[实用新型]一种封闭式冷却塔无效

专利信息
申请号: 201020291616.6 申请日: 2010-08-12
公开(公告)号: CN201780011U 公开(公告)日: 2011-03-30
发明(设计)人: 章奇庆;陆冬祥 申请(专利权)人: 绍兴舜风水处理科技有限公司
主分类号: F28C1/14 分类号: F28C1/14;F28F25/06
代理公司: 杭州裕阳专利事务所(普通合伙) 33221 代理人: 应圣义
地址: 312374 浙*** 国省代码: 浙江;33
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摘要:
搜索关键词: 一种 封闭式 冷却塔
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及一种冷却塔,更具体说是一种封闭式冷却塔。 

背景技术

闭式冷却塔是一种将水冷式冷却器和常规冷却塔的性能相结合的热交换器。现在这类冷却设备的形式较多,其共同的特征是在间壁式换热器外喷淋水并且强制通风,热从间壁式换热器内的被冷却流体中经壁面传给壁面外的喷淋水,再通过喷淋水与空气的强制对流传给空气,而喷淋水向空气的传热,主要是由喷淋水蒸发的潜热和喷淋水与空气的显热交换组成的。由于被冷却流体在间壁式换热器内与外界工艺设备间闭式循环流动,为区别于被冷却流体直接与空气接触的一般冷却塔,故称为封闭式冷却塔。 

封闭式冷却塔通常包括壳体,在壳体内设有换热器,在换热器上方设有喷淋装置和风机。由于换热器的横截面一般是方形,因此现有封闭式冷却塔的壳体也大多为方形,其喷淋装置通常为水平的进水上设置若干个布水头。上述封闭式冷却塔主要存在以下二方面不足:一是由于其壳体是方形,方形侧边进风形式与抽风机的迴转体出口不协调,导致风阻偏大,区域单位换热面积通风质量偏差大,且四角成为死角。二是方形壳体结构只能采用固定式喷嘴配水,由于喷嘴中空现象一直无法解决,喷嘴配水常采用喷淋面部分重合的办法来消除中空。这就是导致了区域单位换热面积淋水质量偏差,影响的冷却塔的整体换热效率。三是方形结构的壳体耗材大。 

实用新型内容

针对上述情况,本实用新型拟解决的问题是提供一种壳体结构与抽风机的迴转体出口协调、喷淋效果好的封闭式冷却塔,以提高冷却塔的整体换热效率,同时还可节约壳体的耗材。 

为达到上述目的,本实用新型采用以下技术方案:一种封闭式冷却塔,它包括壳体,所述壳体内设有换热器,所述换热器上方设有喷淋装置和风机,所述喷淋装置包括喷嘴和水管,所述壳体的横截面是圆形;所述换热器的横截面是五边以上的多边形,或三个以上长边相连的长方形。 

所述三个以上的长方形包括一个主长方形和在主长方形二侧的次长方形,所述主长方形的长大于次长方形的长。所述喷嘴是旋转喷嘴。 

采用上述技术方案,由于换热器的横截面是五边以上的多边形,或三个以上长边相连的长方形结构,这样可确保封闭式冷却塔的壳体采用圆形的结构。一方面圆形的壳体与抽风机的迴转体出口结构协调,使冷却塔的进风与出口线型更加流畅,从而降低了风机能耗,还消除了四角的死角现象。同时,圆形的壳体结构配以旋转式喷嘴配水,消除了现有固定式喷嘴中空现象,避免采用喷淋面部分重合的办法来消除中空。提高了冷却塔的整体换热效率。试验表明,与现有方形封闭式冷却塔相比,本冷实用新型的封闭式冷却塔整体换热效率提高20%以上。二是圆形的壳体结构,使冷却塔的整体连接强度大大增加,从而减少了为支撑、补强而使用的钢支架件,使整体材料用量大大减少,塔体重量下降。 

附图说明

图1是本实用新型封闭式冷却塔的结构示意图; 

图2-图5是不同实施例换热器的横截面结构图。 

图中:1-壳体,2-换热器,3-喷淋装置,4-风机,5-主长方形,6-次 长方形,7-喷嘴,8-水管。 

具体实施方式

如图1所示,本实用新型的封闭式冷却塔,它包括壳体1,所述壳体1内设有换热器2,所述换热器2上方设有喷淋装置3和风机4,所述喷淋装置3包括喷嘴7和水管8。以上结构与现有技术的封闭式冷却塔类似,因此不再展开描述。 

本实用新型的封闭式冷却塔的主要特征是所述壳体1的横截面是圆形。为实施壳体1的横截面是圆形的结构,在换热器2的结构上作了改变,即所述换热器2的横截面是五边以上的多边形,或三个以上长边相连的长方形。所述五边以上的多边形可以是六边形(参见图2)、八边形(参见图3)等。所述三个以上的长方形包括一个主长方形5和在主长方形5二侧的次长方形6,所述主长方形5的长大于次长方形6的长。所述三个以上长边相连的长方形可以是三个长边相连的长方形(参见图4)、五个长边相连的长方形(参见图5)等。 

作为优选,本实用新型的封闭式冷却塔所述喷嘴7可以是旋转喷嘴,。这种旋转喷嘴可在市场上购得。也可采用旋转布水结构,如中国水利水电出版社1996年出版的《冷却塔》第120页介绍的布水方式,即一根布水管上开多个出水孔,两边的出水孔方向相反。压力从水塔中心升管流向布水管,然后从出水孔流出,洒到填料上。当水从出水孔流出时,由于反作用力推动布水管沿相反方向转动。随着布水管的转动,水被周期性地洒向整个填料。转动速度可控制在每分钟8-0圈。孔径大小及间距视不同情况由试验决定。进水管水压一般为20-50kpa。有了各孔的反作用力,即可计算布水管的转速,并求出淋水密度。上述为一根布水管,也可以是多根的。 

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