产品详情
产品介绍中所有冷却塔都是节能型的,因为电机安装容量在国内外同类冷却塔中较低。低噪声型及超低噪声型冷却塔水温降一般为 3~8摄氏度,适合于空调制冷等设备的冷却。
超低噪声冷却塔是在低噪声冷却塔的基础上又采取了一系列噪声控制措施,标准点噪声值比相应的低噪声低 ~5dB(A)。它适合于对噪声要求更严的地方,例如:宾馆、医院、公共建筑以及距居民区较近的场合。
工业型即中高温冷却塔,水温降一般为 10~25摄氏度。该型增加了塔体直径、风量风压、功率、填料高度等一系列措施。它适合于水温降较高的工业用水的冷却。其代码如下,例:
DBNL 3 -100型:D-低噪声;B-玻璃钢;N-逆流式;L-冷却塔;3-第三次改型设计;
100-标准工况的名义流量100m 3 /h;
GBNL 3 -100型:G-工业型中、高温降;
CDBNL 3 -100型:CD-为超低噪声型;
DBNL 3 J-100型:J-为集水型。(集水型冷却塔的水盘比一般型的水盘高300~400mm)。
DBNL3W-100型:W-为无集水盘型。(无底盘型即为无下塔体,适合安装在水池上方,可节省设备投资,提高降温效果。)
选用及使用 :
选用时须知水量 Q、进水温度t 1 、出水温度 t 2 及设计湿球温度τ,根据热力性能曲线确定型号。
就材料的耐寒性而言,能适用于 -50摄氏度的地区,但是对于最冷月平均气温低于-10摄氏度的地区,订货时应提出要求方结冰措施,出厂前可配有淋水导流环,使水不流到百叶窗上。
循环水混浊度不大于 50毫克/升,短期不大于100毫克/升,不宜含有油污和机械性杂质,必要时采取灭藻及水质稳定措施。
基础图供安装参考。大塔的进、出水管方向见图示,小塔可在水平位置任意定,但不得碰基础,中间有基础的,其荷载应为运转重的 25%,其余的75%由外围长方形基础平均承担,如在屋顶安装,应考虑风荷载引起的附加压力。
小于 125型的冷却塔,外面连接的进出水管与冷却塔连接处应设支座,防止过多的重量压在塔壁上。
布水管按名义流量开孔,如实际水量与名义流量相差 15%以上,订货时说明,由制造厂改变开孔尺寸。塔的进水管水压大约为2米到5米水柱。设计时不要压力过高,否则流量过大会飘水。
本产品适用于水温不超过 60摄氏度,如超过60摄氏度的,订货时提出,本厂可在选材上加以解决。如需阻燃型冷却塔,订货时须说明,我厂也可满足要求。
150型以上的冷却塔风机,叶片角度可以调整,但要保证各叶片角度一致,电流不超过电机的额定电流。各型风机可以短期间倒转来消冰。因此,在结冰严重的地区,应设置可逆磁力起动器,按钮应安装在冷却塔的附近(调叶片方法见横流式玻璃钢冷却塔说明)。辽宁逆流式冷却塔价格
机械工业部第四设计研究院设计的节能型逆流式玻璃钢冷却塔,是在原设计的同类塔测试数据基础上改进设计的。本设计应用了四院获得的“节能型玻璃钢冷却塔”专利(专利号:88215994.1)。该专利特点是冷却塔风机配有变扭矩变极双速电机,当气温较低时,例如晚上,电机开低速,冷却塔噪声可低3-5dB(A)。此外,用双速电机节电显著,多台冷却塔配单速电机时,为了节电当空气温球温度低时,可停部分电机。仍比用双速电机以年计多耗电40%。
双速电机的控制柜可配套供应,也可只提供控制柜的图纸。控制柜的价款不包括冷却塔价款之内,须另记。
本设计还应用了四院获得的国家专利“方形逆流式冷却塔用斜梯形波填料片”(专利号:91216967.2)。经北京水科院和佛山实塔测试,其热力、阻力特性均优于其它填料。
设计参数:工业塔为:空气湿球湿度τ=28℃,进塔水温t1=42℃,出塔水温t2=32℃;民用塔(低温降):τ=28℃,t1=37℃,t2=32℃
设计工况与代码意义
以水湿降分:
①低温降,设计水温度5℃(低噪声的代码前以D表示,超低噪声的以CD表示);
②中、高温降,水温降10-25℃,代码前以G表示。
以冷却塔组部分:①无水盘的(代码最后以L表示);
②浅水盘的(代码最后以OP表示);
③深水盘的(代码最后以GP表示),深水盘的有效存水深度400mm,如要求加大水深,订货时须提出。
代码中FN表示钢结构方形的逆流式。
代码中的数字表示冷却塔的规格,也即设计工况下单台冷却水量,单位m3/h(立面及基础图所示为二台塔,实用可单排多台,或双排多台)。
冷却塔 凉水塔 玻璃钢冷却塔
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产品结构特点
1、外形尺寸小,高度低,重量轻,并具有占地布置的多样性。
2、结构设计先进,具有国外同期水准,出力超群。
3、塔体采用高强度FRP复合材料制作,抗老化,耐腐蚀,不变形、褪色。能经受8级地震、12级台风袭击,雪载荷大于200kg/m2。
4、采用超低噪声风机和独特的淋水消声技术,其噪声指数处于领先水平。
5、与同类产品对比,电机省能达30%,塔内管路配置齐全,可作闭式循环,极大减少用户运行费用。
6、采用高效收水装置,漂水率小于0.001%,环境保护最佳。
7、钢支架采用镀锌处理,外涂保护油漆或静电喷粉,防腐力强,使用寿命超过同类产品一倍。
我公司专业批量生产各种冷却塔
塔体外色泽鲜艳,表面胶衣树脂内有抗氧化剂,耐老化,强度高,重量轻,耐腐蚀。
冷却塔电机为合资二级企业冷却塔专业防水电机,密封性好,耐高温,效率高,噪声小。
填料为改性PVC,横向增加了凸盘,水的再分配能力大,阻力小,热力性能好,耐高温70度,低温-50度,阻燃性好。
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冷却塔型号有-圆形逆流式冷却塔-方形逆流式冷却塔-方形横流式冷却塔-标准型冷却塔-高温型冷却塔-低噪声冷却塔-超低噪声冷却塔-方形逆流节能型冷却塔-冷水塔-玻璃钢冷水塔-节能型冷却塔-风筒式冷却塔-钢筋混凝土框架冷却塔-钢结构框架冷却塔
横流式玻璃钢冷却塔有三大系列、六种型号:
1、BHZ系列分DBHZ 2 低噪声型和CDBHZ 2 超低噪声型两种,特点是气流速度小,噪声很小,耗能小,适用于噪声要求严格的地点使用。单塔冷却水量分别为80、100、125、150、175、200m 3 /h(6×200m 3 /h).参数表中超过200m 3 /h都是数台组装,在风机电机栏内有台数的标准。
2、HBL系列分HBLD 2 低噪声型、HBLCD 2 超低噪声型、HBLG 2 中高温水降工业型三种。特点是气流速度小,耗能小,噪声略高于组装式塔,但低于逆流塔,占地面积小。单塔冷却水量为300、350、400、450、500、,也能并联使用。
3、DBHZ 2 系列紧凑型超低噪声横流组装式冷却塔,这是我厂精心设计制作的新一代横流冷却塔,与HBLD系列低噪声横流冷却塔相比具有以下优点:
( 1)占地面积小、易组装,可以根据主机负荷大小,灵活调节开机台数,达到节能目的;
( 2)噪音低,采用低噪声电机,风扇加装消音导风罩,增加风量,减少风声,重力式散水设计,水流速度缓慢,散水均匀,无水滴声,噪音更低;
( 3)易保养,由于该塔为组合式设计,可在开机情况下维修保养,清洗填料更便捷。
横流式冷却塔有BHZ系列与HBL系列二种,BHZ系列有低噪声型及超低噪声型,单塔冷却水量分别为80、100、175、200m3/h。它的特点是气流速度小,噪声小,能耗小,适用于对噪声要求严格的地点使用,组装时可达到1200m3/h(6×200m3/h),参数表超过200m3/h都是数台组装,在风机、电机栏内有台的标注。HBL系列除有低噪声型及超低噪声型之外还有中高水温降的工业型,单塔冷却水量分别为300、500、700m3/h,也能并联使用,它的特点是气流速度高,噪音略高于组装塔,但低于逆流塔,占地面积小。辽宁逆流式冷却塔价格
两个系列代码意义:
B-玻璃钢、H-横流塔、Z-组装塔。其余与逆流式相同。
结构特点:
本系列采用两侧进风,靠顶部的风机使空气经由塔两侧的填料,与热水进行质交换,湿热空气再排向塔外,填料采用两侧有凸点的点波片,通过安装使点波片粘结成整体,以提高刚性,由于两面有凸点,避免厂水滴直接滴下的机会,提高了形成水膜的作用,填料尾部设有收水措施。
风机采用低转速、低动压的机翼型玻璃钢风机叶片。采用涤纶纤维增强的动力带,它的噪声小、传动效率高,遇水不打滑。由于两侧进风,填料由水池底部直接堆放到配水槽。因此,没有像逆流塔那种滴水的声音,这对于降低冷却塔的噪声是十分有利的。考虑到组装方便,冷却塔的基座安放在条 形钢筋混凝土基础上。样本中的基础尺寸仅供参考,各基座的受力可取平均值。地脚螺栓处可予埋200×200mm,厚16mm的钢板。如用户希望水槽贮水量加大,可订货说明。
选用注意事项:
本系列冷却塔适用于最冷月平均气温不低于-10℃的地区。气温过低时使用,应考虑管路及水槽的结冰问题,特别是冬季间断运行过程中,水泵直接山塔的水槽内吸水的循环系统,更应该考虑避免冻结的问题,必要时水槽内加电热管。
本产品热水温度不得超过65℃。如超过65℃时,订货应提出水温要求,以便选材时考虑。如有阻燃或难燃要求的,应根据当地消防部门对玻璃钢氧指数的要求进行生产,应该由用户事前提出,,对安装在屋顶上的横流塔,建议用户选用阻燃性玻璃钢。目前,我公司根据各城市消防部门的要求,已生产有“难燃性”玻璃钢冷却塔,其玻璃钢的氧气指数可分别达到≥35或≥31。
进水管由两边分别装设,并连接到配水箱,用户应在接管处设置阀门,以供调节流量用,进水管可以由下面的干管引入,也可以把干管放在塔上,这时其管道支架应落在冷却塔侧的梁上。出水管可选任一进风方向,由塔底出水箱接上,不得山侧板方向接山。
配水箱的配水孔按名义流量开孔,如实际水量超过名义流量25%应通知制造厂。
冷却塔的风机叶片,安装及使用时,印轺整风筒,并使叶尖与塔壁间隙相等,不少于10mm,叶片角度调整一致,电流不得超过电机的额定电流,最好为0 .9-0.93额定电流。调整叶片的方法应在靠近的叶尖150mm处,每根叶片的前后两缘分别做一标志,再由支架下弦分别测每根叶片前后两边缘的距离,以计算出各叶片前后两边缘的距离,以计算出叶片前后缘的高差,通过数次调整,高差一致为合格
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