Visokotemperaturni rashladni toranj, što znači da može smanjiti vrlo visoku temperaturu i temperaturna razlika je velika.
Generalno, civilni rashladni toranj se spušta za 5 stepeni, kao što je 37 do 32 stepena. Ovaj rashladni toranj se može nazvati rashladnim tornjem sa niskim padom temperature.
Za industrijsku upotrebu, temperaturna razlika često dostiže 10 stepeni ili više od 10 stepeni. Na primjer, temperatura ulazne vode je 70 stepeni, a temperatura izlazne vode je 35 stepeni. Rashladni toranj koji treba koristiti je rashladni toranj na visokim temperaturama!
Šta je toranj za hlađenje visoke temperature? Prema definiciji rashladnog tornja visoke temperature u nacionalnom standardu "Rashladni toranj ojačan staklenim vlaknima", to jest, temperaturna razlika od 5 stepeni (37~32 stepena) je običan rashladni toranj, a temperaturna razlika od 10 stepen (43~33 stepena) je srednja temperatura. Rashladni toranj, 25 stepeni temperaturne razlike (60~35 stepeni) je rashladni toranj visoke temperature.
Visokotemperaturni rashladni tornjevi imaju visoke zahtjeve, kako od smole koja se koristi u proizvodnji FRP tijela tornja, tako i od punila korištenog u tornju. Smola generalno prihvata tip otpornosti na visoke temperature, a punilo uglavnom prihvata polipropilen (tj. PP). Samo na taj način mogu se ispuniti ukupni zahtjevi otpornosti na visoke temperature.
Specifikacija rashladnog tornja za visoku temperaturu protiv protoka od 50T:
Stavka | Sadržaj | Vrijednost | Napomene |
Basic spec | Tip rashladnog tornja | Protutočni toranj okruglog tipa | |
Model | AYD{0}}T | ||
Cirkulirajući protok vode | 15 m3/h | ||
Inlet Temp/Outlet Temp | 70stepen /35stepen | ||
DB/WB | 31,5 stepeni/27 stepeni | ||
Kapacitet hlađenja | 175,000 kcal/h | ||
Vrijednost buke | 58,5 dB(A) | ||
Napajanje | 380V/3P/50Hz | ||
Potreba za vodom | PH=6-8 | ||
Dizajn spec | Vazdušni vodeni kamenac | 0.61 kg/kg | |
Gubitak leteće vode | Manje ili jednako 0.015 posto | ||
Gubitak isparavanjem | 0.833 posto | ||
Net/Running Weight | 190/975KG | ||
Motor ventilator spec | Tip ventilatora | Aksijalni protok | |
Zapremina zraka | 21,000m3/h | ||
RPM | 720r/min | ||
Fan Dia(Φ) | 930 mm | ||
Količina ventilatora | 1set | 4kom/kom | |
Način vožnje | Direktno | ||
Snaga motora | 1.5kW | ||
Start Way | Direktno | ||
Main | Veličina ulazne cijevi(DN) | 80mm | |
Dimenzija | Veličina izlazne cijevi(DN) | 80mm | |
Overflow/Drain Pipe(DN) | 25mm/25mm | ||
auto/ručno snabdevanje(DN) | 15mm | ||
Materijal | Rotor | P.P | |
Sistem prskalica | P.P | ||
Ukrcavanje | FRP | ||
Basin | FRP | ||
Fan | NAJLON | ||
Ulaz zraka | P.V.C | ||
Film | P.P |
Rashladni toranj je dugi niz godina izložen spolja, a adsorpciona sila ventilatora je veoma jaka, tako da velika količina taloga i prljavštine ulazi u toranj. Dugotrajan rad će polako smanjiti kapacitet rashladnog tornja, a otvori za izlaz vode na razdjelniku vode se lako blokiraju, a blato Pijesak i prljavština također mogu lako ući u sistem rashladne vode, što će direktno uticati na normalno hlađenje sistem rashladne vode. Kako bi se spriječila gore navedena situacija, rashladni toranj se mora redovno čistiti.
Proces plana tretmana čišćenja rashladnog tornja
Opcija 1: Isključivanje radi čišćenja
Odnosno, prema procesu čišćenja, sterilizacija i uništavanje algi čišćenje - čišćenje i uklanjanje kamenca čišćenje - predfilmiranje - čišćenje nakon čišćenja. Ovu otopinu treba čistiti oko 8 dana u isključenom stanju, a stopa uklanjanja kamenca je preko 95 posto.
Postupak čišćenja: ispiranje vodom - čišćenje sterilizacije i uništavanja algi - čišćenje sredstvom za čišćenje čišćenje od kamenca - ispiranje nakon čišćenja - predmembrana - čišćenje nakon čišćenja.
1. Isperite vodom
Svrha vodenog ispiranja je da se velikim protokom vode što je više moguće ispiru otpuštena prljavština kao što su prašina, sediment, alge i korozija u sistemu, a da se istovremeno provjeri curenje sistema. Brzina protoka vode za ispiranje je poželjno veća od 0.15 m/s, a voda za ispiranje u sistemu se ispušta nakon što je ispiranje kvalifikovano.
2. Sterilizacija i čišćenje algi
Svrha sterilizacije i čišćenja algi je ubijanje mikroorganizama u sistemu i uklanjanje biološke sluzi pričvršćene za površinu opreme. Nakon ispuštanja vode za ispiranje, dodajte baktericid i algicid u sistem za čišćenje i prekinite čišćenje kada zamućenost sistema teži da se izbalansira.
3. Rastvor za čišćenje za uklanjanje kamenca i čišćenje
Svrha rastvora za čišćenje je da se sredstvom za čišćenje rastvori kamenac i oksid u sistemu, a zatim se rastvori u vodi i ispere. Dodajte sredstvo za čišćenje u centralni sistem klimatizacije i koristite cirkulacionu pumpu za cirkulaciju i čišćenje, i ispustite vodu na najvišoj i najnižoj tački da biste izbegli otpor vazduha i začepljenje tuša, što će uticati na efekat čišćenja. Prilikom čišćenja treba redovno detektovati koncentraciju rastvora za čišćenje, koncentraciju iona metala (Fe2 plus, Fe3 plus, Cu2 plus), temperaturu, pH vrednost itd., a čišćenje treba prekinuti kada koncentracija iona metala bude ravna.
4. Isperite nakon čišćenja
Svrha ovog ispiranja vodom je ispiranje preostalog rastvora za čišćenje i nečistoća tokom čišćenja. Svrha ispiranja je kontinuirano otvaranje vodene tuš kabine kako bi se isprale nečistoće i zaostala tekućina taložena u kratkoj cijevi. Ispiranje je da se kontinuirano ispituje pH vrijednost i zamućenost, a ispiranje se završava kada pH vrijednost i zamućenost postanu ravni.
5. Predfilm
Svrha predfilma je formiranje kompletnog zaštitnog filma otpornog na koroziju na metalnoj površini u aktiviranom stanju nakon čišćenja ili na metalnoj površini gdje je zaštitni film oštećen.
6. Čišćenje nakon čišćenja
Isparivač hladnjaka je očišćen. Nakon čišćenja, hladnjak i isparivač glavnog motora treba otvoriti i hladnjak provući i ispirati jedan po jedan posebnom cijevi. Pošto je sistem cirkulacije vode hladnjaka izložen atmosferi i temperatura razmene toplote je visoka, hladnjak Ako je potrebno, spoljašnji otvoreni cirkulacioni sistem hladnjaka treba očistiti i ukloniti kamenac kako bi se osiguralo da svaka bakarna cijev u hladnjaku bude deblokirana . Isperite isparivač vodom pod visokim pritiskom kako biste temeljito isprali nečistoće taložene u isparivaču i po potrebi očistite odvojeni vanjski cirkulacijski sistem isparivača.
Čišćenje rashladnog tornja, s obzirom da je rashladni toranj izložen atmosferi, velika količina sedimenta, algi itd. će se zalijepiti na površinu pakovanja rashladnog tornja tokom rada. Ako se ne očisti, prljavština će se u narednim radnjama ispirati u hladnjak, uzrokujući hlađenje. Začepljenje bakrenih cijevi za izmjenu topline u uređaju će utjecati na učinak izmjene topline, pa se rashladni toranj mora temeljito očistiti.
Opcija 2: Neprekidno neutralno čišćenje
Kada je jedinica u normalnom radu, dodajte neutralno sredstvo za čišćenje u rashladnu vodu i sistem ohlađene vode za cirkulaciono čišćenje oko 30 dana. Vrijeme čišćenja ovog rješenja je relativno dugo, ali se može obaviti pod normalnim radom jedinice i neće utjecati na normalan rad jedinice.
Karakteristike neutralnih sredstava za čišćenje:
1. Neutralno čišćenje bez korozije: proizvod ne mijenja PH vrijednost vode nakon dodavanja u centralni sistem vode za klimatizaciju i nema oštećenja metala od korozije. Korozivno čišćenje.
2. Visoka efikasnost čišćenja: Efikasan je za različite vrste kamenca, posebno za nerastvorljive kamence kao što su sulfati koji se ne čiste kiselinom, a biološki mulj algi se takođe može potpuno ukloniti. Stopa uklanjanja kamenca je preko 95 posto, čime se obnavlja originalna oprema. performanse i održavajte opremu čistim.
3. Jednostavan rad: pod normalnim uslovima pokretanja centralnog klima uređaja, dodajte neutralno sredstvo za čišćenje u sistem vode i pokrenite ga oko 30 dana, a zatim ispraznite sredstvo za čišćenje da biste u potpunosti uklonili sve vrste kamenca u sistemu za vodu.
Princip neutralnog čišćenja:
Prema najnovijoj teoriji kemije koordinacijskog polja, pod utjecajem elektrostatičkog polja određenih ligandnih spojeva, d orbitala metalnih jona može se podijeliti i formirati orbitale različite energije. Kada ligand daje usamljeni par elektrona i centralni metalni element da formira O Kada je zdrav, ako postoji prazna π molekularna orbitala ili prazna p, d molekularna orbitala u molekuli liganda, a simetrija je prikladna, usamljeni par na centralni element d orbitala može formirati povratnu π vezu sa ligandom, formirajući tako stabilno koordinaciono jedinjenje.
Na osnovu gornjih principa, jedinjenja koja mogu izazvati cijepanje energetskog nivoa Ca2 plus , Mg2 plus d orbitala i imaju π molekularne orbitale su odabrana kao π prihvatajući ligandi. Kada ovo jedinjenje stupa u interakciju sa kalcijumom i magnezijumom, formira stabilna koordinaciona jedinjenja sa Ca2 plus i Mg2 plus d, uništavajući tako molekularnu strukturu kalcijumovih i magnezijumskih ljuskica, rastvarajući ih u vodi i uklanjajući ih kanalizacijom.
održavanje
Nakon što je čišćenje završeno, izvršite hemijsko održavanje sistema rashladne vode i rashladne vode. Inhibitori korozije i kamenca se dodaju u sistem rashladne vode, koji može formirati stabilne komplekse sa raznim metalnim jonima kao što su gvožđe, bakar i cink kako bi sprečili koroziju kiseonika i jona metala u vodi. Kroz kelaciju, inhibiciju i distorziju rešetke. Može spriječiti stvaranje kamenca od soli u vodi. Tako da igra ulogu korozije i inhibicije kamenca. Dodavanjem baktericida i algicida u rashladnu vodu, pošto je sistem rashladne vode u otvorenom stanju, tokom procesa reciklaže će se proizvoditi bakterije i alge.
Popularni tagovi: visokotemperaturni protuprotočni vodotoranj Kina, proizvođači, postrojenje, cijena, prodaja












