CN108168331A - 一种离心抽风单侧进风顶出风横流式冷却塔 - Google Patents

一种离心抽风单侧进风顶出风横流式冷却塔 Download PDF

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Abstract

本发明公开一种离心抽风单侧进风顶出风横流式冷却塔,包括有塔体、离心式风机、填料组件以及布水装置;所述塔体具有进风口和出风口,在塔体内进风口与出风口之间形成空气流通的路径,塔体的进风口设置于塔体之单侧的侧壁上,塔体的出风口设置于塔体的顶部;所述离心式风机的位于塔体出风口处,与塔体的进风口连通;所述填料组件设置于塔体内并位于塔体内空气流通的路径上;所述布水装置设置于塔体内并位于填料组件的上方,布水装置与填料组件之间形成喷洒区。本发明不仅可以对热水进行降温回收,而且可以应用于类似通风管道、地坑之类的需要顶部出风的场合。

Description

一种离心抽风单侧进风顶出风横流式冷却塔
技术领域
本发明涉及冷却塔领域技术,尤其是指一种离心抽风单侧进风顶出风横流式冷却塔。
背景技术
随着我国工业及城市化发展,用水量迅猛增长与水资源相对匮乏的矛盾以及换热过程产生的排放污水及雾气对于环境保护造成了很大的压力。采用各种类型的冷却塔及冷却技术是实现节水减排降噪环保的一个发展方向。
冷却塔是通过水与空气接触以进行热交换并产生蒸汽,产生的蒸汽从出风口排出,从而降低塔内空气温度,以达到散去工业产生的预热来降低水温的装置。传统的冷却塔传动部分采用轴流风机,轴流式风机通常用在流量要求较高而压力要求较低的场合,特别适合安装在地面或楼面比较宽广的区域。现有冷却塔因受进风口及出风口位置的限制,通常放置于地坑上或建筑物通风不好的裙楼上,因为冷却塔进出风不通顺,会造成冷却塔的冷却不下来,如果为了保证冷却塔冷却能力而增大冷却塔有效面积或者增大电机,又会造成不同程度噪声污染,给附近居民带来了很大的困扰,往往要花费很大的代价去进行消音处理。
发明内容
有鉴于此,本发明针对现有技术存在之缺失,其主要目的是提供一种离心抽风单侧进风顶出风横流式冷却塔,其能有效解决现有冷却塔不利于安装在管道或地坑的场合以及带来很大噪声的问题。
为实现上述目的,本发明采用如下之技术方案:
一种离心抽风单侧进风顶出风横流式冷却塔,包括有塔体、离心式风机、填料组件以及布水装置;
所述塔体具有进风口和出风口,在塔体内进风口与出风口之间形成空气流通的路径,塔体的进风口设置于塔体之单侧的侧壁上,塔体的出风口设置于塔体的顶部;
所述离心式风机的位于塔体出风口处,与塔体的进风口连通;
所述填料组件设置于塔体内并位于塔体内空气流通的路径上;
所述布水装置设置于塔体内并位于填料组件的上方,布水装置与填料组件之间形成喷洒区。
优选的,所述塔体的进风口设置于塔体的单侧的侧壁上,塔体的出风口设置于塔体的顶部,形成单侧进风顶出风的气流。
优选的,所述离心式风机是靠风机叶轮产生的离心力来做功的风机。
优选的,所述塔体底部设置有与收水器连通出水管,所述出水管上设置有出水阀。
优选的,所述塔体内设置有水位检测器,所述塔体底部设置有溢水管,所述溢水管上设置有满水阀,所述水位检测器与所述满水阀电连接。
优选的,所述塔体的底部设置有排污管,所述排污管上设置有排污阀。
优选的,所述填料组件包括层叠的多个填料片,各填料片具有多个相互衔接的凹部和凸部;各填料片表面均具有布纹状细纹且在填料片表面开有多个入水口;相邻两个填料片之间的其中一个填料片的凹部和另外一个填料片的凸部位置对应并分别围合成多个通风腔,该通风腔的两端分别被配置为进风端和出风端,该进风端与侧进口位置对应,出风端与侧出口位置对应。
优选的,所述填料组件的通风腔形成蜂窝状结构。
优选的,所述填料片由阻燃型聚氯乙烯制作而成。
本发明与现有技术相比具有明显的优点和有益效果,具体而言,由上述技术方案可知:
本发明采用离心式风机引风,通过在塔体内自上而下设置布水装置和填料组件,在塔体的出风口处设置离心式风机,由离心式风机把塔体外空气引入塔内,空气可以横向流动,并经过填料组件后由顶出口排出,不仅对热水进行降温回收,而且该离心抽风单侧进风顶出风横流式冷却塔的单侧进风口和顶出风口的设置,使其可以应用于地下室的通风管道、建筑物的地坑等需要顶部出风的场合,由于应用场合比较特殊,同时采用了离心式风机,可以有效解决冷却塔在特殊位置的暗转问题,同时也能减小噪声向外传播,解决现有冷却塔存在的噪音扰民的问题。
为更清楚地阐述本发明的结构特征和功效,下面结合附图与具体实施例来对本发明进行详细说明:
附图说明
图1是本发明之较佳实施例的结构示意图;
图2是本发明之较佳实施例中填料片的结构示意图;
图3是本发明之较佳实施例中填料片的侧视图。
附图标识说明:
10、塔体;11、进风口;12、出风口;13、出水管;14、溢水管;15、排污管;20、离心式风机;21、出风口;30、布水装置;31、进水管;32、喷头;40、填料组件;41、填料片;411、布纹状细纹;50、检修门。
具体实施方式
请参照图1至图3所示,其显示出了本发明之较佳实施例的具体结构,包括有塔体10、离心式风机20、布水装置30和填料组件40。
该布水装置30及填料组件40均设置于塔体10内,布水装置30位于填料组件40的上方,用于向填料组件40喷洒热水。布水装置30包括进水管31及多个喷头32,喷头32下方与填料组件40之间形成喷洒区,进水管31与外部的热水循环系统相连,热水经进水管31从喷头32洒出,喷洒在填料组件40上。
该塔体10的进风口11设置于塔体10的单侧的侧壁上,塔体10的出风口12设置于塔体10的顶部,从而在塔体10内形成空气流。所述离心式风机20的位于塔体10的出风口12处,离心式风机20的出风口21与塔体10的进风口11连通。
使用时,布水装置30的喷头32朝填料组件40喷洒热水,热水沿填料组件40表面向下流,并在填料组件40表面形成水膜;离心式风机20同时将干冷空气从进风口抽进塔体10内,干冷空气流进入塔体10内会经过填料组件40后再流向出风口,干冷空气经过填料组件40时,会与填料组件40上的水膜进行热交换,干冷空气与水膜热交换对热水进行降温后变成湿热空气离开填料组件40,降温后的水从填料组件40汇集到塔体10底盘上,由塔体10底部的出水管13排出,出水管13上设置有出水阀(图中未示)。从填料组件40出来的湿热空气由离心式风机20从出风口12抽出塔外。
该过程中,由于塔体10的进风口11设置于塔体10的单侧的侧壁上,塔体10的出风口12设置于塔体10的顶部,在离心式风机20的作用下,横向进入塔体10的空气,由塔体10的顶部排出,因此本实施例的冷却塔可以应用于类似通风管道、地坑之类的需要顶出风的场合。
进一步优选的,为了实现对塔体10内的经常维护,本实施例中还在塔体10外壁增设了检修门50。而为了防止塔体10内积水过多,本实施例中还在塔体10内增设了水位检测器(图中未示),并在塔体10底部增设了溢水管14,溢水管14上设置有满水阀(图中未示),水位检测器与满水阀电连接,以便于当水位检测器检测到塔体10内积水过多时,可以打开满水阀,使积水通过满水管及时排出。而为了在需要对塔体10内部进行清洗时,便于将塔体10内的污物排出,本实施例中还在塔体10底部增设了排污管15,排污管15上设置有排污阀(图中未示)。再进一步优选的,为了方便清洗填料组件40,本实施例中还在塔体10内增设了固定架(图中未示),填料组件40以可拆卸方式固定于其上,使填料组件40不仅安装简便,而且便于拆洗。
以及,为了增强换热效果,填料组件40由多个填料片41层叠而成,各填料片41具有多个相互衔接的凹部和凸部;各填料片41表面均具有布纹状细纹411,且在填料片,411表面开有多个入水口;相邻两个填料片41之间,一个填料片41的凹部和另一个填料片41的凸部位置对应并分别围合成多个通风腔,该通风腔的两端分别被配置为进风端和出风端,该进风端与进风口位置对应,出风端与出风口位置对应,因此,喷头32喷出的热水会沿入水口布满填料片41表面,而填料片41表面的布纹状细纹411可以使热水与填料片41表面形成水膜且不溅落,从而使热水可以与空气充分接触,以增强填料组件40的换热效果。
进一步的,还可以使填料组件40的所有通风腔形成蜂窝状结构,以避免因填料片41间距不均匀而产生的风分布不均匀的现象,以使填料组件40的面积得到有效利用,从而提高并稳定水气的热交换强度。而为了提高填料组件40的使用寿命,本实施例的填料片41由阻燃型聚氯乙烯经真空吸塑模机压制而成。
本发明的设计重点是:本发明采用离心式风机引风,通过在塔体内自上而下设置布水装置和填料组件,在塔体的出风口处设置离心式风机,由离心式风机把塔体外空气引入塔内,空气可以横向流动,并经过填料组件后由顶出口排出,不仅对热水进行降温回收,而且该离心抽风单侧进风顶出风横流式冷却塔的单侧进风口和顶出风口的设置,使其可以应用于地下室的通风管道、建筑物的地坑等需要顶部出风的场合,由于应用场合比较特殊,同时采用了离心式风机,可以有效解决冷却塔在特殊位置的暗转问题,同时也能减小噪声向外传播,解决现有冷却塔存在的噪音扰民的问题。
以上结合具体实施例描述了本发明的技术原理。这些描述只是为了解释本发明的原理,而不能以任何方式解释为对本发明保护范围的限制。基于此处的解释,本领域的技术人员不需要付出创造性的劳动即可联想到本发明的其它具体实施方式,这些方式都将落入本发明的保护范围之内。

Claims (9)

1.一种离心抽风单侧进风顶出风横流式冷却塔,其特征在于:包括有塔体、离心式风机、填料组件以及布水装置;
所述塔体具有进风口和出风口,在塔体内进风口与出风口之间形成空气流通的路径,塔体的进风口设置于塔体之单侧的侧壁上,塔体的出风口设置于塔体的顶部;
所述离心式风机的位于塔体出风口处,与塔体的进风口连通;
所述填料组件设置于塔体内并位于塔体内空气流通的路径上;
所述布水装置设置于塔体内并位于填料组件的上方,布水装置与填料组件之间形成喷洒区。
2.如权利要求1所述的一种离心抽风单侧进风顶出风横流式冷却塔,其特征在于:所述塔体的进风口设置于塔体的单侧的侧壁上,塔体的出风口设置于塔体的顶部,形成单侧进风顶出风的气流。
3.如权利要求1所述的一种离心抽风单侧进风顶出风横流式冷却塔,其特征在于:所述离心式风机是靠风机叶轮产生的离心力来做功的风机。
4.如权利要求1所述的一种离心抽风单侧进风顶出风横流式冷却塔,其特征在于:所述塔体底部设置有与收水器连通出水管,所述出水管上设置有出水阀。
5.如权利要求1所述的一种离心抽风单侧进风顶出风横流式冷却塔,其特征在于:所述塔体内设置有水位检测器,所述塔体底部设置有溢水管,所述溢水管上设置有满水阀,所述水位检测器与所述满水阀电连接。
6.如权利要求1所述的一种离心抽风单侧进风顶出风横流式冷却塔,其特征在于:所述塔体的底部设置有排污管,所述排污管上设置有排污阀。
7.如权利要求1所述的一种离心抽风单侧进风顶出风横流式冷却塔,其特征在于:所述填料组件包括层叠的多个填料片,各填料片具有多个相互衔接的凹部和凸部;各填料片表面均具有布纹状细纹且在填料片表面开有多个入水口;相邻两个填料片之间的其中一个填料片的凹部和另外一个填料片的凸部位置对应并分别围合成多个通风腔,该通风腔的两端分别被配置为进风端和出风端,该进风端与侧进口位置对应,出风端与侧出口位置对应。
8.如权利要求7所述的一种离心抽风单侧进风顶出风横流式冷却塔,其特征在于:所述填料组件的通风腔形成蜂窝状结构。
9.如权利要求7所述的一种离心抽风单侧进风顶出风横流式冷却塔,其特征在于:所述填料片由阻燃型聚氯乙烯制作而成。
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