換不方便,銅盤管以后的維修問題等等,因此良機逆流封閉式冷卻塔仍有進一步優(yōu)化改造設計的空間。這促使去思考,去進一步熟悉和認識逆流封閉式冷卻塔?,F(xiàn)在封閉式冷卻塔的技術(shù)發(fā)展很快,不僅有逆流封閉式冷卻塔,還有了橫流封閉式冷卻塔、復合流封閉式冷卻塔,它們的結(jié)構(gòu)、配置以及新的設計思路很值得學習借鑒。尤其需要關(guān)注的是,橫流封閉式冷卻塔與逆流封閉式卻塔價格成本相差不大,但它在結(jié)構(gòu)布置、噪音、漂水、維護保養(yǎng)等方面都優(yōu)于逆流封閉式冷卻塔,其發(fā)展和應用前景越來越廣泛。

4 進一步優(yōu)化改造設計的想法及建議

4.1 空間設置問題

上海金日冷卻設備有限公司封閉式冷卻塔屬于逆流封閉式冷卻塔,銅盤管、填料基本上占據(jù)了塔內(nèi)整個空間,中間無維修通道,若需檢修銅管、更換填料或檢修風機驅(qū)動系統(tǒng),非常不方便。應該借鑒橫流封閉式冷卻塔的空間設置,其內(nèi)部空間充裕,盤管和填料設置于塔內(nèi)兩邊,中間留有維修通道,易于接近填料、銅盤管和風機驅(qū)動系統(tǒng),便于對設備的維護和修理。

4.2 風機的設置和檢修問題

良機逆流封閉式冷卻塔的電機、皮帶減速機、皮帶輪等風機關(guān)鍵部件設置在出風筒的下面,一直籠罩在塔內(nèi)的水汽和霧汽里,長此以往,電機和減速機的軸承就會出現(xiàn)故障,維修率會大大提高;另一方面,若需要更換皮帶、皮帶輪或檢修電機、減速機時,必須鉆進冷卻塔上部狹窄的空間內(nèi),踩在填料上,進行維修工作,特別不方便。應該借鑒一下橫流封閉式冷卻塔的設置方法,將電機、皮帶減速機等風機驅(qū)動部件設置于出風筒鋼網(wǎng)的上面,這樣就可以大大地減少水汽、霧氣對電機和減速機軸承的損壞;同時塔上面空間大,更換調(diào)整皮帶、皮帶輪,檢修電機和減速機非常方便。

4.3 銅盤管與集管的連接方式

良機逆流封閉式冷卻塔內(nèi)銅盤管組與循環(huán)水進水、出水集管的連接,均采用了焊接方式,拆卸、檢修不方便?,F(xiàn)在橫流封閉式冷卻塔銅盤管與集管的連接都采用法蘭盤式連接,安全可靠,安裝、拆卸、維修方便;與盤管接觸的法蘭采用玻璃纖維強化尼龍注塑成型,強度高,并且能保護盤管,避免電化學腐蝕。同時,銅盤管式交換器采用了立體傾斜技術(shù),徹底解決了排水不暢及殘留問題。

4.4 銅管與填料的布置方式

良機逆流封閉式冷卻塔采用的是多層填料與多層盤管的組合,每組盤管之間留有間隙,一部分進風從盤管之間通過,噴淋水下落速度快且不勻速,造成每層盤管的溫差不一致,所以冷卻效率偏低。現(xiàn)在多數(shù)的橫流封閉式冷卻塔都采用一層銅管一層填料的布置組合,盤管與填料接觸緊密,通過填料和盤管的風速相同,噴淋水下落速度緩慢且勻速,蒸發(fā)得以充分實現(xiàn),所以,每一組合的冷卻溫差相同,冷卻效率大大提高。

4.5 塔頂安全護欄的設置問題

良機逆流封閉式冷卻塔塔頂四周未設安全護欄,存在安全隱患,人員在上面巡檢、維修時,有點提心吊膽,尤其是在雨雪風霜的季節(jié),這種不安全感會更明顯。因此建議在塔頂四周增設安全護欄,以確保設備巡檢人員、維修人員在塔上工作時的安全。

5 結(jié)語

各類型的冷卻塔在實際使用中,都會顯現(xiàn)出自己的優(yōu)勢,暴露出自己的缺點,這無疑將促進冷卻塔的改進和發(fā)展,封閉式冷卻塔的發(fā)展也是這樣。只要能從實際出發(fā),勇于鉆研,善于總結(jié)經(jīng)驗和教訓,努力做到揚長避短,在冷卻塔的維修和管理上就會做到游刃有余,這對今后此類系統(tǒng)的設計和選型等工作大有裨益。

參考文獻:

[1] 李艷紅,石俊.吊裝式逆流冷卻塔技術(shù)在寒冷地區(qū)的應用[J].工業(yè)用水與廢水.2011(01):72-76.

[2] 陳友良,高明,趙元賓,等.側(cè)風下逆流濕式冷卻塔優(yōu)化進風的實驗研究[J].中國電機工程學報.2012(23):48-54.

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