[实用新型]水轮机无填料喷雾冷却塔无效

专利信息
申请号: 200920217264.7 申请日: 2009-09-25
公开(公告)号: CN201569308U 公开(公告)日: 2010-09-01
发明(设计)人: 杨海申;杨佳朋;赵会华;贾建华;李晓华 申请(专利权)人: 杨海申
主分类号: F28C1/02 分类号: F28C1/02
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 053100 河北省枣强县*** 国省代码: 河北;13
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摘要:
搜索关键词: 水轮机 填料 喷雾 冷却塔
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及一种冷却塔,特别是一种水轮机无填料喷雾冷却塔,属于一种节能型冷却设备。

背景技术

冷却塔是广泛应用于工业和民用建筑等多种领域的换热设备,其结构形式多种多样,应用较多的是填料式、机力抽风式冷却塔。随着科技的发展,为了克服填料带来的种种弊端,人们开发出了无填料喷雾式冷却塔,使冷却塔技术取得了很大的进步,也给冷却塔带来了新的生机。然而,现有技术中,无填料喷雾式冷却塔一直沿用电机驱动风机方式,电机的使用使冷却塔的能耗成为必然。无填料喷雾式冷却塔能耗高的缺陷在一定程度上限制了此类冷却塔的应用。

发明内容

本实用新型的目的是提供一种采用水力驱动的水轮机无填料喷雾冷却塔,以适应节能的需要。

实现本实用新型的目的采取的技术方案是:水轮机无填料喷雾冷却塔,结构中包括防腐型材支架围成的塔体,塔体外侧有面板,塔体顶部装设有导风筒,导风筒内装设有水轮机,水轮机通过支架固定在塔上,水轮机的上部连接有风机,水轮机的输出轴与风机的驱动轴连接,导风筒下方塔内装有收水器,收水器下有喷雾装置,喷雾装置的主水管与水轮机出水管连通,喷雾装置下部有积水盘。它以水轮机作为风机动力源,水轮机的工作动力来自循环水泵所具有的富余能源,水轮机的输出轴直接与风机驱动轴相连而带动风机叶片旋转,在进行换热冷却的同时实现节能目的。

本水轮机无填料喷雾冷却塔的工作原理如下:

利用供水系统的富余能量,将水流动能通过冲击水轮机叶轮带动风机叶片转动实现汽水热交换,达到冷却目的。其工作原理详细描述为:从水泵送来的水从水轮机的进水管进入水轮机内,冲击水轮机叶轮转动,从而带动水轮机输出轴旋转,水轮机输出轴又经风机驱动轴带动风机叶片旋转,风机的旋转使塔外的冷风从塔下部进入到塔内,与塔内喷淋的热水进行交换,使热水中的热量被冷风带走,经过导风筒排向大气。塔内喷淋的热水被降温成为冷却水,落到积水盘中,被排出塔外使用。

在这里说明的是,从水泵送来的水的能量,是供水系统设计时必须留有的富余能量,水轮机利用这部分能量后,能够代替原来的电机带动风机做功,从而实现节能的效果。

本实用新型中,所用风机和水轮机均为普通结构定型商品,市场容易买到。

本实用新型取得以下积极效果:

用水轮机取代风机电动机省去电机能耗,由于水轮机是靠水的势能来带动叶轮转动,既不是化学作用也不是电能作用,所以它损坏的概率较小。飘水率低:本冷却塔飘水损失仅为0.001%,而传统冷却塔的飘水损失为0.01%,仅为传统冷却塔的十分之一,从而大大减少了补充水量;由于省去了电动机和减速机,减少电机和减速机震动噪声。使用安全:水轮机不用电,可从根本上杜绝因电机漏电、断电、火花爆炸而产生的安全隐患,在防爆区域内安全运行;水轮机无填料喷雾冷却塔取消了电机和减速机,使冷却塔重心下移,增加了运行环境安全性。因无填料,使得本塔免去了更换填料的麻烦;采用专利雾化装置喷雾,并与冷空气完全接触散热,提高了降温效果。

附图说明

图1给出的是本实用新型的结构示意图(局部剖示)。

图中各标号代表的含义是:

1、水轮机 2、面板 3、积水盘 4、导风筒 5、风机 6、收水器7、喷雾装置 8、防腐型材支架。

具体实施方式

以下结合附图对本实用新型做进一步描述。

如图1所示,水轮机无填料喷雾冷却塔,结构中包括防腐钢架或玻璃钢材料制作的防腐型材支架8围成的玻璃钢塔体,塔体外侧有面板2,塔体顶部装设有导风筒4,导风筒4内装设有水轮机1,由南京星飞冷却设备有限公司生产,型号为SLJ-1型,水轮机1的底座通过固定支架固定在塔体上,固定支架与塔体上支撑梁采用螺丝紧固连接。在水轮机1的上部连有风机5,由河北保定螺旋桨制造厂生产,型号为LF型,水轮机1的输出轴与风机5的驱动轴采用锁键连接,导风筒4下方塔内装有收水器6,收水器6下有喷雾装置7,喷雾装置7为中国专利产品,其专利号为:ZL200620023631.6,喷雾装置7的主水管与水轮机出水管通过管道相连通,管道之间采用法兰连接,喷雾装置下部有积水盘3。

本实用新型的工作过程为:从水泵送来的水经水轮机的进水管进入水轮机内,冲击水轮机叶轮转动,从而带动水轮机输出轴旋转,水轮机输出轴又带动风机驱动轴并带动风机叶片旋转,风机的旋转使塔外的冷风从塔下部进入到塔内,与塔内喷淋的热水进行热交换,使热水中的热量被冷风带走,经过导风筒排向大气。塔内喷淋的热水被降温成冷却水,落到积水盘中,被排出塔外。

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