玻璃鋼涼水塔供冷系統設計的注意事項
1.玻璃鋼涼水塔供冷模式室外轉換溫度點的選擇直接關系到系統供冷時數。假設經計算確定此時空調末端所需供水水濕為12.7℃,考慮涼水塔冷幅度、管路及換熱器等熱損失使水溫溫升4.5℃,則可得在室外濕球溫度等于或低于8.2℃時即可切換為涼水塔供冷模式。
2.系統中玻璃鋼涼水塔在依夏季冷負荷及夏季室外計算濕球溫度選型后,還應對其在玻璃鋼涼水塔供冷模式下的供冷能力進行校核。
3.間接供冷系統中換熱器應選擇板式換熱器。板式換熱器與傳統的管殼式換熱器相比,其具有效率高的換熱能力。
4.在直接供冷系統中,冷卻水環路中冷凍水泵應設旁通。玻璃鋼涼水塔供冷模式時冷凍水泵關閉,冷卻水旁通過冷凍水泵,此時循環水動力由冷卻水泵提供。故在系統設計時要考慮轉換供冷用泵。 5.在直接供冷系統設計中應重視冷卻水的除菌過濾,以防阻塞末端盤管。
6.考慮到在特定室外濕球溫度和建筑負荷下涼水塔冷幅(玻璃鋼涼水塔出水溫度與室外濕球溫度之差)隨冷卻填料尺寸增大而減小,故對于多臺套涼水塔系統可采用串聯玻璃鋼涼水塔的方法來增加冷卻效果,提高玻璃鋼涼水塔供冷模式的室外轉換溫度,從而增加供冷時數。
7.由于玻璃鋼涼水塔供冷主要在過濾季節冬季運行,故在冬季溫度低地區應在冷卻水系統中設置防凍設施,如設置旁管、增設加熱器。
玻璃鋼涼水塔顯著的特點是:不需電力,風機自動旋轉,節電,節水80%。
填料式玻璃鋼涼水塔是將需要降溫的循環冷卻水均勻分布到填料上,通過電機驅動安裝在塔頂的軸流風機將周圍環境的冷空氣抽吸進塔內,冷空氣與熱水在填料表面進行傳質傳熱,達到降低水溫的目的。這種玻璃鋼涼水塔,水與空氣的接觸面積小,填料對空氣阻力大、噪音大,能耗相對大,故障率高,檢修量大,維修費用高,使用壽命短,對水質要求高,冷卻效果不理想。
涼水塔是節能降耗的新產品,是循環水制冷行業的一次新的技術革命。它采用本公司發明的--水噴射驅動風機旋轉霧化裝置代替填料玻璃鋼涼水塔內的填料、布水裝置和塔頂的電機、風機等。以循環水系統中存在的水流壓力為動力,利用水噴射霧化裝置的反推力帶動風機自動旋轉,因此不需電力,節電,并節省了控制電動風機所需的電纜、配電柜、控制柜等的費用。
1.玻璃鋼涼水塔供冷模式室外轉換溫度點的選擇直接關系到系統供冷時數。假設經計算確定此時空調末端所需供水水濕為12.7℃,考慮涼水塔冷幅度、管路及換熱器等熱損失使水溫溫升4.5℃,則可得在室外濕球溫度等于或低于8.2℃時即可切換為涼水塔供冷模式。
2.系統中玻璃鋼涼水塔在依夏季冷負荷及夏季室外計算濕球溫度選型后,還應對其在玻璃鋼涼水塔供冷模式下的供冷能力進行校核。
3.間接供冷系統中換熱器應選擇板式換熱器。板式換熱器與傳統的管殼式換熱器相比,其具有效率高的換熱能力。
4.在直接供冷系統中,冷卻水環路中冷凍水泵應設旁通。玻璃鋼涼水塔供冷模式時冷凍水泵關閉,冷卻水旁通過冷凍水泵,此時循環水動力由冷卻水泵提供。故在系統設計時要考慮轉換供冷用泵。 5.在直接供冷系統設計中應重視冷卻水的除菌過濾,以防阻塞末端盤管。
6.考慮到在特定室外濕球溫度和建筑負荷下涼水塔冷幅(玻璃鋼涼水塔出水溫度與室外濕球溫度之差)隨冷卻填料尺寸增大而減小,故對于多臺套涼水塔系統可采用串聯玻璃鋼涼水塔的方法來增加冷卻效果,提高玻璃鋼涼水塔供冷模式的室外轉換溫度,從而增加供冷時數。
7.由于玻璃鋼涼水塔供冷主要在過濾季節冬季運行,故在冬季溫度低地區應在冷卻水系統中設置防凍設施,如設置旁管、增設加熱器。
玻璃鋼涼水塔顯著的特點是:不需電力,風機自動旋轉,節電,節水80%。
填料式玻璃鋼涼水塔是將需要降溫的循環冷卻水均勻分布到填料上,通過電機驅動安裝在塔頂的軸流風機將周圍環境的冷空氣抽吸進塔內,冷空氣與熱水在填料表面進行傳質傳熱,達到降低水溫的目的。這種玻璃鋼涼水塔,水與空氣的接觸面積小,填料對空氣阻力大、噪音大,能耗相對大,故障率高,檢修量大,維修費用高,使用壽命短,對水質要求高,冷卻效果不理想。
涼水塔是節能降耗的新產品,是循環水制冷行業的一次新的技術革命。它采用本公司發明的--水噴射驅動風機旋轉霧化裝置代替填料玻璃鋼涼水塔內的填料、布水裝置和塔頂的電機、風機等。以循環水系統中存在的水流壓力為動力,利用水噴射霧化裝置的反推力帶動風機自動旋轉,因此不需電力,節電,并節省了控制電動風機所需的電纜、配電柜、控制柜等的費用。