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闭式循环冷却水选型(冷却水系统设计问题汇总)

1。水击作用

现象:离心式制冷机在很多工程中使用,冷却塔与机组并列运行,水锤声严重,管道振动,甚至带动周边设备。

原因:

(1)虽然并联冷却水出口管路系统中阻力差过大,但储水盘内水位不等,有的盘要补水,有的盘可能会溢出,使空气体从水位低的盘吸出,管路系统中有空气体,造成严重水锤,损坏吊架,推动设备。

(2)水盘容积小,水泵停止时不足以容纳流入其中的水,但部分水溢出,再次启动时水量不足,吸入空气体造成水锤。

(3)塔的水盘与泵的水平距离太远,空气体混入水中,进入泵内,被压入管道,导致使用水泵出水管时水锤损坏。如果管道是固定的,支架会损坏。

对策:

(1)在设计冷却塔的管道时,首先要记住的是水泵必须随时充满水。从水池到水泵的管道必须是自流的,即横管必须向水泵倾斜,流量要降低,管径要加大,防止水泵变成空。

(2)加大水池或降低水泵。

(3)水泵吸入口的过滤器要经常清洗,尤其是试运行期间。

2。边溢出边补水。

现象:多台并联冷却塔在自动控制下运行时,冷却塔进水管上安装自动调节阀,而塔出水管上未安装自动调节阀。单个冷却塔运行时,使用过的冷却塔水盘中水位上升,造成溢流,而其他未运行的冷却塔水盘需要补充。

原因:冷却塔的进、出水管都是并联的,进水管上安装了自动阀,出水管上没有。单塔运行时,运行塔水位因水少水多而溢出,非运行塔进水阀关闭,但出水管接通,水位下降,需要补水。

对策:

1。每个出口支管都配有一个控制阀,它与入口管上的阀门成对作用。

2。在塔之间添加平衡管,并增加出口管的公共管段的直径。

现象:并联冷却塔水位不一样。一个冷却塔补水,另一个却溢水,浪费严重。还有,由于水位不同,空气体被吸入水泵,造成管路系统故障,造成运行时水锤振动大,甚至使设备移动。

(1)当几个冷却塔连接在一起时,塔底设计成相同的高度,但由于塔的各部分尺寸不同,塔内水位也不同。如图2 . 8 . 2-塔1A和塔B,基础高度为200mm,但塔A为300m3/h,其水盘高度为614mm;B塔50m3/h,水盘高度445mm。如果两塔并联使用,B塔必然会溢流。

(2)由于冷却水泵连接管内阻力不平衡,导致塔内水盘中水位不一。一个冷却塔需要补水,另一个冷却塔却溢水。

现象:冷却塔集水盘出现问题。

(1)停泵时有水溢出,启泵时系统水锤严重。原因:集水盘容积太小,无法接收水泵停止时泵入塔内的水,部分水溢出。水泵运行时会吸入空气体,造成系统水锤。

对策:有一个项目出现了这个问题。后来吸水的水坑加深,水泵位置降低,使空气体不能吸入系统,消除了水锤,避免停泵时溢水。

(2)另一个系统有一个较远的水箱,水箱不进水箱就搅动,导致泵吸入大量空气体,产生水锤,破坏水泵出水管系统。固定管道,导致固定架损坏。

原因:水泵吸入空气体。

对策:之后对流入水池的水流流态进行了修改,使其成为平静的水位,从而解决了水锤问题。现象四:水泵吸水管系统的问题。如图2.8.2-2所示,塔出口管后退3~5m,速度很快,导致启动和运行出现问题。

原因:泵的吸入压头有限,在设计时要考虑。记住,泵体必须注满水。对策:将冷却塔的出水管改为自流至水泵,使水泵的叶轮浸入水中,与水泵相连的水管要以较慢的速度向水泵倾斜。

3。冷却水循环泵位置不对。

现象:某项目地上10层,地下4层,楼顶3层塔楼。5楼有一个机房,用的是水冷机组。冷却塔位于塔顶,水泵位于屋顶下的塔内,水泵安装在冷却塔的进水管上。导致无法流通,也产生了严重的震动。

原因:水泵吸入扬程小于管网阻力。一般来说,冷却塔的出水管最好靠重力流入泵内。冷却水泵的吸入扬程约为3~4m水柱。

对策:将水泵由冷却塔进水管改为冷却塔出水管后,一切正常,如图2.8.3-1(a)、(b)所示。

简而言之,系统中冷却塔循环水泵的位置应位于冷凝器的前方(即冷却水强制进入冷凝器)且泵吸入部分的横管不宜过长,横管应向泵的吸入方向倾斜,如图2.8.3-2所示。

现象:水泵停止后,冷却水因吸力倒灌。建筑二层为公共房间,夏季采用水冷一体空调节器降温。机组冷却水的冷却塔设置在室外地面,停泵时经常因回流而满地跑水。

原因:冷却塔位置低于积分空调节器冷凝器位置。停泵后,管道中的冷却水落入塔内,产生虹吸,将整个冷却系统中的水吸上来,流出。

对策:在冷却水顶部设置阀门,防止真空破坏管道内的真空度。水泵停止时,虹吸现象将不再产生,从而使水的损失降到最低,如图2.8.3-3所示。

现象:某工程项目冰箱的冷却塔安装在30m高的屋顶上,地下室有水池。冰箱和冷却水泵都在地下室。冷却水泵扬程60m水柱,水量300m3/h,水泵电机容量75KW,共3台。运营后觉得消耗过大,需要改造。

原因:由于冷却水系统开放,设置了地下水池。因此,泵的扬程既要满足输水高度(30m)又要克服系统阻力,即泵场是管道阻力、设备阻力和提升扬程之和。所以水泵功率大,运转耗电多。如图2.8.3-6(a)所示。

对策:改造管道,不再使用地下水池(其实冷却塔有集水盘,不需要设置水池),将冷却塔的出水管直接连接到水泵的吸入口,这样可以将水泵的扬程降到30m水柱。因为扬程由h变为h,而系统阻力不变。水泵电机容量降低到40kW,一年可节约能耗20多万元,如图2.8.3-6(b)所示。

4。冷却塔的水位控制不好。

现象:多个冷却塔和机组并联设置。在实际工程中,经常发现塔的溢流过大,造成大量的供水量。

原因:

1)分析原因。首先,由于连接管道和阀门的阻力不平衡,冷却塔进出水均匀,出水量小的塔会溢流,而大的塔需要补水。

2)如果供水管上只安装了自动阀,那么在所用的塔中,水盘中的水位会下降,造成溢流,但同时,其他几个塔中的水位会得到补充。

对策:

1。设计中考虑了冷却水系统的管路布置和水力平衡。

2。关闭一对阀门可降低塔适应制冷机的能力,此类阀门应缓慢关闭,以防水锤。

3。在塔之间增加一个平衡管可以省去回流管上的控制阀。如果不能接管,可以将出水管径的集管放大数倍于接泵的管径,也能起到平衡水量的作用。

当自动控制可用时,必须在供水管和回水管上都安装自动阀,并且这两个阀门应该同时打开和关闭。

5。吸入管段堵塞:

(1)滤网脏,导致空,水泵无法正常工作。

(2)某设备冷却水泵启动后,其出口压力上不去,无法启动。原因:

1。吸入管内阻力太大,管上下。

2。管道没有洗干净,有很多泥和沙。对策:

1)改变水平吸水管到水泵的坡度,取消上下的弯头。

2)及时取出污物容器。

3)最好在塔底安装过滤网。

6。冷却塔的设计参考

(1)选择:各种冷却塔的冷却能力(即xt/h)是指设计条件和气象参数下塔的公称流量。设计时应根据具体场所的气候条件和塔的服务对象确定工作流程和塔数,并留有适当的备用系数。选择冷却塔时,不仅要考虑其冷却效率、耗电量、噪声场、价格等因素,还要根据消炎要求和环境条件,优先选择阻燃型冷却塔。

(2)安装位置:在进行初步设计时,应仔细考虑冷却塔的位置。冷却塔的噪音较大,其安装位置应尽量选择在不影响其他房间的地方。与住宅和办公楼保持一定距离,使冷却塔的噪声场白天衰减至≤55dB(A),夜间衰减至≤45dB(A)。不应该放在中间的屋顶或地面上,而应该放在建筑物的最高一层。如图2.8.6-1所示。

(3)重量:根据日本的资料,冷却塔的重量卧式约0.8t,立式约2~3t。国产冷却塔,什么都可以照用。以国内BLS低噪声冷却塔为例,见表2.8.6-1。

(4)喷嘴:冷却塔周围的喷嘴,应注意以下几点:

1)冷却塔的出水管必须靠重力回到水泵,不允许上下弯曲。从水泵吸入口开始最好有5倍管径的直管段,以免影响水泵的输送速度。

2)几个冷却塔并联工作,布水会不平衡,容易造成溢流。因此,应注意冷却塔之间的管道阻力平衡,尤其是从冷却塔到水泵吸水管的部分。同时,希望冷却塔的水箱通过与主进水管直径相同的均压管连接。另外,为了使冷却塔内的水位一致,主出水管应是比主进水管大两倍的歧管,如图2.8.6-2所示。

3)多座冷却塔并联时,每座塔的基础高度应按同一水位确定。

7。冷却塔里防止结冰的电热器着火了。

现象:一个实验室,集成了5RT空调音,是一个独立的系统。冷却塔由玻璃钢外壳的PVC斜波板填充。为了防止冬季塔内结冰,集水盘内安装了电加热器,控制温度防止过热。建成后的第一个冬天,补给水结冰,加热器过热,冷却塔起火。

原因:由于塔内无水,加热器干燥,防止过热的温度控制不起作用。引起高温火灾。

对策:为了防止电热器过热引起火灾,在设置电热器的控制时,电极棒要放在水盘中,只有水满了才能打开电源,水不够了就不能打开电源,可以有效防止电热器干烧,如图2.8.7-1所示。

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