CN101021388A - 一种双源吸风冷却方法及其装置 - Google Patents

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Abstract

一种锌电解液的空气冷却方法,采取双源吸风冷却方法,冷却锌电解液的冷却气体为分别来自不同入口的清新空气与含酸空气,经风机混合后送入的混合气体。风机的吸风入口管道为清新空气与含酸空气分别吸入结构,在风叶吸风端靠近风叶吸风端中心区域为清新空气吸入部分,设置包容风机的减速机或电机所占空间的独立清新空气吸风口。除风叶吸风端中心区域外的其它风叶区域为含酸空气吸入部分,通过包容整个风叶且与含酸空气吸风口相连的独立管道吸入含酸空气。分别来自不同入口,由含酸空气吸风口独立吸入的含酸空气与清新空气吸风口独立吸入的清新空气,在风叶出风端风管内混合后鼓入冷却塔,实现两种风源同步进塔。

Description

一种双源吸风冷却方法及其装置
所属技术领域
本发明涉及一种空气冷却方法及其装置,尤其是采用风机鼓风冷却锌电解液的一种双源吸风冷却方法及其装置,属通风与制冷技术领域。
背景技术
公知的锌电解液空气冷却方法,是采用风机直接向塔内鼓风实施冷却,换热后气流以平行于塔筒中心轴的流动方向穿过一个以上轴向气流进风口与一个以上轴向气流出风口的捕滴装置从塔筒顶部排出。这种方法或装置存在以下问题:1、风源单一。当风源为清新空气时,锌电解液冷却塔作单一冷却设备使用;当风源为锌电解车间含酸空气时,锌电解液冷却塔作通风与制冷设备使用,但含酸气流对风机腐蚀严重。以上两种情况,都使风机效能未充分利用。2、换热后气流由轴向气流进风口进入捕滴装置,又从捕滴装置的轴向气流出风口排出,其流动方向与出塔气流方向平行或同向,换热后气流裹夹的液滴出塔惯性大,捕滴装置负荷也大,因捕滴装置滞留液滴易形成结晶引起板结,以至捕滴效率衰减快,设备维修周期短。3、捕滴装置设置为被喷淋管垂直穿透,导致维修难度大,设备易损坏,捕滴装置被喷淋管穿插处易于形成短路通道。因此,很有必要对现有锌电解液的空气冷却方法及其装置加以改进。
发明内容
本发明的目的在于:针对现有锌电解液空气冷却方法及其装置的不足,提供一种冷却效果更好,能充分发挥风机作用的新型冷却方法。
本发明的另一目的在于:提供一种上述风机冷却方法的实施装置。
本发明所采取的技术方案是:采取双源吸风冷却方法,冷却锌电解液的冷却气体为分别来自不同入口的清新空气与含酸空气,经风机混合后送入的混合气体。
本发明方法的具体结构是:一种冷却锌电解液冷却气体的送入装置,包括送风的风机和送风的管道,其特点在于:风机的吸风入口管道为清新空气与含酸空气分别吸入结构,风机的吸风入口分为两部分,在风叶吸风端靠近风叶吸风端中心区域为清新空气吸入部分,设置包容风机的减速机或电机所占空间的独立清新空气吸风口,使得被独立清新空气吸风口包容的风叶吸风端中心区域通过风管与清新空气连通,通过清新空气吸风口吸入清新空气,确保风机之减速机或电机不受到含酸空气侵蚀。除风叶吸风端中心区域外的其它风叶区域为含酸空气吸入部分,通过包容整个风叶且与含酸空气吸风口相连的独立管道吸入含酸空气。分别来自不同入口,由含酸空气吸风口独立吸入的含酸空气与清新空气吸风口独立吸入的清新空气,在风叶出风端风管内混合后鼓入冷却塔,实现两种风源同步进塔。
根据双源吸风冷却方法设计的一种锌电解液双源吸风冷却塔为:由双源吸风装置、塔筒、喷淋装置、捕滴装置和塔顶盖板所组成,在塔筒下部设有同步吸送两种风源的双源吸风装置;在塔筒上部设有喷淋装置;经喷淋装置强制换热后气流沿径向气流进风口进入捕滴装置,在穿过捕滴装置后经气流出风口排出。气流出风口可以是沿塔筒顶部轴向设置从塔筒顶部排出的,也可以是沿塔筒项部径向设置从塔筒侧壁排出的。
所述锌电解液双源吸风冷却塔的塔筒,可以是下部为圆形筒腔与上部为矩形筒腔的组合。
本发明的工作原理是:当风机运行时,室外清新空气由设置于风叶吸风端中心区域的独立吸风口——清新空气吸风口吸入,含酸空气由设置于风叶吸风端的独立吸风口——含酸空气吸风口吸入。这两种风源在风叶出风端风管中混合为进塔气流,被鼓入塔筒向上流动,与雾化喷淋的锌电解液对撞传热,成为换热后气流。换热后气流经径向气流进风口进入捕滴装置,再从捕滴装置的气流出风口排出。由此实现双源吸风冷却过程。
按照上述方法制作的锌电解液双源吸风冷却塔,采用双源通风装置分流吸入室外清新空气和锌电解车间含酸空气,有效解决了含酸气流对风机的腐蚀问题,为低成本解决酸雾浓度大的锌电解车间的通风问题提供了一种简单有效的通风手段。该结构还为最大限度降低出塔气流的酸雾浓度提供了深度除酸的有效手段。
附图说明
图1为本发明一个实施例的结构示意图;
图2为本发明另一个实施例的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合附图和实施例对本发明作进一步的描述,但本发明的保护范围并不局限于实施例所描述的范围。
从附图1可以看出,本发明采取双源吸风冷却方法,冷却锌电解液的冷却气体为分别来自不同入口的清新空气与含酸空气,经风机混合后送入的混合气体。
本发明方法的结构是:一种冷却锌电解液冷却气体的送入装置,包括送风的风机和送风的管道,其特点在于:风机的吸风入口管道为清新空气与含酸空气分别吸入结构,风机的吸风入口分为两部分,在风叶吸风端靠近风叶吸风端中心区域为清新空气吸入部分,设置包容风机的减速机或电机所占空间的独立清新空气吸风口,使得被独立清新空气吸风口包容的风叶吸风端中心区域通过风管与清新空气连通,通过清新空气吸风口吸入清新空气,确保风机之减速机或电机不受到含酸空气侵蚀。除风叶吸风端中心区域外的其它风叶区域为含酸空气吸入部分,通过包容整个风叶且与含酸空气吸风口相连的独立管道吸入含酸空气。分别来自不同入口,由含酸空气吸风口独立吸入的含酸空气与清新空气吸风口独立吸入的清新空气,在风叶出风端风管内混合后鼓入冷却塔,实现两种风源同步进塔。
实施例一
一种由双源吸风装置110、塔筒103、喷淋装置118、捕滴装置101和塔顶盖板116所组成的锌电解液双源吸风冷却塔,其特征在于:设置于塔筒103下部的双源通风装置110在风叶吸风端设有一个垂直于风叶中心轴、设置于风叶吸风端中心区域且包容风机111之减速机或电机所占空间、通过风管106与清新空气105独立连通的清新空气吸风口123,通过清新空气吸风口123吸入清新空气105,确保风机111之减速机或电机不受到含酸空气108的侵蚀;在风叶吸风端还设有一个垂直于风叶中心轴且直径大于清新空气吸风口123的独立吸入含酸空气的含酸空气吸风口124,由含酸空气吸风口124独立吸入的含酸空气108与清新空气吸风口123独立吸入的清新空气105,在风叶出风端风管104内混合后鼓入塔筒103,实现两种风源同步进塔;在塔筒103上部设有喷淋装置118;在喷嘴120上方和靠近塔筒103上部塔壁区域设有包含一个以上径向气流进风口121和一个以上径向气流出风口122的捕滴装置101,捕滴装置101的径向气流进风口121和径向气流出风口122沿塔筒半径方向设置;在捕滴装置101上方的塔筒103顶部设有全密封塔顶盖板116,强制换热后气流114沿径向气流进风口121进入捕滴装置101,再从捕滴装置101的径向气流出风口122排出。
所述锌电解液双源吸风冷却塔,其特征在于:换热后气流114越过喷嘴120后,唯一出塔通道是折向进入设置于靠近塔筒103上部塔壁区域的捕滴装置101,从捕滴装置101排出的出塔气流102可从塔筒103侧壁排出,也可从塔筒103顶部排出。
所述锌电解液双源吸风冷却塔的塔筒103,可以是下部为圆形筒腔与上部为矩形筒腔的组合。
本实施例的显著特点是:
1、设有由风机、风管、风管、风管组成的双源吸风装置,可实现两种风源同步进塔,扩展了锌电解液冷却塔的工业化应用功能。这对伴随生产过程有大量硫酸雾产生的锌电解车间来说,提供了一种廉价有效的通风手段,有利于解决锌电解车间的环境保护问题。
2、设置于喷嘴上方、且靠近塔筒上部塔壁区域设置的具有一个以上径向气流进风口的捕滴装置,在全密封塔顶盖板折射下,将换热后气流的垂直上冲出塔方向改为水平横流出塔方向,强化了被裹夹液滴与气流的分离,捕滴效率提高。
3、捕滴装置的设置避免了喷淋管的垂直穿插,使捕滴装置的使用寿命大幅延长,捕滴效率稳定性亦大幅提高,喷淋装置的结晶清理工作容易进行。
实施例二
附图2给出了另一个实施列,从附图2可以看出本发明为一种锌电解液冷却塔,也是采用风机211向塔筒203内鼓风来冷却锌电解液213,换热后气流212以平行于塔筒203中心轴的流动方向穿过具有一个以上轴向气流进风口210与一个以上轴向气流出风口209的捕滴装置201从塔筒顶部214排出。其特点在于:风机211的吸风入口201管道为清新空气与含酸空气分别吸入结构,风机211的吸风入口201分为两部分,在风叶吸风端靠近风叶吸风端中心区域202为清新空气吸入部分,设置包容风机的减速机或电机所占空间的独立清新空气吸风口204,使得被独立清新空气吸风口包容的风叶吸风端中心区域通过风管与清新空气连通,通过清新空气吸风口吸入清新空气,确保风机之减速机或电机不受到含酸空气侵蚀。除风叶吸风端中心区域外的其它风叶区域205为含酸空气吸入部分,通过包容整个风叶且与含酸空气吸风口相连的独立管道206吸入含酸空气。分别来自不同入口,由含酸空气吸风口独立吸入的含酸空气与清新空气吸风口独立吸入的清新空气,在风叶出风端风管208内混合后鼓入冷却塔,实现两种风源同步进塔。

Claims (5)

1、一种锌电解液的空气冷却方法,其特征在于:采取双源吸风冷却方法,冷却锌电解液的冷却气体为分别来自不同入口的清新空气与含酸空气,经风机混合后送入的混合气体。
2、一种实现权利要求1所述锌电解液的空气冷却方法的冷却装置,包括送风的风机和送风的管道,其特征在于:风机的吸风入口管道为清新空气与含酸空气分别吸入结构,风机的吸风入口分为两部分,在风叶吸风端靠近风叶吸风端中心区域为清新空气吸入部分,设置包容风机的减速机或电机所占空间的独立清新空气吸风口,使得被独立清新空气吸风口包容的风叶吸风端中心区域通过风管与清新空气连通,通过清新空气吸风口吸入清新空气,确保风机之减速机或电机不受到含酸空气侵蚀;除风叶吸风端中心区域外的其它风叶区域为含酸空气吸入部分,通过包容整个风叶且与含酸空气吸风口相连的独立管道吸入含酸空气。
3、根据权利要求2所述的冷却装置,其特征在于:所述的塔筒可以是下部为圆形筒腔与上部为矩形筒腔的组合。
4、根据权利要求2所述的冷却装置,其特征在于:在所述的塔筒上部设有喷淋装置;在喷嘴上方和靠近塔筒上部塔壁区域设有包含一个以上径向气流进风口和一个以上径向气流出风口的捕滴装置,捕滴装置的径向气流进风口和径向气流出风口沿塔筒半径方向设置;在捕滴装置上方的塔筒顶部设有全密封塔顶盖板,强制换热后气流沿径向气流进风口进入捕滴装置,再从捕滴装置的径向气流出风口排出的。
5、根据权利要求2所述的冷却装置,其特征在于:所述的喷淋装置内的换热后气流越过喷嘴后,是折向进入设置于靠近塔筒上部塔壁区域的捕滴装置,再从塔筒项部排出的。
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