专家奉告你玻璃钢冷却塔在使役过程中的细节问题,教你不错使役玻璃钢冷却塔。为了增长玻璃钢冷却塔设施的办公速率,在使役过程中必须要注意日常的养生,这么能力使设施更能管用的为我们办公!玻璃钢冷却塔清洗主要有以下两大办法:办法一、玻璃钢冷却塔小循环清洗法1、人工打扫玻璃钢冷却塔、集水槽内积储的垢渣、污物;2、将冷却塔回水阀门关闭,将集水槽补满水,用50℃左右热水将BAP安全除垢剂溶解在槽内,用冲洗泵反复循环冲洗填料,直至水锈、赃物冲洗整洁(若填料使役期限较长,引动老化及坍塌,提议改易填料);3、用杀菌灭藻剂冲洗填料及塔身内外;4、打扫循环泵过淋网,将铁锈、填料皮和其他异物打扫整洁,查缉滤网是否完好,如有坏损者改易新网5、所有光复后,请甲方管理成员验收;6、撤离乙方物品,打扫在场卫生;专家奉告你玻璃钢冷却塔在使役过程中的细节问题,教你不错使役玻璃钢冷却塔!
以上就是闭合式冷却塔所具备的长处!玻璃钢冷却塔水温为何不正常?玻璃钢冷却塔冷却塔水温不正常端由内在水循环的时分不畅达,塔内的循环水水量过多还是是太少,风机风量不足,在循环的过程中,发生热气二次循环的现象,其中对温度有关紧影响的还有散热片和散水管,要一一施行排查,趁早的施行办理!解决玻璃钢冷却塔水温不正常端由主要是啥子呢?首先是查看玻璃钢冷却塔冷却塔水温不正常端由内水量,查缉水量是不是合乎正常标准,水量过多若干都会导致水温升高;其次查缉循环系统,有有没有热气在循环,最终查缉风机的风量,风量不足还是是翘棱均,封口拥塞都会导致水温升高.
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高品质赤峰市酸雾净化塔_空气净化成套设备相关-河南省盛德昊节能环保有限公司 玻璃钢冷却塔耐腐蚀、强度高、重量轻、体积小、占地少、美观耐用,而且盘运、安装和维修都较便捷,故此深受国内外洒洒用户的欢迎。1、玻璃钢冷却塔塔体是由玻璃钢制作而成,外表采用胶衣自然天然树脂,具备耐老化、耐腐蚀、鲜艳光洁不褪色等特点!2、配用风机有铝合金和玻璃钢二种,具备塔机般配合理、风量大、噪声劣等特点!3、电机采用户外冷却塔专用电机,减速器采用冷却塔专用减速器.具备运转平顺、能耗低、寿命长、噪声劣等特点!
以上就是办公流体对冷却塔带来的效用.闭合式冷却塔适合使用于对循环水质要求较高的各种冷却系统,以其自身所具备的长处广泛的遭受许多人的心爱,下边我们就来一块儿看一下子闭合式冷却塔所具备的长处有哪一些?1、广泛的应用在电力、化工、食物和很多工业部门2、应用制广泛,优势之坚强雄厚,市场前面的景物比较的可观!3、与空冷式热交换器相形,蒸发型冷却塔利用管下侧水的蒸发潜热4、使空气侧导热传质显著加强,也具备表面化的长处!
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冷却塔补救新水量的若干决定于于冷却水循环过程中遗失水量的若干!冷却塔遗失水量里面含有:蒸腾遗失、风吹遗失、排污遗失.1.蒸腾遗失!在湿式冷却塔中蒸腾遗失是必然性的。2.风吹遗失!风吹遗失是指从冷却塔排出的热潮气流中有水滴被风吹飘移出塔外!3.排污遗失!冷却塔的排污遗失是防止溶解性固体构成结水垢,而由冷却池子中分泌带走的水量!实践运转中,冷却塔用户对冷却水水质稳当无工序保证,形成冷却水浓缩倍数颀长(浓缩倍率很低),加大排污量,增加了补救新水量办公流体对冷却塔带来的效用有哪一些办公流体在闭式冷却塔的盘管内施行循环,办公流体的卡路里通过盘管散入流过盘管外部的水中,对冷却塔的效用十分的关紧,那末办公流体对冷却塔带来的效用有哪一些?1、可以管用的经过一点途径流过盘管的外表,要得的遮盖在管外2、不会显露出来影响与管底侧离合的现象3、可以的消弭水锈形成的干点。
4、冷却塔布水系统具备配水准均,供水压力低,维修便捷等特点!5、填料经西安热工测试核心测试表明:具备水的再分布均等、亲水性好、风阻小、耐高温等特点6、钢支架采用先进的镀锌工艺,外加二道防腐漆,防腐蚀能力出奇强。7、集水型系列冷却塔的集水斗容积大,并装有手动、半半自动保湿装置和排污、溢流管,无需另行设计池子。8、无底盘型系列冷却塔则具备造价低,重量轻、风阻小、安澜性好等特点。9、静音型系列冷却塔采用独特而先进的消声技术,居国内地位!
如果您想了解节能环保冷却塔更多信息,请致电 经理:18539199889,或者您直接到我们公司总部一起交流研讨,地址:沁阳市紫陵镇赵寨村1号,我们期待您的致电或来访。
节能环保题材股票有哪些
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环保节能锅炉的应用有哪些?
锅炉是一种供暖、提供工业用途的特种设备。在家用供暖方面,主要有提供热水和蒸汽两种,例如家用生活热水、洗浴用水。工业主要提供蒸汽为其他设备提供制冷、动力等服务,例如船舶、机车、矿场等场所。锅炉工作原理比较复杂,主要有燃料系统、烟风系统、汽水系统等构成。
不同类型的锅炉其工作原理也是不同的。按照供暖和服务的对象大小可以分为以下3类:家用锅炉主要有电锅炉(电热水锅炉)、小型燃气锅炉、壁挂炉等;小区、医院、公司等集中供暖锅炉主要有燃气锅炉、蒸汽锅炉;大型供暖单位有燃煤锅炉、燃油锅炉、燃气锅炉、蒸汽锅炉等。
摘要:本文通过空调冷热负荷分析,对基于低温平衡的技术方法进行分析,提出解决措施并针对性地进行举例计算,特别是太阳能跨季节储能的集热器面积计算,多能互补设计需求。 0前言 地源热泵因其自身特点而有其适用的最佳地域范围,即夏热冬冷且冬夏冷热负荷相当的地区。在寒冷地区由于其冬季供热负荷大于夏季供冷负荷,造成热泵从地下土壤吸热量大于夏季向土壤的排热量,土壤温度逐渐降低,造成冬季使用时地源热泵机组蒸发温度降低,系统供热量下降,耗能功率上升,供热系数COP降低,一般情况下,土壤温度降低1℃,会使制取同样热量的能耗增加3%~4%。同理,对于南方地区,由于夏季空调冷负荷大于冬季供暖负荷,地下土壤的温度越来越高,机组的冷凝温度提高,制冷量减少,耗能功率上升。因此,维持地源热泵地下埋管换热器系统的吸、排热平衡是地源热泵系统正常、高效运行的可靠保证。 对于水平埋管地源热泵,由于水平管埋深浅,可以与地面进行充分地热交换,因此不存在地下土壤的热平衡问题。对于垂直埋管,如果热平衡性相差较大,可以采取辅助加热(或冷却)方式,(混合式地源热泵系统)。对于南方地区,夏季炎热、冬季暖和,则系统运行时夏季排热量远大于冬季吸热量,为保证地源热泵系统长期稳定运行,可采用加冷却塔方式辅助散热。对于北方地区,冬季寒冷、夏季温度适宜,则系统运行时,冬季吸热量远大于夏季排热量,因此为保证地源热泵系统长期稳定运行,可与其他能源相结合(如太阳能、生产生活废热、锅炉等)。 1夏季排热量大于冬季吸热量 对于夏季排热量大于冬季吸热量的南方地区,最常用的方法是采用带有冷却塔的辅助散热系统或采用热回收方式。 1.1冷却塔应用 冷却塔-土壤源热泵系统原理如图1所示。 选型计算实例: 总建筑面积27946m2,总空调面积约18298m2,选型并配置空调系统。本项目空调冷指标取120W/m2,空调热指标85W/m2,则总冷负荷为2196kW,总热负荷为1555kW。 地埋管式换热器是地源热泵系统设计的重点。地源热泵地下换热器所处位置是在地壳中的浅层地表土壤中。土壤类型、热性能、热传导、密度、湿度等对地源热泵系统的性能影响较大。需根据该项目的实际情况,计算单位管长的换热器能力。具体设计步骤如下: 1.1.1地埋管换热器最大换热量 地埋管换热量分别是指夏季向土壤排放的热量和冬季从土壤中吸收的热量。根据如下公式计算土壤换热器的换热量 即系统夏季最大总排热量为2635kW,冬季最大总吸热量为1210kW。 1.1.2竖井埋管管长 单位管长换热量与地质结构成分有密切关系,各地质层传热性能有差异,建立模型计算比较困难,而且也存在一定误差,根据北京威乐项目的工程经验来计算单位管长换热量,单位孔深排热量56W/m,单位孔深吸热量34W/m。。 按排热量计算地埋管的长度,计算公式如下: 则本项目室外地埋管总设计竖井数为360口。 1.1.4竖井间距 本项目埋管孔径约120mm~150mm,下管深度100m,立管采用DE25的HDPE高密度聚乙烯双U 管。根据工程经验,设计井间距为5m,既能满足换热需求,又能节省埋管空间。地埋管换热器管路连接方式结合串联和并联两种方式比较,本工程选用并联换热器连接方式。 1.1.5冷水主机选择 系统冷负荷为2196kW,热负荷为1555kW;选择2 台制冷量为310RT(1090kW)的螺杆式地源热泵冷水主机,冷水主机型号为RTHD-D1。 1.1.6冷却塔选择 辅助冷却塔采用闭式冷却塔,剩余部分热量Q4由辅助冷却塔排出: 1.2回收利用多余热量制造生活热水 在夏季冷负荷大于冬季热负荷的地区,地源热泵系统土壤热量得失不平衡问题,用冷却塔将系统多余热量散发至空气中是较常用的方法,但浪费热能,若合理利用这部分热量,将是节约能源的一个有效方法。 系统夏季向土壤释放的热量大于冬季从土壤中取出的热量,要利用这部分能量,应从建筑能源需求的其他方面考虑。如今建筑生活热水一般是全年供应,已有一些工程将系统多余热量回收用于制造生活热水,不仅避免了这部分能量的浪费,还节约了部分制造生活热水所需的一次能源。下面以武汉某工程为例分析这种方法的使用情况和效果。 注:1.制冷工况:阀门1、2、7、8开,阀门3、4、5、6关。 2.制热工况:阀门3、4、5、6开,阀门1、2、7、8关。 实例:此工程是一座集办公、实验、对外接待的节能型办公大楼。总建筑面积27242m2其中:实验室8862m2,单身公寓1080m2,办公17300m2(含地下室)。地下一层为车库及设备用房,一层至四层为实验室用房及单身公寓、餐厅;五至十九层为办公用房,其中九层为计算机用房。主楼一至四层实验室及五至十九层办公楼(21000m2)拟采用地埋管地源热泵系统作为建筑物的冷热源及提供单身公寓生活热水。而单身公寓、附楼实验室(6242m2)拟采用VRV 空调制冷及供暖。工程空调系统原理图见图2. 1.3土壤温度数据采集系统 埋管区共设置9个点,每个点垂直设置9个土壤温度传感器。 在该工程中,三台热泵机组的回收热量承担制造卫生热水所需热量。地源热泵机组在夏季运行时,机组蒸发器制冷对建筑提供冷量,同时冷凝器向系统外释热,利用蓄热水箱或其他蓄热装置回收该部分冷凝热,并制造热水,夏季可由部分热回收机组为用户24h免费提供45℃~50℃的生活热水;过渡季节及冬季用全热回收地源热泵机组提供50℃~55℃卫生热水;强化冷凝器换热效果,提高机组运行的COP值。 2冬季吸热量大于夏季排热量 对于冬季吸热量大于夏季排热量的北方地区, 最常用的方法是采用辅助加热系统。 寒冷地区,建筑冬季供热负荷大于夏季供冷负荷,造成热泵冬季从地下土壤吸取的热量大于夏季向土壤排放的热量,土壤温度逐渐降低,系统供热量下降,耗能功率上升,供热系数降低。 据统计,一般情况下土壤温度每降低1℃,会使制取同样热量的能耗增加3%~4%。所以,为了保证热泵系统能够长久、正常的运行,并充分体现其节能性,需要在系统中加入辅助加热设备,以解决在寒冷地区应用地埋管地源热泵所面临的土壤热平衡问题。太阳能集热器是最常用的辅助加热设备,系统可通过阀门控制来实现太阳能直接供暖,太阳能与热泵联合供暖,地源热泵供暖及太阳能集热器集热土壤蓄热运行流程等。冬季采暖时,以太阳能及土壤中夏季蓄存的部分热量作为低位热源直接或间接通过热泵提升后供给采暖用户,同时,在土壤蓄存部分冷量以备夏季空调使用。夏季与过渡季节,太阳能集热器主要用于提供生活热水。太阳能—地埋管地源热泵系统原理如图3所示。 SGCHPSS系统将太阳能蓄热与地源热泵有机结合。充分利用太阳能和浅层地表能,将太阳能跨季节蓄热结合到地源热泵的地下埋管换热器系统中,使地下土壤换热器与地下蓄能合二为一,将太阳能储存于地下土壤中,提高土壤冬季热源温度,提高地源热泵效率,实现太阳能转移利用。 计算实例: 北京别墅,地上两层,建筑高度6.2m,总建筑面积408m2,室内外参数如表1所示: 计算建筑物的全年累计热负荷为23478.3kW·h,全年累计冷负荷为11421 kW·h. 1. 逐月太阳辐射强度 根据国家标准图集06SS128《太阳能集中热水系统选用与安装》得北京逐月阳光辐照量如表2所示 2. 集热器效率 太阳能集热器集热效率应根据选用产品的实际测试效率公式(9)或(10)进行计算:(山东格瑞德集团有限公司袁家普)
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冷却塔
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