[实用新型]逆流无填料双曲线冷却塔有效

专利信息
申请号: 201721833311.1 申请日: 2017-12-25
公开(公告)号: CN207907731U 公开(公告)日: 2018-09-25
发明(设计)人: 陆洪新 申请(专利权)人: 江苏中博煌节能环保科技有限公司
主分类号: F28C1/02 分类号: F28C1/02;F28F13/12;F28F25/04;F28F25/06;F28F25/08;F28F25/10
代理公司: 北京商专永信知识产权代理事务所(普通合伙) 11400 代理人: 高之波;胡建锋
地址: 214400 江苏省*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 旋转喷射 配水槽 蜂窝状整流器 进风口 塔体 除水器 双曲线冷却塔 本实用新型 旋转喷射器 防壁流 集风罩 集水池 无填料 逆流 水管 热交换空间 错落分布 技术效果 节能环保 空气逆流 冷却效果 塔体外壁 检修门 水滴 筒口 下沿 维护
【说明书】:

实用新型提供了逆流无填料双曲线冷却塔,包括塔体、V字形除水器、旋转喷射配水槽、旋转喷射器、蜂窝状整流器、防壁流板、检修门、进风口、进塔水管、集水池和集风罩;V字形除水器位于塔体的下方;旋转喷射配水槽位于塔体中V字形除水器下方;旋转喷射器在旋转喷射配水槽底均匀错落分布;旋转喷射配水槽与蜂窝状整流器之间为旋转喷射水滴与空气逆流接触热交换空间;旋转喷射配水槽下方设有蜂窝状整流器;蜂窝状整流器与集水池之间设有进风口,进塔水管位于进风口下方;集风罩设置于塔体外壁且沿进风口上沿设置,防壁流板位于塔体下沿筒口四周。本实用新型的有益技术效果在于冷却效果稳定,且更佳、低维护的节能环保。

技术领域

本项实用新型涉及一种循环水冷却塔领域,尤其涉及逆流无填料双曲线冷却塔。

背景技术

冷却塔是利用循环水与空气流动接触后进行热交换,利用蒸汽散热、对流传热和辐射传热等原理来散去电厂发电机系统中产生的余热被冷却后的水经水泵提升换热系统,以保证系统的正常运行。

国内外现有技术中的双曲线冷却塔,广泛采用传统的固定反射喷头及高密度填料,出现了多种波形的高密度填料双曲线冷却塔,从发展使用情况来看,逆流式填料双曲线冷却塔的冷效很难保持和提高,该类冷却塔运行时填料容易老化、结垢、阻力大、出现结垢后冷效下降明显,需不断加入大量的除垢剂除垢,保持填料的亲水性才能维持冷效,运行维护成本高。

本实用新型逆流无填料双曲线冷却塔在运行时,能确保提高冷效,并且运行维护成本低。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种冷却效果稳定,且更佳、低维护的节能环保逆流无填料双曲线冷却塔。

根据本实用新型的一个方面,提供了逆流无填料双曲线冷却塔,包括塔体、V字形除水器、旋转喷射配水槽、旋转喷射器、蜂窝状整流器、防壁流板、检修门、进风口、进塔水管、集水池和集风罩;塔体为风筒形结构,V字形除水器位于塔体内部的下方;旋转喷射配水槽位于塔体中V字形除水器下方;旋转喷射器在旋转喷射配水槽底均匀错落分布;旋转喷射配水槽下方设有蜂窝状整流器;旋转喷射配水槽与蜂窝状整流器之间为旋转喷射水滴与空气逆流接触的热交换空间;塔体底部设有集水池,蜂窝状整流器与集水池之间设有进风口,进塔水管位于进风口下方;集风罩设置于塔体外壁且沿进风口上沿设置,检修门设置于塔体的外壁;防壁流板一侧连接于塔体内壁且位于淋水网格架下沿,防壁流板与塔体侧壁呈30-60°角,防壁流板表面均布有多个排水孔。

在一些实施方式中,V字形除水器由多个V字形片相互平行排列组成,并通过连杆固定。使得除水效率更高、强度高、不易变形、使用寿命比传统除水器长。

在一些实施方式中,旋转喷射器包括三足支架、导线型喷射托盘、旋转喷射叶轮、不锈钢耐磨轴、耐磨圈、进水口、喷嘴和双轴承,进水口分别与喷嘴、进塔水管连通,三足支架固定于旋转喷射配水槽底部,不锈钢耐磨轴设置于三足支架底的中心位置,导线型喷射托盘通过双轴承可旋转设置于不锈钢耐磨轴,双轴承与导线型喷射托盘之间设置有耐磨圈,进水口和喷嘴均设置于三足支架上且位于导线型喷射托盘的正上方,旋转喷射叶轮倾斜式均布于导线型喷射托盘的外环周;导线型喷射托盘表面环向均布有多个凸起的弧形导线,弧形导线的倾斜方向与旋转喷射叶轮的倾斜方向相反,弧形导线靠近旋转喷射叶轮的一端位于两个相邻旋转喷射叶轮之间。不锈钢耐磨轴可在连续运行时避免磨损,始终保持旋转喷射出的水流裂解产生均匀的细小水滴,保证了与不饱和空气的接触面积,使冷却效果稳定并提高。错落设置可防止中空现象的发生;此外,导线型喷射托盘上的弧形导线能够起到将导线型喷射托盘上的水均匀汇集成多道水流,提高水流对喷射叶轮的冲击力,提高喷射叶轮的转速,进而使水流裂解产生更细小的水滴,提高换热效率,此外,弧形导线的倾斜方向与旋转喷射叶轮的倾斜方向相反,弧形导线靠近旋转喷射叶轮的一端位于两个相邻旋转喷射叶轮之间,也能进一步提高水流对喷射叶轮的冲击力,提高旋转喷射叶轮的转速,提高换热效率。

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