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      閉式冷卻塔在幾種常見的特殊環境中的安裝方法
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      閉式冷卻塔有時候會安裝在某種特殊的環境或形式中,在這種情況下,我們需要針對各個環境進行特殊處理以設備無故障運行。

       

      1、實心墻圍擋物或豎井

      這種情況是將閉式冷卻塔安裝在豎井型的圍擋物中。當只有一臺機組靠近實心墻圍擋物或裝載豎井中,機組的方位應是空氣能從四面均勻的流入進風口且風機側的區域大,空氣排出口必須高出周圍圍墻。

      在豎井型的圍擋物中,全部空氣必然從上到下進入進風口,所以,對回流將十分敏感。實踐證明,向下進到豎井內的風速必須保持低于1.5/秒才能避免發生回流問題。有時向下進到豎井內的風速可能高于1.5/秒,在這種情況下,可使用錐形的排風罩,它可使向下的風速的允許值從1.5/秒增至2.3/秒。

      計算向下風速時,用機組的風量除以有效的豎井口面積。豎井口有效面積為機組四面空氣被吸取的空間。對于單側進風的機組,有效的豎井口面積包括了機組兩端分別延伸1.8米,從半個機組寬度處向機組前方延伸的面積。對于端頭進風的機組,有效的豎井口面積包括了機組兩端分別延伸1.8米,從機組進風口處向機組前方延伸的面積。

       

      2、格柵墻圍擋物

      強風式閉式冷卻塔也可安裝在格柵墻或開槽墻而頂部敞開的圍擋物中。這類閉式冷卻塔安裝的空氣流動形式將是敞開式和豎井式安裝的混合形式。進風將從頂部和格柵或墻槽一起進入。由于空氣總是沿阻力的途徑流動,通過格柵的壓力將決定有多少空氣被吸入。為使回流的可能性降低,讓大部分空氣從格柵吸入。所以重要的是,格柵設計的壓力降應該小。要達到此目的,通過格柵的風速應保持在3/秒以下,格柵的凈孔面積至少占50%,而且機組進風口應面向格柵。

      核對格柵圍擋物是把它當作豎井圍擋物來對待,并假定全部空氣從頂部進入而計算向下風速。如果此風速符合豎井圍擋物指標,即低于1.5/秒,則不論格柵大小如何,機組在格柵圍擋物中均能正常工作。如果向下進風速度大于1.5/秒,則應采用另一公式。該公式是經過多年實踐證明的。假設所有空氣均從格柵進入,機組的總進風量除以格柵的凈面積,所得出的進風速度應小于3/秒。安裝時機組進風口距離格柵的小尺寸應滿足規定。

       

      3、格柵位于豎井頂部

      許多時候格柵會被安裝在豎井頂部,則冷卻塔的排氣區域不應被任何格柵覆蓋。一旦格柵覆蓋了機組頂部,會產生回流。正確的做法是使機組的排風口高出格柵。

       

      4、閉式冷卻塔的室內安裝

      離心通風機式冷卻塔被安裝于室內,一般需要裝配進出機組的通風道。此時,通風機電動機的型號和風葉轉速都必須增大以克服由于風道而產生的額外靜壓。風道中的靜壓損失不能超過125Pa,如果超過,應和制造廠商聯系。任何情況下,用戶均應告知廠商機組的額外靜壓值以便廠商選用正確的通風機電動機和驅動系統。

      室外空氣可通過格柵或風道,也可把房間作為通風道進入機組。在第二種情況下,即把房間作為通風道進入機組。在第二種情況下,即把房間作為通風道,進入機組的風速應小于4/秒。當把房間作為通風道,在機組進風口的前方可能會有其它設備。

      在機組進風和排風過程中,很重要的一點是保持空氣低速流動且避免轉向,以便把靜壓損失降小。風道的設計進風流速為4/秒,出風流速為5/秒。若風道需改變方向,應遵循70%的規則。

       

      5、現有系統擴建

      現有系統擴建,其問題與多臺機組安裝工程相同。然而,當策劃冷卻塔擴建時,還有其他方面的問題要評估。因為擴建時新設備可能與舊設備并不相同,查清新、設備的高度相當重要。只要有可能,所有機組的頂部應處于同一水平上,以避免從一臺機組排風回流到領一臺機組。如果機組高度不同,可采用排風罩或鋼結構抬高機組,使空氣排出的高度相同。

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