Pystyykö komposiitti{0}}Flow Dual--sisääntulon suljetulla jäähdytystornilla todella jäähtymään?
Nov 25, 2025
Jätä viesti

Vaihe 1: Esi-jäähdytysvaihe (kuivakäyttö)
Kun korkean-lämpötilan kiertovesi (tyypillisesti 55-65 astetta) tulee järjestelmästä jäähdytystornin suljettuun lämmönvaihtokierukkaan, jäähdytysprosessi käynnistyy välittömästi. Tässä vaiheessa tornin molemmille puolille asennetut aksiaalivirtaustuulettimet alkavat toimia ja imevät suuren määrän ilmaa kaksoistulon kautta. Perinteiseen yksitulorakenteeseen verrattuna tämä rakenne lisää ilmavirtausta yli 40 % ja muodostaa tasaisen ilmakerroksen patterin ulkopinnalle.
Ilman ja kuuman veden välinen lämmönvaihto patterissa noudattaa vastavirtaperiaatetta: kylmä vesi tulee patterin yläosasta, kuuma vesi alaosasta ja ilma virtaa alhaalta ylös, jolloin saavutetaan optimaalinen vastavirtalämmönsiirto. Tässä vaiheessa puhdas ilmajäähdytys voi laskea veden lämpötilaa 5-8 astetta, mikä tekee siitä erityisen sopivan kevään ja syksyn ympäristöolosuhteisiin. Testitiedot osoittavat, että ympäristön lämpötilassa 25 astetta ja suhteellisessa kosteudessa 60 % kuumaa vettä 65 asteessa voidaan jäähdyttää 57 asteeseen pelkästään ilmajäähdytteisen tilan avulla.
Vaihe 2: Haihdutusjäähdytysvaihe (märkäkäyttö)
Kun ympäristön lämpötila kohoaa tai prosessi vaatii alhaisemman poistoveden lämpötilan, järjestelmä aktivoi ruiskutusjärjestelmän automaattisesti. Tarkasti suunnitellut suuttimet muodostavat tasaisen vesikalvon patterin ulkopinnalle ja lämmönvaihtoprosessi siirtyy kriittiseen haihdutusjäähdytysvaiheeseen.
Sumutusveden haihtumisen aikana kierukan pinnalla jokainen kilogramma vettä imee noin 2450 kJ piilevää höyrystymislämpöä ja tämä vaiheenmuutosprosessi poistaa suurimman osan lämmöstä kierukasta. Samaan aikaan kaksois-tuloilmavirta nopeuttaa vesikalvon haihtumista ja kuljettaa nopeasti syntyneen vesihöyryn pois lämmönvaihtoalueelta. Tämä komposiitti-virtausrakenne mahdollistaa moniulotteisen lämmönvaihdon veden ja ilman välillä patterin pinnalla, mikä parantaa lämmönvaihdon tehokkuutta yli 25 % verrattuna yksisuuntaisiin-malleihin.


Vaihe 3: syväjäähdytysvaihe (älykäs säätö)
Kun veden lämpötila on jäähdytettävä lähelle ympäristön märkä{0}}lämpötilaa, järjestelmä siirtyy syväjäähdytysvaiheeseen. Tässä vaiheessa älykäs ohjausjärjestelmä säätää automaattisesti ruiskutusveden virtausta ja tuulettimen nopeutta reaaliaikaisesti valvottujen parametrien, kuten tulo--poistoveden lämpötilaeron ja ympäristön lämpötilan-kosteuden perusteella.
Tässä vaiheessa yhdistelmävirtauksen edut hyödynnetään täysimääräisesti: poikki-virtausosa varmistaa suuren-virtauksen lämmönvaihdon, kun taas vastavirtausosa saavuttaa alhaisemman poistoveden lämpötilan. Tarkalla ohjauksella järjestelmä voi stabiloida poistoveden lämpötilan ±0,5 asteen sisällä asetetusta arvosta, mikä täyttää täysin tarkkuusteollisuuden prosessien lämpötilansäätövaatimukset.
Älykkään ohjausjärjestelmän toiminta
Koko jäähdytysprosessia säätelee tarkasti älykäs ohjausjärjestelmä. Järjestelmä kerää 12 käyttötietosarjaa sekunnissa, mukaan lukien:
Ympäristön märkä{0}}lamppulämpötila
Tulo--poistoveden lämpötilaero
Ruiskutusveden virtausnopeus
Tuulettimen toimintatila
Vesipumpun toimintaparametrit


Käytännön sovellusvaikutukset
Käytännön kemiantehtaan sovelluksessa tämä jäähdytystornimalli voi jäähdyttää vakaasti prosessissa kiertävää vettä 60 astetta 32 asteeseen äärimmäisissä olosuhteissa (ympäristön lämpötila 35 astetta, suhteellinen kosteus 80 %), mikä täyttää täysin tuotantoprosessin vaatimukset. Vielä tärkeämpää on, että älykkäiden toimintatilojen automaattisen vaihdon ansiosta laitteet säästävät yrityksiltä 15 000 tonnia vettä ja yli 200 000 yuania sähkömaksuissa vuosittain.
Tämä tarkka jäähdytysprosessi heijastaa täysin Lvzhou Bingfengin 22 vuoden teknistä kertymistä suljetussa jäähdytyskentässä ja osoittaa myös nykyaikaisten teollisuuslaitteiden kehityssuunnan energiatehokkuuden ja älykkyyden suhteen.
Lähetä kysely



