CN107246809A - 一种板换闭式冷却塔 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种板换闭式冷却塔,包括冷却塔主体,所述的冷却塔主体上设有进风面,冷却塔主体顶部设有出风口以及进水口,冷却塔主体内部设有与进水口对应的洒水盘,洒水盘下方设有填料,填料下方设有集水盘,集水盘连接有出水口,还包括有板式热交换器,板式热交换器内设有与热源连接的散热通道以及用于散热通道内热水进行冷却的冷却腔,散热通道的进水端与热源的出热水口连通,散热通道的出水端与热源的进水口连通;冷却腔的出水端与冷却塔主体顶部的进水口连通,冷却腔的进水端与冷却塔主体底部的出水口连通。该板换闭式冷却塔中形成与热源连接的封闭回路以及对封闭回路中热水进行冷却的开放回路,避免杂质进入热源,提高换热效率。
Description
技术领域
本发明涉及冷却塔行业,特别是一种板换闭式冷却塔。
背景技术
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,其基本原理是:干燥的空气经过风机抽走后,自进风网进入冷却塔内;饱和蒸汽分压力高的高温水分子向压力低的空气流动,湿热的热水自喷嘴洒入塔内,当水滴或水膜和空气接触时,一方面由于空气与水接触的直接传热,另一方面由于水蒸汽表面和空气之间存在的压力差,在压力的作用下产生蒸发现象,即通过与不饱和干空气热传递带走水的显热,部分水蒸发将水中的潜热带走,从而达到冷却水降温的目的。
现有的冷却塔一般是直接与热源连接,将热源中产生的热水直接进入冷却塔,冷却后的水再次进入热源循环利用,这样直接对热源产生的热水进行冷却,节约电能,然而直接进行冷却过程中,水在冷却时为开放的回路,水会直接与空气接触,容易产生杂质,再进入热源,造成热源内堵塞,并影响换热效率。
发明内容
针对上述问题,本发明提供了一种板换闭式冷却塔,形成与热源连接的封闭回路,以及用于对封闭回路中热水进行冷却的开放回路,这样避免产生杂质进入热源。
本发明采用的技术方案为:
一种板换闭式冷却塔,包括冷却塔主体,所述的冷却塔主体上设有进风面,冷却塔主体顶部设有出风口以及进水口,冷却塔主体内部设有与进水口对应的洒水盘,洒水盘下方设有填料,填料下方设有集水盘,集水盘连接有出水口,还包括有板式热交换器,板式热交换器内设有与热源连接的散热通道以及用于散热通道内热水进行冷却的冷却腔,散热通道的进水端与热源的出热水口连通,散热通道的出水端与热源的进水口连通;冷却腔的出水端与冷却塔主体顶部的进水口连通,冷却腔的进水端与冷却塔主体底部的出水口连通。
优选地,所述出风口上还设有风机。
优选地,所述冷却腔的进水端与出水口之间设有循环水泵。
优选地,所述冷却塔主体还连接有补充水系统。
与现有技术相比,本发明的有益效果在于:本发明提供一种板换闭式冷却塔,利用板式热交换器形成一个与热源连接的封闭回路以及一个与冷却塔主体连接对封闭回路中热水进行冷却的开放回路,这样避免杂质进入热源,清洗方便,同时提高换热效率。
附图说明
图1为本发明提供的一种板换闭式冷却塔的示意图。
具体实施方式
根据附图对本发明提供的优选实施方式做具体说明。
图1,为本发明提供的一种板换闭式冷却塔的优选实施方式。如图1所示,该板换闭式冷却塔包括冷却塔主体10,所述的冷却塔主体10上设有进风面101,冷却塔主体顶部设有出风口102,冷却塔主体顶部还设有进水口11,冷却塔主体内部设有与进水口11对应的洒水盘12,洒水盘12下方设有填料13,填料13下方设有集水盘14,集水盘14连接有出水口15,从进水口11进入的水依次经过洒水盘12和填料13,经过集水盘14进行收集,最后从出水口15流出,在水经过填料13过程中,风从进风面101穿过填料13,从出风口102穿出,这样对水进行冷却,从出水口15流出的水为冷却水。所述冷却塔主体10顶部上还设有风机16,增大空气的流速,提高散热。
该板换闭式冷却塔还包括有板式热交换器20,板式热交换器20内设有与热源100连接的散热通道21以及用于散热通道21内热水进行冷却的冷却腔22,散热通道21的进水端与热源100的出热水口连通,散热通道21的出水端与热源100的进水口连通;冷却腔22的出水端与冷却塔主体10顶部的进水口11连通,冷却腔22的进水端与冷却塔主体10底部的出水口15连通,这样散热通道21与热源100形成封闭回路,冷却腔22与冷却塔主体10形成开放回路,这两条回路内的流体不会直接接触,这样避免杂质进入热源100,热源100发生堵塞。
所述冷却腔22的进水端与出水口15之间设有循环水泵17,便于将从出水口15流出的冷却水导入冷却腔22内。所述冷却塔主体10还连接有补充水系统30,在开放回路中水量减少时,进行补充。
该板换闭式冷却塔的冷却过程为:封闭回路中,从热源100的出热水口流出的热水进入板式热交换器20的散热通道21内;冷却腔22内的冷却水对流经散热通道21内的热水进行冷却,由于热交换,散热通道21内的热水冷却变为冷却水,从散热通道21的出水端进入热源100的进水口;开放回路中,冷却腔22内的冷却水受热变为热水,从冷却腔22的出水端出来的热水进入冷却塔主体10顶部的进水口11,从进水口11进入的热水依次经过洒水盘12和填料13,经过集水盘14进行收集,最后从出水口15流出,在热水经过填料13过程中,风从进风面101穿过填料13并从出风口102穿出,这样对热水进行冷却,从出水口15流出的水为冷却水,并进入冷却腔22的进水端,对散热通道21中热水进行冷却。
综上所述,本发明的技术方案可以充分有效的实现上述发明目的,且本发明的结构及功能原理都已经在实施例中得到充分的验证,能达到预期的功效及目的,在不背离本发明的原理和实质的前提下,可以对发明的实施例做出多种变更或修改。因此,本发明包括一切在专利申请范围中所提到范围内的所有替换内容,任何在本发明申请专利范围内所作的等效变化,皆属本案申请的专利范围之内。
Claims (4)
1.一种板换闭式冷却塔,包括冷却塔主体,所述的冷却塔主体上设有进风面,冷却塔主体顶部设有出风口以及进水口,冷却塔主体内部设有与进水口对应的洒水盘,洒水盘下方设有填料,填料下方设有集水盘,集水盘连接有出水口,其特征在于,还包括有板式热交换器,板式热交换器内设有与热源连接的散热通道以及用于散热通道内热水进行冷却的冷却腔,散热通道的进水端与热源的出热水口连通,散热通道的出水端与热源的进水口连通;冷却腔的出水端与冷却塔主体顶部的进水口连通,冷却腔的进水端与冷却塔主体底部的出水口连通。
2.根据权利要求1所述的板换闭式冷却塔,其特征在于:所述冷却塔主体顶部上还设有风机。
3.根据权利要求1所述的板换闭式冷却塔,其特征在于:所述冷却腔的进水端与出水口之间设有循环水泵。
4.根据权利要求1所述的板换闭式冷却塔,其特征在于:所述冷却塔主体还连接有补充水系统。
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