第一章概述随着工业和民用需水量的越来越多,循环使用水资源成为一项有效的节水措施,世界各国都在竞相发展各种类型的冷却塔,以往的冷却塔都采用木‘钢’和钢筋混凝土结构,但木材易腐蚀,资源少,浪费大,很早就淘汰了,钢筋结构冷却塔的围护钢板容易生锈,至令没有找到好的维护方法:钢筋混凝土的耐久性显然好些,但其存在建造周期长,模板耗量大,占地面积大,施工困难,投资高等缺点,因此,研究新结构材料冷却塔便成为节水工程中的一个大热点。玻璃钢具有耐腐蚀,强度高,质量轻,易成型及性能可以根据使用条件进行设计等优点,用来制作冷却塔可以使塔体小、占地面积小、耗电低、造型美观、冷效高、耐腐蚀、使用寿命长及安装方便和造价低等。很好的解决了冷却塔技术中的一系列难题,从而实现了工厂化生产,现场快速安装,大大缩短了冷却塔的建造周期。玻璃钢冷却塔,钢筋混凝土冷却塔和木结构冷却塔的比较[1]。表1-1玻璃钢冷却塔与其他材质冷却塔的比较比较项目塔类及容量玻璃钢冷却塔钢筋混凝土冷却塔木结构冷却塔500m3/h500m3/h750m3/h外形尺寸最大直径×高度长度×宽度×高度内径×高度×外径1740mm×6843mm8400mm×8400mm×14950mm12136mm×24900mm×18900mm进风口温度/℃5~10105塔体质量总质量6t总质量100t消耗优质木材200cm3材料消耗玻璃钢消耗0.7消耗水泥70.8、钢18.84投资/万元5~5.510.43317.865使用寿命/a﹥15203~5施工安装费用低,占地少费用高,需大量钢板,占地面积大,施工费用高表1-1充分说明了玻璃钢冷却塔的优越性。目前我过循环水量在1000m3/h以内机械通风塔,几乎全部被玻璃钢冷却塔代替;就是循环水量在2000-4000m3/h的大型钢筋混凝土冷却塔也开始被玻璃钢冷却塔所取代。目前国内外对玻璃钢冷却塔的研究,主要集中在以下几个方面。(1)进一步提高冷却塔的冷却效率主要研究开发动力消耗少、热力性能高的冷却塔。(2)改进风机叶片采用变速电机提高风机效率,降低能耗。(3)研究超低噪声冷却塔,降低噪声污染,改善居住环境。(4)研究新型高效收水技术,解决飘水问题,控制环境污染。(5)研究高效亲水材料,提高热交换效率。(6)开发高效水质稳定剂,提高水稳效果。(7)加强冷却塔支撑结构的防腐和稳定研究,提高冷却塔的使用寿命。(8)加强冷却塔的基础理论研究,寻求新的高效冷却途径。消除大气污染,回收能源。第二章玻璃钢冷却塔的分类及其主要性能2.1玻璃钢冷却的工作原理冷却塔是利用水和空气的接触,通过蒸发作用来散去工业上或制冷空调中产生的废热的一种设备。基本原理是:干燥(低焓值)的空气经过风机的抽动后,自进风网处进入冷却塔内;饱和蒸汽分压力大的高温水分子向压力低的空气流动,湿热(高焓值)的水自配水系统洒入塔内。当水滴和空气接触时,一方面由于空气与不的直接传热,另一方面由于水蒸汽表面和空气之间存在压力差,在压力的作用下产生蒸发现象,带到目前为走蒸发潜热,将水中的热量带走即蒸发传热,从而达到降温之目的[2]。圆形逆流式冷却塔的工作过程为例:热水自主机房通过水泵以一定的压力经过管道、横喉、曲喉、中心喉将循环水压至冷却塔的配水系统内,通过布水管上的小孔将水均匀地播洒在填料上面;干燥的低晗值的空气在风机的作用下由底部入风网进入塔内,热水流经填料表面时形成水膜和空气进行热交换,高湿度高晗值的热风从顶部抽出,进入塔内的空气、是干燥低湿球温度的空气,水和空气之间明显存在着水分子的浓度差和动能压力差,当风机运行时,在塔内静压的作用下,水分子不断地向空气中蒸发,成为水蒸气分子,剩余的水分子的平均动能便会降低,从而使循环水的温度下降。从以上分析可以看出,蒸发降温与空气的温度(通常说的干球温度)低于或高于水温无关,只要水分子能不断地向空气中蒸发,水温就会降低。但是,水向空气中的蒸发不会无休止地进行下去。当与水接触的空气不饱和时,水分子不断地向空气中蒸发,但当水气接触面上的空气达到饱和时,水分子就蒸发不出去,而是处于一种动平衡状态。蒸发出去的水分子数量等于从空气中返回到水中的水分子的数量,水温保持不变。由此可以看出,与水接触的空气越干燥,蒸发就越容易进行,水温就容易降低。2.2玻璃钢冷却塔的分类⒈按通风方式分有自然通风冷却塔、机械通风冷却塔、混合通风冷却塔。⒉按热水和空气的接触方式分有湿式冷却塔、干式冷却塔、干湿式冷却塔。⒊按热水和空气的流动方向分有逆流式冷却塔、横流(交流)式冷却塔、混流式冷却塔。⒋按用途分一般空调用冷却塔、工业用冷却塔、高温型冷却塔。⒌按噪声级别分为普通型冷却塔、低噪型冷却塔、超低噪型冷却塔、超静音型冷却塔。⒍其他如喷流式冷却塔、无风机冷却塔、双曲线冷却塔等。根据水和空气的相对流动方向,冷却塔分为逆流式、横流式、横逆流混合式和喷射型4种。前两种形式技术成熟、安全可靠、国家已有标准颁发,因此应用最广。逆流塔和横流塔的优缺点比较如下:①逆流塔控制冷却水温比较准确;横流塔受气温影响又较逆流塔大、风机效率比逆流塔低。因此,在不受场地条件限制的情况下,最好选用逆流塔。②当采用多台塔并联使用时,横流塔比逆流塔具有占地少的优点。③在热工性能相同的条件下,横流塔填料用量大,但清洗方便。④在逆流塔中,玻璃钢壳体可以作为受力结构,承担塔体上部载荷。但在横流塔中,玻璃钢壳体结构则只起围护作用。因此,前者较能发挥玻璃钢的强度作用。2.3玻璃钢冷却塔的主要性能冷却塔的性能主要有热力性能、噪声、耗电比、飘水率和填料性能等。(1)热力性能根据国家标准GB7190.1-1997,中小型玻璃钢冷却塔的标准设计工况如表2-1表2-1中小型玻璃钢冷却塔标准设计工况标准设计B型D型C型G型进水温度/℃出水温度/℃设计温度/℃湿球温度/℃干球温度/℃大气压力/Pa3732528.031.59.91×1044333102831.59.91×104注:表中符号的含义B-标准型;D-低噪声型;C-超低噪声型;G-工业型。(2)噪声噪声是环境保护方面的要求。中、大、小型冷却塔的噪声指标,国家标准规定不能超过表2-2表2-2中小型冷却塔噪声指标/dB(A)名义流量/(m3·h-1)噪声指标B型D型C型G型815305075100150200300400500600800900100066.067.068.068.068.069.070.071.072.072.073.073.074.075.075.060.060.060.060.062.063.063.065.066.066.068.069.070.071.071.055.055.055.055.055.058.058.060.061.062.062.064.067.068.069.070.070.070.070.070.075.075.075.075.075.078.078.078.078.078.0(3)耗电比冷却塔的耗电比是指实测风机电机的输入功率与实测冷却水之比。大型冷却塔的实测电耗比不大于0.055Kw;中小型工业冷却塔的耗电比不大于0.06Kw。(4)飘水率飘水率为单位时间内冷却塔风筒飘出的水量(Kg/h)与进入冷却塔水量(kg/h)之比。第三章玻璃钢冷却塔的设计3.1玻璃钢冷却塔的选型在选择冷却塔的时应确定下列技术条件:需冷却处理的水量Q=100m3/h。进塔最高水温t1=43℃处理后要求达到的水温t2=33℃,大气干球温度31.5℃,大气湿球温度28℃,噪声要求dB(A),然后按照选型曲线选择,如挂图1选出BNGD-100型的冷却塔。3.2塔体尺寸冷却塔的结构尺寸包括:上下塔体尺寸、塔体直径、进风口尺寸、淋水装置高度及风扇外型尺寸等。BNGD-100型冷却塔按照设计要求其基本尺寸如下;上塔体尺寸=1970mm下塔体尺寸=490mm塔体直径=1700mm风扇外型尺寸=1500mm3.3淋水装置淋水装置的类型及种类直接关系到冷却塔的工作效率按淋水在散热时不同的形式,淋水填料可分为点滴式、薄膜式、点滴薄膜式三类[3]。在BNGD-100冷却塔里选择的填料类型是斜交错填料。斜交错填料具有技术先进,设计合理,数据可靠,经久耐用,冷却效果好,通风阻力小,亲水性强,接触面积大等优点。斜交错填料采用圈料和螺杆组装两种形倾斜角一般为60度,主要用于圆型冷却塔。一、性能特点:适应温度:65℃~-35℃化学稳定性好,耐酸、碱及有机溶剂的腐蚀。阻燃自熄性好,氧指数≥31产品亲水性能强,成膜性好,易于填料的热传导。二、规格:50×25×60宽度:125-400mm长度:0.35~0.6±0.05mm三、工作温度:聚氯乙烯(PVC)-20℃-70℃聚丙烯(PP)-20℃-100℃3.4配水系统冷却塔配水系统的作用是将需要冷却的热水通过配水系统均匀的分布在整个淋水材料上面。对配水系统的设计要求是供水水压低,压力分布均匀,通风阻力小,运行可靠,维护简便。配水系统设计的流量范围为冷却水量的80%~110%;配水管流速应采用1~5m/s;配水系统的总阻力损失宜小于5Kpa。对与中小型冷却塔,多采用旋转布水器系统。它的优点是布水均匀,供水压力低。它由旋转布水头和水管两部分组成冷却塔中的淋水装置由配水管及喷淋头组成,在循环水回水余压的作用下将循环水分配后进行均匀喷淋,其所用材料不用钢管,均为PVC塑料,这样不仅增加了溅水装置的使用寿命,而且避免了水质污染,还降低了成本,如图3.1所示。压板芯轴压板布水器托架密封圈轴承图3.1冷却塔布水器3.5风机目前机械通用冷却塔使用的风机均为轴流风机,而BNDG-100的风机采用SWF系列混流风机,它是低噪高效环保节能型风机,是替代现有轴流及斜流风机的换代产品。特点:1.该风机兼有离心风机压力系数高和轴流式风机流量系数较高的特点,风机流量系数大于离心风机,全压系数高于轴流式风机,直径系数小于离心风机,进风方向和出风方向于一条轴线上,进出口直径相同,风机可直接安装在管道上,占地少,最适合于直管道加压送风和排风。2.该风机采用了新的叶型,可得到大流量及高压力,并提高风机效量率及稳定工作范围该风机叶型经特别设计可较大地降低外流噪声在单位风量、单位风压的工况条件下比a声级可降低3-4dB,同时在较低转速的情况下可获得较高风机压力。3.由于风机子午面上的气流加速是在通风机壳为筒形条件下依靠减小进口轮毂相对直径达到的,由于工作轮毂锥角较小避免转子轮毂与后导叶轮毂有较大凹凸台而造成气流分离,从而提高了风机的效率降低了噪声。3.6收水器收水器是为了减少淋水被溅碎后形成的微小水滴所造成的风吹损失及水雾对环境的污染,塔中应设置收水期,将水滴与空气分离后收回。3.7风筒和导圈冷却塔的风筒分为两类,一类是动能回收型风筒,另一类是动能不回收型风筒。对于中小型冷却塔,由于旋转平面平均风速VC﹤7m/s或旋转平面动压小于30Pa,一般不考虑动压回收。这时就可以不要风筒扩散段,使风筒收缩段与导流圈合二为一。因而风筒只留下一个较矮的平直段,它的导流收缩段从淋水段一个大圆过渡到风机直径一个小圆,采用均匀流线型设计[4]。3.8集水池设计冷却塔集水池的作用是汇集淋水装置掉落下来的水滴,同时起到调节和储存水量的作用。3.9塔体设计(1)外载荷的确定塔体承受的外载荷主要有风机质量、风载荷、塔各部件质量、填料与塔正常运行时的积水质量、风机运行时塔内的负静压力、维修安装人员的质量、积雪载荷和地震力等。风载荷可以根据塔体形状、使用地点气候条件及安装高度确定,计算详见第四章第一节。塔内积水量及正常运转时的循环水量根据实际需要选择为100m3/h。风机运转时在塔内造成的负压,可以根据风量及风道阻力计算。(2)强度与刚度计算逆流塔的上下塔体,采用回转壳体的形式。为了增强壳体的局部刚度和改善壳体转折处的应力状态,一般都在壳体母线及转折处设置周向加强筋。壳体连接处一般都采用翻边结构,用螺栓连接,在壳体上自然地形成了一条T型筋。所以整个壳体形成一个变厚度的加筋回转壳。(3)安全系数的考虑玻璃钢受材料性能不稳定性和成型工艺条件的影响,使