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冬季,橫流封閉式冷卻塔的防凍和維護_冷卻塔中易冷凍的零件及其帶來的巨大危害

作者:方舟閉式冷卻塔 時間:2020-05-24 閱讀:142

冬季,橫流封閉式冷卻塔的防凍和維護

全年運轉的橫流式封閉冷卻塔應及時做好防凍和維護工作,以免冷卻塔內水結冰,影響設備的正常運轉和冷卻效果,甚至直接報廢。橫流封閉式冷卻塔如何進行防凍和維護工作?

1. 全年運行時的防凍問題

如果封閉的,常年運行的冷卻塔配備有電子控制系統,則冷卻塔的數量可能會因主系統的負荷變化而發生變化,因此需要考慮防凍問題。可以在冬天之前清空未使用的設備,以防凍結。

二、運行中某些場合的防凍問題

封閉式冷卻塔的防凍功能分為兩部分:噴射水系統和內部循環水系統(軟化水)。噴水系統的防凍問題通常會在集水盤中增加一個電加熱器。 通常在噴水溫度低于5℃時打開,并在8℃以上時停止。溫度探頭將信號傳輸到控制柜,控制柜自動控制電加熱器的啟動和停止。電加熱器的功率選擇取決于循環水量和外界空氣溫度。內部循環水系統的防凍劑可以添加乙二醇溶液或電加熱設備。乙二醇溶液的凝固點溫度應選擇在局部低溫以下。對于較大的冷卻系統場合,您可以考慮挖坑將噴水倒入池中,這樣可以節省因電加熱操作而導致的電費成本,還可以在池中放置藥物以提高噴水的質量。

3. 冬季基本不使用的防凍措施

如果封閉的冷卻塔在冬天不需要運行,則在停機期間必須排空噴射水和內部循環水。建議使用壓縮空氣排出內部循環水,不建議對碳鋼管換熱器使用疏散方法以防止結冰。

具體防凍措施

1. 添加防凍劑

該設備安裝在室外(或低于0℃),可在水箱和噴霧水箱中添加防凍劑,添加量請參考防凍劑手冊。市場上有多種防凍劑,而且質量也不均勻,因此用戶在購買時應注意選擇品牌產品。防凍劑主要包含“水乙醇”,防凍劑的質量主要體現在水乙醇的含量上,高含量是優質產品。

2. 設置旁通水管

旁路水占冬季自來水的大部分或全部。 將旁通水管連接至冷卻塔進水槽的水箱,以便旁通回水與水箱中的原始冷水混合,從而調節池水的溫度并制成池水。溫度升高達到防凍的目的。旁通水管的引入要求在機組啟動時首先打開循環水泵,并且停用管道的閥門打開幾次,以使少量的循環水在管道中流動,而不會 填料的熱量散發,直接進入集水槽,加熱管道和集水槽中的水。這樣做的優點是防止沒有熱負荷和非常小的熱負荷的循環水在通過填料后凍結,從而起到保護停用的冷卻塔和相應的管道免受凍結損害的作用。類似地,當機組停機時,為了避免上述同樣的結冰問題,首先要停止汽輪機,然后再停止循環水泵。另外,調節閥開度的大小直接影響運行中進入冷卻塔的循環水量,屬于變相熱水旁路調節方法。

3. 蒸汽追蹤

由于蒸汽提取的便利性,較大的冷凝潛熱和易于調節的溫度,蒸汽跟蹤也是一種有效的隔熱和防凍冰措施,已廣泛用于各種工程構造中。其工作原理是利用伴熱介質散發的熱量通過直接或間接的汽水熱交換來補充伴熱體的熱損失,從而達到升溫,保溫或防凍的要求。用于冷卻塔防凍的蒸汽跟蹤系統是將蒸汽管道從蒸汽管道引到冷卻塔的冷卻槽。 在集水坑的底部做一個線圈。熱量使游泳池水變暖,達到防凍的目的。

4. 使用電加熱處理

當環境溫度僅為0℃左右時,可以考慮在管道或循環水箱中增加電加熱器或其他熱源,以增加密閉冷卻塔的表面溫度,從而達到防凍的目的。

5. 在冷卻塔的進氣口安裝擋水板

在冷卻塔進氣側的塔壁上,大量的水順著塔壁向下流動并在進氣口凍結。為了防止這種情況的發生,將水障板與塔壁成30至45度角放置在塔壁內部,以使向下流過塔壁的水跳入游泳池并防止塔壁在空氣中凍結 入口側。

6. 將擋風玻璃懸掛在冷卻塔的進氣口

在冬季運行期間,擋風玻璃懸掛在冷卻塔的進氣口處,以防止冷空氣進入冷卻塔,以防止該區域的水流受到外部冷空氣的入侵,并保持進氣口的溫度, 從而消除了進氣口的結冰現象。導風板的安裝和拆卸應根據當地的氣候條件,風向和冷卻塔內的結冰情況及時進行調整。 它既可以安裝在迎風半圓上,也可以安裝在上部或整個塔上。

以上是冬季橫流封閉式冷卻塔的防凍和維護措施。 希望對您有益。 有關選擇封閉式冷卻塔的更多信息,請訪問官方網站以了解。

冷卻塔中易冷凍的零件及其帶來的巨大危害

冷卻塔在冬季運行時,循環水的溫度明顯低于夏季,因此在低溫空氣的影響下,設備容易發生冰凍危險。冷卻塔的哪些部分更可能發生冰凍危險?這有多有害?

可以理解,冷卻塔中容易結冰的部分包括噴水填料,尤其是當噴水密度普遍較低時,冷空氣首先侵入從而形成冰凍損害,并且噴水填料位于其他區域 噴水密度低的地方如果水箱被堵塞而損壞,噴嘴被堵塞,水濺板掉落或不在中間,也容易造成局部冰凍損壞。

冷卻塔的噴水裝置也有支柱和支撐,因為隨著水位波動區域和滲透區域中溫度和水溫的變化,噴水裝置的支柱易于凍融損壞。傾斜的立柱和立柱頂部的剛性環也很容易結冰,特別是當通風機內壁上的保水檐被損壞時,冷卻塔內壁上的冷凝水和淤渣水會向下流動,因此在環中凍結發生在底部和對角支柱上。

此外,冷卻塔的結構沒有流動的循環水保護,例如循環水溝,壓力水管,閘門,閘門井等,由于水不流動且無法補充熱量而凍結,由凍結引起的橫向霜凍力可以達到0.2-0.3 MPa,使結構被破壞。

一旦冷卻塔的部件凍結,噴水裝置將承受很大的過載,噴水填充物及其支撐梁將塌陷,甚至導致部分或全部塌陷; 或噴水裝置,傾斜的支柱和通風槍管和其他零件的凝結經歷了多次凍融循環,這加速了材料耐久性的破壞,并縮短了結構的使用壽命。

由于水的凍結和膨脹會產生霜脹力,因此會直接使設備破裂,例如管道,水槽,閘門等,而土壤的凍脹會直接破壞集水槽的底板,循環水通道的側壁和底板等。簡而言之,凍結將嚴重影響冷卻塔的運行效率,使用壽命和維護成本。