Visokotemperaturni rashladni toranj, što znači da može smanjiti vrlo visoku temperaturu i temperaturna razlika je velika.
Općenito, civilni rashladni toranj spušta se za 5 stupnjeva, kao što je 37 do 32 stupnja. Ovaj rashladni toranj može se nazvati niskotemperaturnim rashladnim tornjem.
Za industrijsku upotrebu temperaturna razlika često doseže 10 stupnjeva ili više od 10 stupnjeva. Na primjer, temperatura vode na ulazu je 70 stupnjeva, a temperatura vode na izlazu je 35 stupnjeva. Rashladni toranj koji treba koristiti je visokotemperaturni rashladni toranj!
Što je visokotemperaturni rashladni toranj? Prema definiciji visokotemperaturnog rashladnog tornja u nacionalnom standardu "Plastični rashladni toranj ojačan staklenim vlaknima", to jest, temperaturna razlika od 5 stupnjeva (37 ~ 32 stupnja) je običan rashladni toranj, a temperaturna razlika od 10 stupanj (43~33 stupnja) je srednja temperatura. Rashladni toranj, temperaturna razlika od 25 stupnjeva (60~35 stupnjeva) je rashladni toranj visoke temperature.
Visokotemperaturni rashladni tornjevi imaju visoke zahtjeve, kako za smolu koja se koristi u proizvodnji tijela tornja od FRP-a, tako i za punilo koje se koristi u tornju. Smola općenito prihvaća tip otpornosti na visoke temperature, a punilo općenito prihvaća polipropilen (tj. PP). Samo na taj način mogu se ispuniti ukupni zahtjevi otpornosti na visoke temperature.
Specifikacije visokotemperaturnog rashladnog tornja s protustrujom od 50T:
Artikal | Sadržaj | Vrijednost | Opaske |
Osnovni, temeljni naočale | Tip rashladnog tornja | Protustrujni okrugli toranj | |
Model | AYD-50T | ||
Cirkulacijski tok vode | 15 m3/h | ||
ulazna temp/Izlazna temp | 70stupanj /35stupanj | ||
.DB/WB | 31,5 stupnjeva/27 stupnjeva | ||
Kapacitet hlađenja | 175,000 kcal/h | ||
Vrijednost buke | 58,5 dB(A) | ||
Napajanje | 380V/3P/50 Hz | ||
Potreba za vodom | PH=6-8 | ||
Oblikovati naočale | Vaga zrak voda | 0.61 kg/kg | |
Gubitak leteće vode | Manje od ili jednako 0,015 posto | ||
Gubitak isparavanjem | 0.833 posto | ||
Neto/Trčanje Težina | 190/975 KG | ||
Ventilator motora naočale | Vrsta ventilatora | Aksijalni protok | |
Volumen zraka | 21,000m3/h | ||
.RPM | 720r/min | ||
Dija ventilatora(Φ) | 930 mm | ||
Količina ventilatora | 1 set | 4 kom/set | |
Način vožnje | Direktno | ||
Snaga motora | 1,5 kW | ||
Start Way | Direktno | ||
Glavni | Veličina ulazne cijevi(DN) | 80 mm | |
Dimenzija | Veličina izlazne cijevi(DN) | 80 mm | |
Prelijevanje/Odvodna cijev(DN) | 25 mm/25 mm | ||
automobil/ručna opskrba(DN) | 15 mm | ||
Materijal | Rotor | P.P | |
Sistem prskalica | P.P | ||
Ukrcaj | FRP | ||
Bazen | FRP | ||
Ventilator | NAJLON | ||
Ulaz zraka | P.V.C | ||
Film | P.P |
Rashladni toranj je dugi niz godina izložen vani, a adsorpcijska sila ventilatora je vrlo jaka, tako da velika količina sedimenta i prljavštine ulazi u toranj. Dugotrajni rad polako će smanjiti kapacitet odvođenja topline rashladnog tornja, a otvori za izlaz vode razdjelnika vode lako se blokiraju, a blato Pijesak i prljavština također mogu lako ući u sustav rashladne vode, što će izravno utjecati na normalno hlađenje sustav rashladne vode. Kako bi se spriječila gornja situacija, rashladni toranj se mora redovito čistiti.
Plan tretmana čišćenja rashladnog tornja
Opcija 1: Gašenje radi čišćenja
To jest, u skladu s procesom čišćenja, sterilizacije i čišćenja od uništavanja algi - čišćenja i uklanjanja kamenca, čišćenja - prethodnog snimanja - čišćenja nakon čišćenja. Ovu otopinu potrebno je čistiti oko 8 dana u stanju isključenja, a stopa uklanjanja kamenca je preko 95 posto.
Postupak čišćenja: ispiranje vodom - sterilizacija i čišćenje od algi - uklanjanje kamenca sredstvom za čišćenje - ispiranje nakon čišćenja - predmembrana - čišćenje nakon čišćenja.
1. Isperite vodom
Svrha ispiranja vodom je korištenjem velikog protoka vode kako bi se što je više moguće isprala slobodna nečistoća poput prašine, taloga, izlivenih algi i korozije u sustavu, a u isto vrijeme provjerite curenje sustava. Brzina protoka vode za ispiranje poželjno je veća od 0.15m/s, a voda za ispiranje u sustavu se ispušta nakon što je ispiranje kvalificirano.
2. Sterilizacija i čišćenje od algi
Svrha sterilizacije i čišćenja algama je ubiti mikroorganizme u sustavu i oljuštiti biološki mulj zalijepljen za površinu opreme. Nakon ispuštanja vode za ispiranje, dodajte baktericidno i algicidno sredstvo u sustav za čišćenje i prestanite s čišćenjem kada se zamućenost sustava uravnoteži.
3. Otopina za čišćenje za uklanjanje kamenca i čišćenje
Svrha otopine za čišćenje je korištenje sredstva za čišćenje za otapanje kamenca i oksida u sustavu, a zatim ga otopiti u vodi i isprati. Dodajte sredstvo za čišćenje u središnji klimatizacijski sustav i koristite cirkulacijsku pumpu za cirkulaciju i čišćenje, te ispustite na najvišoj i najnižoj točki kako biste izbjegli otpor zraka i začepljenje vodenog tuša, što će utjecati na učinak čišćenja. Prilikom čišćenja treba redovito detektirati koncentraciju otopine za čišćenje, koncentraciju metalnih iona (Fe2 plus, Fe3 plus, Cu2 plus), temperaturu, pH vrijednost itd., a čišćenje treba prekinuti kada koncentracija metalnih iona postane ravna.
4. Isperite nakon čišćenja
Svrha ovog ispiranja vodom je ispiranje preostale otopine za čišćenje i nečistoća tijekom čišćenja. Svrha ispiranja je kontinuirano otvaranje vodećeg tuša kako bi se isprale nečistoće i zaostala tekućina taložena u kratkoj cijevi. Ispiranje je kontinuirano ispitivanje pH vrijednosti i zamućenosti, a ispiranje se završava kada pH vrijednost i zamućenost postanu jednaki.
5. Predfilm
Svrha predfilma je formiranje potpunog zaštitnog filma otpornog na koroziju na površini metala u aktiviranom stanju nakon čišćenja ili na površini metala gdje je zaštitni film oštećen.
6. Čišćenje nakon čišćenja
Čisti se isparivač hladnjaka. Nakon čišćenja treba otvoriti hladnjak i isparivač glavnog motora te provući hladnjak i posebnom cijevi jedan po jedan ispirati. Budući da je sustav cirkulacije vode hladnjaka izložen atmosferi i temperatura izmjene topline je visoka, hladnjak Ako je potrebno, vanjski otvoreni sustav cirkulacije hladnjaka treba očistiti i ukloniti kamenac kako bi se osiguralo da je svaka bakrena cijev u hladnjaku deblokirana. . Isperite isparivač vodom pod visokim pritiskom kako biste temeljito isprali nečistoće koje su se istaložile u isparivaču, a po potrebi očistite odvojeni vanjski cirkulacijski sustav isparivača.
Čišćenje rashladnog tornja, budući da je rashladni toranj izložen atmosferi, velika količina sedimenta, algi itd. će se zalijepiti za površinu pakiranja rashladnog tornja tijekom rada. Ako se ne očisti, prljavština će biti isprana u hladnjak u sljedećim operacijama, uzrokujući hlađenje. Začepljenje bakrenih cijevi za izmjenu topline u uređaju utjecat će na učinak izmjene topline, pa se rashladni toranj mora temeljito očistiti.
Opcija 2: Neprekidno neutralno čišćenje
Kada je jedinica u normalnom radu, dodajte neutralno sredstvo za čišćenje u rashladnu vodu i sustav ohlađene vode za cirkulirajuće čišćenje oko 30 dana. Vrijeme čišćenja ove otopine je relativno dugo, ali se može izvesti u normalnom radu jedinice i neće utjecati na normalan rad jedinice.
Značajke neutralnih sredstava za čišćenje:
1. Neutralno čišćenje bez korozije: proizvod ne mijenja PH vrijednost vode nakon dodavanja u sustav centralne vode za klimatizaciju i nema oštećenja metala od korozije. Korozivno čišćenje.
2. Visoka učinkovitost čišćenja: Učinkovit je za različite vrste kamenca, posebno za netopive kamence kao što su sulfati koji se ne čiste kiseljenjem, a može se u potpunosti ukloniti i biološki mulj algi. Stopa uklanjanja kamenca je preko 95 posto, čime se vraća izvorna oprema. performanse i održavanje čistoće opreme.
3. Jednostavan rad: pod normalnim uvjetima pokretanja središnjeg klima uređaja, dodajte neutralno sredstvo za čišćenje u sustav vode i pustite ga da radi oko 30 dana, a zatim ispustite sredstvo za čišćenje kako biste potpuno uklonili sve vrste kamenca u sustavu vode.
Neutralni princip čišćenja:
Prema najnovijoj teoriji kemije koordinacijskog polja, pod utjecajem elektrostatskog polja određenih spojeva liganda, d orbitala metalnih iona može se podijeliti i formirati orbitale s različitim energijama. Kada ligand daje usamljeni par elektrona i središnji metalni element da nastane O Kada je zdrav, ako postoji prazna π molekularna orbitala ili prazna p, d molekularna orbitala u molekuli liganda, a simetrija je prikladna, usamljeni par na središnji element d orbitala može formirati povratnu π vezu s ligandom, stvarajući tako stabilan koordinacijski spoj.
Na temelju gore navedenih principa, spojevi koji mogu uzrokovati cijepanje energetske razine Ca2 plus, Mg2 plus d orbitala i imaju π molekularne orbitale odabrani su kao ligandi koji prihvaćaju π. Kada ovaj spoj stupa u interakciju s kamencima kalcija i magnezija, stvara stabilne koordinacijske spojeve s Ca2 plus i Mg2 plus d, uništavajući tako molekularnu strukturu kamenaca kalcija i magnezija, otapajući ih u vodi i uklanjajući ih kanalizacijom.
održavanje
Nakon što je čišćenje završeno, poduzmite kemijsko održavanje sustava rashladne vode i rashladne vode. Inhibitori korozije i kamenca dodaju se u sustav rashladne vode, koji mogu formirati stabilne komplekse s raznim metalnim ionima kao što su željezo, bakar i cink kako bi se spriječila korozija kisika i metalnih iona u vodi. Kroz kelaciju, inhibiciju i izobličenje rešetke. Može spriječiti soli za stvaranje kamenca u vodi. Tako da igra ulogu inhibicije korozije i kamenca. Dodavanje baktericida i algicida u rashladnu vodu, jer je sustav rashladne vode u otvorenom stanju, bakterije i alge će se proizvoditi tijekom procesa recikliranja.
Popularni tagovi: visokotemperaturni vodotoranj za vodotoranj Kina, proizvođači, tvornica, cijena, za prodaju












