Тип высокоэффективного охлаждающего устройства, созданного и разработанного для нефтехимического сектора компанией Longhua Technology Group (Luoyang),-это гибридный испарительный охладитель. Высокоэффективный охладитель для нефтехимической промышленности достиг оптимизированного сочетания различных методов охлаждения, таких как испарительное охлаждение, воздушное охлаждение и водяное охлаждение, тем самым обеспечивая стабильную и надежную конструкцию, обширную область применения и очевидные преимущества, такие как энергосбережение, экономия воды и защита окружающей среды. Это основано на основных теориях скрытого теплообмена и разумного теплообмена.
Гибридный испарительный охладитель похож на трехступенчатую систему охлаждения серии «воздушный охладитель водяного охлаждения водонапорной башни», объединенную в один набор интенсивного оборудования, но по сравнению с традиционной системой охлаждения серии, он имеет значительные «три процесса повторного использования и три различия»:
1. <Три процесса повторного использования> означают, что ветер и вода повторно используются три раза в высокоэффективном оборудовании. Первое повторное использование ветра происходит от нижнего конца испарительной трубки до уровня жидкости резервуара для воды, при котором ветер с самой низкой температурой охлаждает циркулирующую воду, непрерывно падающую выше, чтобы температура воды в резервуаре для воды оставалась неизменной. Второе повторное использование ветра происходит за пределами водяной пленки испарительной трубки, и воздух с более высокой скоростью протекает через внешнюю часть водяной пленки, образуя местное отрицательное давление, что полезно для испарения водяной пленки и удаления водяного пара во времени, Таким образом предотвращая водяной пар от формировать давление вне фильма воды. Когда ветер достигает внешней стороны плавника в направлении вверх, структура потока изменяется от ламинарного потока к турбулентному потоку. В этом государстве, коэффициент теплопередачи воздуха высок, температура воздуха поднимает значительно (вообще 10 ℃ - 15 ℃), и высокотемпературный воздух дишаргед от воздуховода вентилятора индуктивно-проекта, таким образом завершая 3-ступенчатое использование каскада воздуха. Первое каскадное использование воды также происходит в нижней части испарительной трубки, в которой вода находится в противотоковом контакте с воздухом, вдыхаемым снаружи в первый раз. Вода в положении проливного дождя имеет функцию мыть, которая может тщательно потопить примеси в воздухе к дну цистерны с водой, обеспечить чистый воздух пропуская через пачку трубки, и уменьшить шкалирование и засорение между зазорами пачки трубки. Второе повторное использование воды происходит вне испарительной трубки, и ее основная функция-равномерно распределить водяную пленку. Необходимо обеспечить, чтобы каждая линия труб и каждый ряд труб были равномерно покрыты водной пленкой, без сухих участков, и предотвратить образование накипи и коррозию под шкалой. Большая часть жидкой воды перехватывается коллектором воды в верхней части распылительного устройства. Когда насыщенный водяной пар проходит вверх через внешнюю часть пучка оребренных труб, происходит вторичный перехват, при котором насыщенный водяной пар становится ненасыщенным паром при прохождении через перегретую секцию ребра и отводится наружу воздуховода, без явления белого тумана, И коэффициент теплопередачи воздуха за пределами увлажненного ребра также будет улучшен. В серии каскадного использования вода повторно используется три раза, реализуя «полное использование».
2. «Три различия» означает, что оборудование сильно отличается от традиционного воздушного охладителя, водяного охладителя и водонапорной башни охлаждения. Разница между секцией ребра оборудования и секцией ребра воздушного охладителя заключается в разнице в антикоррозионной защите. Традиционный воздухоохладитель обычно работает в среде с сухим воздухом, поэтому внешняя сторона его алюминиевых ребер в основном не требует антикоррозионной защиты, но внешняя сторона ребра гибридного испарительного охладителя работает во влажной воздушной среде, поэтому пучок ребристой трубки должен быть антикоррозионным в целом, И общий антикорросион цинка горячего погружения гальванизированный вообще принят на обработанной стальной трубе и стальном листе. Секция испарительной трубки оборудования также очень отличается от пучка труб водяного охладителя. Холодная среда кулера для воды обычно проходит внутри трубки, а горячая-снаружи трубки, но гибридный испарительный охладитель как раз наоборот: горячая среда проходит внутри трубки, ветер и вода проходят снаружи трубки, Поэтому наружной стороне трубки также нужен антикорросион цинка горячего погружения гальванизированный. Гибридный испарительный охладитель также сильно отличается от водонапорной башни охлаждения. Традиционная водонапорная башня охлаждения обычно имеет упаковку, но гибридный испарительный охладитель не имеет упаковки в противоточной контактной секции ветра и воды. Кроме того, водонапорная башня водяного охлаждения обычно устанавливается на земле, в то время как гибридный испарительный охладитель является своего рода подвижным оборудованием, которое можно удобно установить на трубной галерее, платформе или крыше, что способствует использованию использованного оборудования.
Основные компоненты
Испарительный конденсатор представляет собой энергоэффективный и высокоэффективный теплообменник. Он работает путем распыления пленки воды на внешнюю поверхность змеевика теплообменника, которая затем подвергается процессу испарения. Этому процессу способствует вентилятор с индуцированной тяжкой, который циркулирует воздух и удаляет водяной пар. В результате тепло от пара, протекающего через трубки, поглощается, заставляя его конденсироваться и охлаждаться.
Гибридные испарительные системы охлаждения для нефтехимической промышленности являются своего рода высокоэффективным охлаждающим оборудованием, разработанным и разработанным компанией Longhua Technology Group (Luoyang) для нефтехимической промышленности. Основываясь на базовой теории скрытого теплообмена и разумного теплообмена, высокоэффективный охладитель для нефтехимической промышленности достиг оптимизированного сочетания различных методов охлаждения, таких как испарительное охлаждение, воздушное охлаждение и водяное охлаждение, тем самым обеспечивая стабильную и надежную структуру, обширную область применения, и очевидные преимущества, такие как энергосбережение, Экономия воды и защита окружающей среды.
Энергоэффективность: гибридные испарительные охладители являются энергоэффективными, поскольку они потребляют меньше электроэнергии и используют воду в качестве естественной охлаждающей жидкости.
Высокая эффективность охлаждения: они могут снизить температуру воздуха до 30 градусов по Фаренгейту по сравнению с наружной температурой.
Осушение: компонент кондиционирования воздуха гибридного испарительного охладителя может удалять излишки влаги из воздуха, делая окружающую среду более комфортной.
Экологичность: они не используют озоноразрушающие хладагенты и потребляют меньше энергии по сравнению с обычными установками кондиционирования воздуха.
Простота установки: гибридные испарительные охладители просты в установке и требуют минимальных воздуховодов.
Улучшает качество воздуха в помещении: они могут улучшить качество воздуха в помещении за счет уменьшения количества пыли и загрязняющих веществ в воздухе.
Обеспечивает постоянный воздушный поток: гибридные испарительные охладители равномерно распределяют холодный и свежий воздух по всему помещению.
Экономичность: они имеют низкую стоимость обслуживания и дешевле в эксплуатации по сравнению с традиционными системами кондиционирования воздуха.
Контроль температуры: они имеют регулируемые настройки температуры и влажности, что дает пользователям больший контроль над своими потребностями в охлаждении.
Совместимость с солнечной энергией: гибридные испарительные охладители могут питаться от солнечных панелей, что делает их идеальными для автономных приложений и экономии затрат на электроэнергию.
Сравненные предметы | Система водяного охлаждения | Система воздушного охлаждения | Испарительный конденсатор | Высокая эффективность гибридного испарительного охладителя |
Процесс передачи тепла | Вторичное повторное охлаждение | Первичное охлаждение | Первичное охлаждение | Вторичное каскадное охлаждение |
Механизм передачи тепла | Чувствительная жара + латентная жара | Разумная теплообмена | Скрытый обмен тепла | Чувственная жара + латентная жара (пропорция) |
Температура окружающей среды | Температура влажного шарика + | Температура сухого шарика | Температура мокрой лампы | Температура мокрой лампы |
Расход воды | Многое | Нет | Относительно мало | Маленький |
Потребление энергии насоса | Многое | Нет | Относительно мало | Маленький |
Потребление энергии вентилятора | Маленький | Многое | Относительно мало | Относительно мало |
Начальная температура охлажденной среды | Низкий | Относительно высокая | Относительно низкая | Относительно высокая |
Конечная температура охлажденной среды | Относительно низкая | Высокая | Низкий (хороший) | Низкий |
Структура | Сложная система | Огромный | Компактный | Компактный и разумный |
Эффективность передачи тепла | Относительно высокая | Низкий | Высокая | Высокая |
Первоначальные инвестиции | Средний | Высокая | Низкий | Относительно низкая |
Эксплуатационные расходы | Средний | Высокая | Относительно низкая | Низкий |
Антискалея способность | Слабый | Слабый | Относительно сильный | Сильный |
Применимость | Подходит для богатых водой регионов или низкотемпературного охлаждения | Соответствующий для регионов вод-недостатка или высокой окончательной температуры охлаженной среды | Подходит для низкотемпературного охлаждения в большинстве промышленных областей. | Подходит для большинства промышленных областей с высокой адаптируемостью. |
Гибридные системы испарительного охлаждения отличаются компактной конструкцией и превосходной эффективностью, а их эксплуатационные данные при сравнении между различными секциями выглядят следующим образом:
По сравнению с каскадным воздушным охлаждением и схемой теплообмена водяного охлаждения гибридный высокоэффективный охладитель занимает на 40% меньше площади и приводит к всесторонней экономии первоначальных инвестиций примерно на 20%. Кроме того, он потребляет на 30-60% меньше энергии и на 40-70% меньше воды.
Во время работы гибридный охладитель может быть очищен без необходимости разборки или отключения, тем самым решая проблемы, обычно наблюдаемые в воздушных охладителях, такие как масштабирование ребер и засорение водяного охладителя, обеспечивая безопасную, стабильную работу при полной нагрузке во время производственного процесса.
Трубный пучок гибридного высокоэффективного охладителя проходит процесс горячего цинкования, что увеличивает его общий срок службы и повышает безопасность и надежность оборудования.
По сравнению с традиционными горизонтальными трубными пучками гибридные системы испарительного охлаждения используют наклонный трубный пучок, который снижает падение давления примерно на 50% в аналогичных рабочих условиях.
Гибридные испарительные охладители имеют различные применения в различных условиях, таких как:
Жилые здания: их можно использовать в домах и квартирах для охлаждения внутренних помещений при одновременном снижении затрат на электроэнергию.
Коммерческие здания: Гибридные испарительные охладители могут использоваться в коммерческих зданиях, таких как отели, офисы и торговые центры, для обеспечения охлаждения при одновременном улучшении качества воздуха в помещении.
Центры обработки данных: они идеально подходят для охлаждения центров обработки данных, поскольку они обеспечивают более энергоэффективную систему охлаждения, которая помогает защитить критически важное оборудование от перегрева.
Промышленные установки: Их можно использовать в промышленных установках как фабрики, склады, и мастерские, предотвратить перегрев машинного оборудования и улучшить условия труда.
Сельское хозяйство: Гибридные испарительные охладители используются в теплицах и других сельскохозяйственных условиях для регулирования температуры, влажности и качества воздуха для оптимального роста растений.
Спортивные сооружения: они используются в спортивных сооружениях для обеспечения комфорта спортсменов, зрителей и персонала во время мероприятий.
Общественные места: Гибридные испарительные охладители могут быть установлены в общественных местах, таких как общественные центры, библиотеки и музеи, чтобы обеспечить экономичное охлаждение при одновременном улучшении качества воздуха.