Cos'è la torre di raffreddamento quadrata controcorrente?
Le torri di raffreddamento controcorrente trasformano il flusso d'aria da orizzontale a verticale sotto il mezzo di riempimento. Sebbene ciò dia un buon accesso al bacino dell'acqua fredda, il resto della torre è più compatto con un'altezza complessiva inferiore. Ciò crea un accesso limitato al sistema di spruzzatura, agli eliminatori, al motore, al sistema di azionamento e alla ventola.
Entrambe le torri di raffreddamento quadrate a flusso incrociato e controcorrente presentano vantaggi distinti, i requisiti di progettazione e le condizioni specifiche per la vostra applicazione determinano la torre di raffreddamento appropriata per il vostro progetto. La differenza fondamentale tra le torri di raffreddamento a flusso incrociato e controcorrente è il modo in cui l'aria che si muove attraverso la torre interagisce con l'acqua di processo che viene raffreddata. In una torre a flusso incrociato, l'aria viaggia orizzontalmente nella direzione dell'acqua che cade. In una torre controcorrente, l'aria viaggia verticalmente verso l'alto nella direzione opposta (contro) alla direzione dell'acqua che cade.

Sebbene i componenti strutturali e meccanici delle torri di raffreddamento a flusso incrociato e controcorrente siano simili, i requisiti di progettazione specifici dell'applicazione dovrebbero determinare il tipo di torre.

La differenza fondamentale tra le torri di raffreddamento a flusso incrociato e controcorrente è il modo in cui l'aria che si muove attraverso la torre di raffreddamento interagisce con l'acqua di processo che viene raffreddata. L'aria viaggia orizzontalmente attraverso la direzione dell'acqua che cade in una torre a flusso incrociato. In una torre controcorrente l'aria viaggia verticalmente verso l'alto nella direzione opposta (contraria) alla caduta dell'acqua.
A seconda dell'applicazione, una torre di raffreddamento a flusso incrociato può richiedere un'area totale inferiore rispetto a una torre a flusso controcorrente a causa della posizione e del numero di prese d'aria; una torre a flusso incrociato ha due prese d'aria rispetto alle quattro prese d'aria di una torre a flusso controcorrente.

Riepilogo
La scelta tra una torre di raffreddamento a flusso incrociato e controcorrente per la tua applicazione dipende dai fattori più importanti per le specifiche del tuo progetto. Entrambi i tipi sono mezzi efficaci per supportare i refrigeratori e ottenere un raffreddamento evaporativo efficiente con alcune distinte differenze di progettazione.
Distinzioni tra torri di raffreddamento a flusso incrociato e controcorrente
Vantaggi del flusso incrociato:
Capace di turndown fino al 70%.
Funziona bene nelle applicazioni a basse temperature
Il sistema di distribuzione dell'acqua può essere pulito mentre la torre è in funzione
Più accesso per la manutenzione ordinaria
Utilizza un riempimento di trasferimento di calore ad alta efficienza
Vantaggi controcorrente:
Ingombro ridotto fino a ~750 tonnellaggio (con riempimento in pellicola)
Peso operativo potenzialmente inferiore
Potrebbe essere più facile da installare
Accoglie un'ampia gamma di tipi di riempimento per affrontare la qualità dell'acqua di fonte
Qui vediamo le seguenti specifiche della torre di raffreddamento quadrata controcorrente 1200T:
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Articolo |
Contenuto |
Valore |
Osservazioni |
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Basic Specifiche |
Tipo di torre di raffreddamento |
torre quadrata di tipo controcorrente |
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Modello |
AYD-1200T |
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Flusso d'acqua totale |
450 m3/h |
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Flusso d'acqua per una cella |
150 m3/h |
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Temp. ingresso/ Temp. uscita |
43 gradi /34,5 gradi |
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DB/WB |
31,5 gradi /30 gradi |
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Capacità di raffreddamento |
8,000,000 kcal/ora |
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Valore del rumore |
70 dB(A) |
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Alimentazione elettrica |
380V/3P/50Hz |
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Fabbisogno idrico |
PH=6-8 |
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Dsegno Specifiche |
Scala Aria Acqua |
0.68kg/kg |
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Resistenza all'acqua |
53 chilogrammi all'anno |
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Perdita di acqua volante |
Inferiore o uguale a 0.001 percento |
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Perdita per evaporazione |
Inferiore o uguale a 0,833 percento |
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Net/Peso corrente |
9150/22800 KG |
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Motoventilatore Specifiche |
Tipo di ventola |
Assiale-Flusso |
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Volume d'aria |
180,000m3/h |
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RPM |
280 giri/min |
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Diametro ventola (Φ) |
3.400 mm |
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Quantità di ventilatore |
3set |
4 pezzi/set |
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Tipo di motore |
Tutto chiuso impermeabile |
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Modalità di guida |
Cintura |
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Potenza del motore |
15kW |
3 set |
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Via di inizio |
Y-△ |
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Principale Dimensione |
L*W*H |
4.500×13.500×6,000 mm |
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Dimensione del tubo di ingresso (DN) |
300 mm |
3 set |
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Dimensione tubo di uscita (DN) |
300 mm |
3 set |
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Troppopieno/Tubo di scarico(DN) |
80mm/80mm |
3 insieme ciascuno |
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alimentazione automatica/manuale(DN) |
50mm/50mm |
3 insieme ciascuno |
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Materiale |
Orifizio |
Plastica rinforzata con fibra di vetro |
Sintesi di feltro e resina in fibra di vetro di alta qualità |
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Impianto antincendio |
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Imbarco |
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Bacino, IVA |
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Cintura |
Materiale composito |
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Fan |
Lega di alluminio |
Rumore basso |
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Il motore |
Tutto chiuso a prova di acqua |
IP55, classe F |
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Film |
P.V.C |
Ritardante di fiamma |
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Telaio in ferro, telaio motore |
acciaio zincato a caldo |
B/T-13912-2002 |
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