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projeto |
contente |
dados |
Observação |
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base
Livro
ginseng
número |
Tipo de torre de resfriamento |
Torre de resfriamento padrão de contracorrente Anshijia |
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Modelo de torre de resfriamento |
LYR-150 |
Torre circular de contracorrente |
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Volume de água de circulação de resfriamento |
150 m/h |
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Temperatura da água de entrada / temperatura da água de saída |
37℃/32℃ |
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Temperatura ambiente de bulbo seco/bulbo úmido |
31.8℃/28℃ |
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Capacidade de refrigeração |
750000 kcal/h |
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Valor de ruído |
60,5 dB(A) |
Medidores Dm |
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fonte de energia |
380V/3P/50Hz |
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Requisitos de qualidade da água |
Valor de pH = 6-8 |
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configurar contar ginseng número |
Proporção gás-água |
0,68 kg/kg |
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Resistência à água |
44,5 kPa |
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Perda de água |
≤0,005% |
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Perda por evaporação |
≤0,833% |
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Peso líquido/peso operacional |
1230 kg/2830 kg |
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vento
máquina
ginseng
número |
Tipo de ventilador |
Fluxo axial |
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Diâmetro da pá do ventilador (Φ) |
2100 milímetros |
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Tipo de motor |
Tipo à prova d'água totalmente fechado |
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Volume de ar |
90000m³/min |
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Potência do motor/número de polos |
3 HP/8 polos |
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Velocidade do motor |
360 rpm |
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hospedar querer governante polegada |
Comprimento×largura×altura |
2600×3900 ×3700mm |
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Tamanho do tubo de entrada (DN) |
100mm×2 |
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Tamanho do tubo de saída (DN) |
150 mm |
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Tamanho do tubo de extravasamento/tubo de drenagem (DN) |
80mm/80mm |
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Tamanho (DN) de enchimento automático/manual de água |
25mm/25mm |
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material
qualidade |
Carcaça (corpo principal) |
fibra de vidro
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Manta de fibra de vidro de alta qualidade Sintetizado com resina |
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Chassi (bacia) |
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sistema de aspersão |
Liga de alumínio |
Tipo de alta resistência |
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fã |
Liga de alumínio, corda larga |
Marca "ANSHIJIA" |
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motor |
Tipo totalmente fechado à prova d'água, IP55, Classe B |
Marca "ANSHIJIA" |
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filme |
Material PVC |
Retardador de chama |
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Carcaça do motor, estrutura de suporte da embalagem |
Aço galvanizado por imersão a quente |
Cumpra a norma britânica BS EN Norma ISO1461:1999 |
Classificação
1) De acordo com a qualidade da água de resfriamento, pode ser dividida em: torre aberta e torre fechada
2) De acordo com o nível de ruído:
Tipo comum (P), tipo de baixo ruído (D), tipo de ruído ultrabaixo (C), tipo industrial (G).
vantagem
1) Menor pressão de água e menor consumo de energia.
2) Baixo ruído e pode ser usado em uma gama mais ampla de ocasiões.
3) Menos perda de água, mais econômico e mais alinhado com o desenvolvimento sustentável.
4) O método de distribuição de água é razoável e um sistema de distribuição de água baseado em gravidade é adotado. Os furos de água não são facilmente bloqueados e a distribuição de água é uniforme, o que melhora muito o desempenho do enchimento.
5) Após a combinação dos módulos, a eficiência permanece inalterada, enquanto a eficiência da torre de contracorrente diminui.
Observações: Isso é comparado a uma torre de contracorrente.
Diferença do contracorrente
A comparação técnica entre torre de resfriamento de fluxo contracorrente e torre de resfriamento de fluxo cruzado é a seguinte
projeto
Torre de resfriamento de contrafluxo
Torre de resfriamento de fluxo cruzado
Altura da torre
Devido a fatores como a altura da entrada de ar e o arranjo horizontal do coletor de água, a altura total da torre de fluxo contracorrente é relativamente alta e o volume é grande.
Como a altura de empacotamento é próxima da altura da torre e o coletor de água não ocupa nenhuma altura, a torre de fluxo cruzado possui uma altura total baixa e um volume pequeno.
Sistema de distribuição de água
A torre de resfriamento a contracorrente usa bicos para distribuir a água, o que tem altos requisitos quanto à carga de pressão e os bicos são propensos a entupir.
A torre de fluxo cruzado adota um sistema de distribuição de água por gravidade. Os orifícios de água não são facilmente obstruídos e a água é distribuída uniformemente, o que melhora muito o desempenho do enchimento.
Manutenção
Todo o corpo da torre de resfriamento a contracorrente é uma estrutura fechada e o equipamento deve ser desligado para inspeção ou manutenção de rotina.
A torre de fluxo cruzado é equipada com uma porta de inspeção e um espaço de inspeção é deixado dentro da torre, para que o equipamento possa ser inspecionado e mantido sem parar a máquina.
Resistência ao vento
O vapor de água na torre de contracorrente flui na direção oposta, e os blocos de distribuição de água obstruem o fluxo de ar, de modo que a resistência ao vento é alta e o motor consome mais energia.
A torre de fluxo cruzado é mais baixa que a torre de fluxo contracorrente. Quanto mais alta for a entrada de ar, mais alto é o enchimento, de modo que a velocidade da entrada de ar é baixa e o motor consome menos energia.
barulho
Há uma grande distância entre o enchimento da torre de contracorrente e o tanque inferior de água. Quando a água cai do enchimento, produz um som de respingo e muito barulho.
Uma pequena parte da parte inferior do enchimento da torre de fluxo cruzado fica imersa em água, de modo que, após a água fluir pela superfície do enchimento, ela cai diretamente no tanque de água inferior, e o ruído é muito baixo.
Perda de água
Como o ventilador da torre de resfriamento de fluxo reverso está localizado diretamente acima do enchimento e a uma distância relativamente próxima, a quantidade de água dispersa é relativamente grande. Além disso, a perda por respingo da água no tanque de água inferior é muito grande, o que facilmente forma névoa de água ao redor da torre de resfriamento e facilmente causa o crescimento de bactérias Legionella.
O ventilador de torre de fluxo cruzado está localizado no meio da torre de resfriamento, e os enchimentos estão localizados em ambos os lados, de modo que a quantidade de água de arraste é muito pequena, e é um produto ecologicamente correto.
Modularidade
A torre de fluxo reverso tem entrada de ar por quatro lados. Após a combinação dos módulos, a superfície de entrada de ar é reduzida, o que afeta o volume de entrada de ar. Para atender aos requisitos de volume de ar, o consumo de energia do motor deve ser aumentado.
A torre de fluxo cruzado é projetada para modularização. O ar entra por ambos os lados da unidade única. Após a combinação dos módulos, o lado de entrada de ar permanece inalterado e o consumo de energia do motor permanece inalterado.





















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