冷却塔布置要求.doc

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1、3000 系列冷却塔布置要求 冷却技术学会(CTI)已经对3000系列冷却塔的热性能进行了认证,认证是根据标准STD-201“水冷却塔的热性能认证”进行的。CTI认证是在由充分掌握相关技术的独立第三方所进行的实际热性能试验的基础上进行的。工程师和用户通过这项认证,可以信赖产品说明书上的热性能数据,并相邻计算机选型软件能够反映出真实的冷却塔性能。但是这项认证并不能替代在设计冷却塔装置时采用可靠的应用原则的必要性。与所有的BAC公司蒸发冷却设备相同,3000系列要达到认证的热性能,要求其安装按照推荐的布置标准进行。本布置说明提供了几种典型情况的冷却塔安装地点设计指导。所有指导中均提供了最小间距要求

2、推荐值。但只要情况允许,就应该提供更为宽敞的间距。作为一种典型的轴流风机型设备,3000系列冷却塔不适于室内或管道内的应用。在这类情况下,可以使用例如V系列冷却塔或低型V系列冷却塔这些离心风机冷却塔。一般性情况W在选择冷却塔的安装地点时,要考虑以下因素:设备的位置要能够防止高温的排出风和任何相关漂浮物被吸入到设备所服务建筑物或相邻建筑物的新风口;并要防止它们被来输送到任何有人居住的区域,例如建筑物入口。冷却塔的布置要保证形成的羽流不会造成不利的影响。并要考虑到羽流形成的可能性以及羽流对周边环境的影响,例如对于开有大型窗户的部分以及对行人或车辆主要通道的影响,特别是如果这些设备将在较在较低的环境

3、温度下运行时。在设备周围提供充足的不受阻挡的空间,以确保设备进风口得到充足的新鲜大气的供应。要避免加重设备排出风的重复循环的现象,要避免例如下列位置: 安装地点邻近墙壁或建筑结构,而它们有可能将部分气流阻挡折返至进风口。安装地点在进风口附近形成高速向下风流。安装地点存在建筑物的进风口或排风口,例如设备附近存有锅炉烟囱的情况,因为这些情况会导致设备进风口的湿球温度上升,或导致设备进风的缺乏风机排风筒的顶端必须至少要与相邻建筑物齐平,并且最好高于它们。在设备周围要求提供足够的空间,以便进行管道连接和保证维修工作正常进行。只要情况允许,要将设备的方位布置成保证盛行风将设备排出的气流吹送到设备无进出口

4、风口的侧面。在冷却塔配备了进风口消声装置时,下列各表所给的距离值应该从进风口消声装置的表面计起。对于多节单元的大型冷却塔,其总散热量和排风体积相当大,并达到了形成设备自身的小环境的地步。在这种情况下,要确保冷却塔进风口得到充足的外界空气供应就增加了难度。此时,要考虑到以下因素:将多台冷却塔以两个单元或三个单元成群布置,在冷却塔相邻的端壁之间至少间隔一个冷却塔的长度,保证新鲜风能够团结每个冷却塔群进行流行,如下图1所示。 在规定设备的湿球设计温度时,留有一定的裕量,以防发生重复循环现象。通过这种方式,可以允许出现一定的重复现象,而不会对所要求的冷却塔出口水温产生重大的不利影响。 注意,当冷却塔工

5、作在冰点以下的环境温度时,这种方法对于控制进风口由于重复循环而造成结霜或结冰的风险性是无效的。本指导中描述了若干种典型的蒸发型设备的安装条件。如果遇到指导中未包括的特定情况,或者在无法满足设备布置标准的要求时,请向您所在地的BAC代理商咨询,由于盛行风可能影响到设备最佳安装地点的选择,所以在讨论应用时,请指明盛行风向和安装地点的地理位置。布置指导最常见的3000系列设备可以分为三种基本类型:靠近墙壁/建筑物、位于井式布置中,位于百叶窗后。这3种类型分述如下靠近建筑物或墙壁在1500系列产品邻近建筑物墙壁时:风机排风筒的顶部必须与所有相邻的墙壁或建筑物平齐或高出它们。最好的布置方式是将冷却塔布置

6、的端部(即无百叶窗侧)面对所靠近的墙壁或建筑物。最小端面间距值审查每台冷却塔的布置方式,确保设备周围留下了足够进行管道连接和供例行维修和维护的空间。BAC公司对3000系列冷却塔的“最小端面间隔值”的推荐值如图2所示。 进风口要求如果情况所迫,不得不将设备安排成进风口面对墙壁的方位时,要在进口风与墙壁之间最小也要保证“d”的间距,如表1和图3所示。 Figure 3表1 最小进风口间距要求- 靠近实心墙的距离“d”,单位为英尺 3000/JE 标吨单节双节三节四节240 to 299333 to 379412 to 436455 to 527473 to 501552 to 672728 to

7、 828 55.566.56.587.5 7.58.59109.511.512 910.51112.5111415 1011.512141215.517872 to 970985 to 1056583 to 7251132 to 130187.58912.512.511.51415.515.513.517.518181520注:抬高冷却塔对此“d”值没有影响 对于多节式设备,要将冷却塔端面对端面进行布置,只要情况允许,要采取目录所列的标准两节单元式的布置方式。如果受条件限制,设备必须布置成进风口相对的方式时,设备之间的间距必须不小于2倍的表1中所列“d”值。 井式布置冷却塔方位在3000系列冷

8、却塔位于井式布置环境中时:要将冷却塔布置中围墙的中央部位,保证供风均匀地流向各个冷却塔的进风口。风机排风筒的顶端必须至少要与相邻墙壁齐平,并且最好高于它们。最小端面间距值对于位于井式布置中的3000系列冷却塔,其用于设备进行管道连接和正常接近设备的最小端面间距值与表2中所规定的数值相同。进风口要求为了满足井式围墙中的进风口要求,要按照表2和图4所示,在冷却塔的进风口和墙壁之间保持距离“d”。表2 井式围墙中冷却塔的最小间距要求“d”3000标吨单节双节三节四节240 to 299333 to 379412 to 436455 to 527473 to 501552 to 672728 to 8

9、2867.57.59810.513 89.51012101316 91111131114.517.5 9.511.5121411.51518.5872 to 970985 to 1056583 to 7251132 to 130114.515.51017.518.52012212021.512.5232122.51324注:抬高冷却塔对此“d”值没有影响. 开有百叶窗或开长方孔的墙壁布置首先进行检查,确认布置是否符合井式布置的要求。如果布置情况符合井式地点的标准,就按井式布置来满足。如果布置不符合井式布置的标准,则要按以下方法,对布置进行分析: 冷却塔方位将3000系列冷却塔布置在围墙中间,在

10、冷却塔的进风侧保持最大的空闲空间。将墙壁上的长方形或百叶窗开孔布置成能够让新鲜风均匀流至所有冷却塔的进风口的行。如果情况允许,墙壁上的开孔应该直接对准冷却塔的双个进风口,如图5所示。如果可供利用的空间不允许产品布置成进风口面对开有百叶窗或长方孔的墙壁的形式,而且围墙不能进行改造来满足这一布置要求,则可以考虑如图6所示的替代方案。其中开孔的有效面积只是超出冷却塔宽度的部分。风机排风筒的顶端必须至少要与相邻墙壁齐平,并且最好高于它们。最小端面间距值对于位于开有百叶窗的井式布置中的3000系列冷却塔,其用于最小端面间距值与表2中所规定的数值相同。在设备进风口与开百叶窗或长方孔的墙壁间保持至少3英尺(

11、3-0)的距离,保证进风的分布均匀(参见图5)进风口要求百叶窗必须至少能够提供不少于50%的净无阻挡面积。确定所需要的百叶窗或长方孔总面积,确定根据以600英尺每分以下的风速将整个设备的风流量通过百叶窗开口吸出的要求进行。百叶窗风速可按下式进行计算:百叶窗风速设备总气流量(立方英尺)百叶窗空闲面积(平方英尺)%百叶窗总面积如果需要满足最小的百叶窗总面积,则可以将位于设备底座之下的百叶窗或长方孔开口最多延伸达2英尺。而在计算向下风速时,可用百叶窗或长方孔开口面积可以最多伸长至设备两端之外2英尺,如表3和图7所示。 表3 百叶窗或长方孔超出冷却塔端的最大距离r3000标吨d 最大值 240 to 3794 ft. 412 to 5275 ft. 473 to 1301 and all multi-cell units6 ft.

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