CN205156671U - 高静压轴流风机横向出风横流式冷却塔 - Google Patents
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Abstract
高静压轴流风机横向出风横流式冷却塔,涉及进出风阻力较大的室内冷却塔,解决现有冷却塔应用在进出风阻力较大的场合(特别是在室内使用时)进风量严重不足,散热性能较差的技术缺陷,包括有一个冷却塔主体,所述的冷却塔主体上设有进风面,与进风面对应的侧面设有出风口,所述的出风口上设有高静压轴流风机;所述的冷却塔主体内位于洒水盘与填料之间设有用于遮挡热水,使填料部分区块形成干填料进风区的挡水翻板,挡水翻板通过轴与冷却塔主体内壁连接。保证进风量要求,又能提供较多的余压。当挡水翻板翻转至水平或接近水平状态时,就可遮挡洒水盘排出的热水,从而形成干填料进风区,热风与经湿填料区块进入的湿度较大的湿风混合后排出,可以有效避免在冬季或者黄梅时节出现雾羽流现象。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种冷却塔设计,尤其是涉及进出风阻力较大的室内冷却塔的设计与应用。
背景技术
冷却塔是一种广泛应用的热力设备,其作用是通过热、质交换将高温冷却水的热量散入大气,从而降低冷却水的温度,其冷却作用主要是靠冷热两股流体在塔内混合接触,借助两股流体间的水蒸汽分压力差使热流体部分蒸发并自身冷却。热水自主机房通过水泵以一定的压力经过管道将循环水压至冷却塔的洒水系统内,通过布水装置上的小孔将水均匀地播洒在填料上面;干燥的低焓值的空气在风机的作用下由入风网进入塔内,热水流经填料表面时形成水膜和空气进行热交换,高湿度高焓值的热风从侧面抽出,冷却水汇集于底盆内,经出水管流入主机。
由冷却塔工作原理可知,只有让足够的空气进入冷却塔内才能让热水与空气热交换充分,以达到最佳的散热效果。
目前常见的冷却塔均只采用普通的轴流风机,外部空气从进风面进入冷却塔,冷却塔与进风面相对的另一面设有轴流风机,在轴流风机的作用下塔内空气经轴流风机离开冷却塔;热水从进水口进入冷却塔,从出水口离开冷却塔;期间,空气与水在填料发生热交换,从而实现散热效果。
由于常见的冷却塔采用的是普通轴流风机,其能提供的余压较小,若冷却塔安装于室内使用,则会因室内静压阻力较大,而导致进风量严重不足,最终造成冷却塔散热性能较差。另外,冷却塔只有一个进风面,进风面积小,轴流风机阻力较大,热交换效率低,噪音大。
另外,由冷却塔工作原理可知,从冷却塔排出的热风湿度较高,与外界环境相混合后,湿气会扩散开去。但如果外界环境容纳湿气的能力不高,例如外界空气温度较低或本身湿度较大,则热风的水汽无法在短时间内完全容纳在外界空气中,而以小水珠的状态出现,形成所谓的雾羽流(白雾)。这种雾羽流(白雾)会对航空、道路安全和建筑物外观等造成不良影响,甚至会让人误以为建筑物着火而误报火警。
发明内容
有鉴于此,本实用新型的目的在于解决现有冷却塔应用在进出风阻力较大的场合(特别是在室内使用时)进风量严重不足,散热性能较差的技术缺陷,以及容易出现雾羽流现象,而提出一种能在静压阻力相对较高的室内使用的高静压轴流风机横向出风横流式冷却塔。
为了实现上述目的,采用的技术方案为:高静压轴流风机横向出风横流式冷却塔,包括有一个冷却塔主体,所述的冷却塔主体上设有进风面,与进风面对应的侧面设有出风口,冷却塔主体顶部设有进水口,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:所述的出风口上设有高静压轴流风机;所述的高静压轴流风机包括有风筒,设于风筒内的叶片,固定叶片的轮毂,以及设于风筒内与轮毂同轴直接驱动叶片的电机;所述的冷却塔主体内位于洒水盘与填料之间设有用于遮挡热水,使填料部分区块形成干填料进风区的挡水翻板,挡水翻板通过轴与冷却塔主体内壁连接。
所述的高静压轴流风机的叶片数量为6片以上。
挡水翻板为两条以上的并排的条形板,条形板中部纵向固定连接有轴,轴的其中一端从进风面延伸出冷却塔主体;所述并排相邻的两条形板之间间隔有排水间隙。
所述各轴之间连接有联动调节机构。
所述的联动调节机构为电动联动调节机构,电动联动调节机构连接有根据环境温度和湿度控制电动联动调节机构的防雾羽流控制器。
所述的防雾羽流控制器包括有微处理器,以及分别与微处理器连接的用于环境温度采集的温度传感器、用于环境湿度采集的湿度传感器及用于连接控制电动联动调节机构的驱动电路。
本实用新型的有益效果为:本实用新型冷却塔采用高静压轴流风机,其既能保证进风量要求,又能提供较多的余压。当挡水翻板翻转至水平或接近水平状态时,就可遮挡洒水盘排出的热水,由于挡水翻板下方的填料区块无水流入,从而形成干填料进风区,经干填料进风区进入冷却塔内的空气为干燥,温度相对较高的热风,热风与经湿填料区块进入的湿度较大的湿风混合后排出,可以有效避免在冬季或者黄梅时节出现雾羽流现象;而在不易产生雾羽流现象的气象条件下,挡水翻板翻转至竖立状态,不影响洒水盘将热洒入填料,增强填料与空气热交换效率。在现有填料的基础上,通过控制遮挡进水,而将部分填料原有功能作相应转变,解决雾羽流现象,而无需增加专用防雾羽流填料,减小整体体积。
附图说明
图1为本实用新型的立体结构示意图。
图2为本实用新型的主视结构示意图。
图3为开启防雾羽流时的图2的A-A截面结构示意图。
图4为关闭防雾羽流时的图2的A-A截面结构示意图。
图5为本实用新型的高静压轴流风机立体结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图本实用新型优选的一种具体实施例对本实用新型的结构作进一步描述。
参考图1至图5,本实用新型包括有一个冷却塔主体,所述的冷却塔主体上设有进风面1,与进风面1对应的侧面设有出风口,出风口上设有高静压轴流风机2;参照图5中所示,高静压轴流风机2是指静压值至少在250Pa以上的轴流风机,高静压轴流风机2包括有风筒11,设于风筒11内的6片或更多的叶片9,固定叶片9的轮毂8,以及设于风筒11内与轮毂8同轴直接驱动叶片9的电机10;所述的高静压轴流风机2由于冷却塔安装于室内,空气在进入冷却塔主体之前和离开冷却塔主体之后均需要克服较大的阻力。例如,空气可能要经过进风百叶窗之后才能进入冷却塔,要经过消声器以及后续的一些管道才能最终排出室外。再加上在冷却塔主体内部的阻力,整个过程静压阻力较大。而此类高静压轴流风机2本身结构决定其能在保证进风量的同时提供较大的余压,能顺利克服上述的各种静压阻力,最终保证了较好的散热性能。
冷却塔主体顶部设有进水口3,冷却塔主体内部设有与进水口3对应的洒水盘4,洒水盘4下方设有填料5,填料5下方设有集水盘6,集水盘6连接有出水口61;冷却塔主体内位于洒水盘4与填料5之间挡水翻板7,挡水翻板7为两条以上的并排的条形板,相邻的两条形板之间间隔有排水间隙,条形板中部纵向固定连接有轴,通过轴与冷却塔主体内壁连接,轴的其中一端从进风面1延伸出冷却塔主体,可以在轴上安装锁紧机构和调节手柄71,实现手动调节各挡水翻板7翻转;为了方便调节,各轴之间连接有联动调节机构,通过联动调节机构可同步调节各并排的条形板翻转。
为了实现自动化控制挡水翻板7,所述的联动调节机构为电动联动调节机构,电动联动调节机构连接有根据环境温度和湿度控制电动风阀的防雾羽流控制器。防雾羽流控制器包括有微处理器,以及分别与微处理器连接的用于环境温度采集的温度传感器、用于环境湿度采集的湿度传感器及用于连接控制电动联动调节机构的驱动电路;微处理器根据温度传感器和湿度传感器采集信号,判定当前气象条件下是否容易产生雾羽流,从而生成相应的控制信号,控制信号经驱动电路放大后控制电动联动调节机构,电动联动调节机构驱动挡水翻板7翻转,实现挡水翻板7开启或关闭,实现挡水翻板7的智能化自动控制。
参照图3中所示,当挡水翻板翻转至水平或接近水平状态时,也即各并排的条形板翻转处于水平或接近水平状态时,洒水盘落下的热水受各并排的条形板遮挡,将遮挡的热水分流至两并排的条形板之间的排水间隙流下,各并排的条形板正下方的填料区块就无水进入,形成干填料进风区,经干填料进风区进入冷却塔内的空气为干燥,温度相对较高的热风,热风与经湿填料区块进入的湿度较大的湿风混合后排出,可以有效避免在冬季或者黄梅时节出现雾羽流现象。
参照图4中所示,在不易出现雾羽流现象的气象条件下,挡水翻板翻转至竖立状态,恢复填料的原有功能,保证其热交换效率。
Claims (6)
1.高静压轴流风机横向出风横流式冷却塔,包括有一个冷却塔主体,所述的冷却塔主体上设有进风面,与进风面对应的侧面设有出风口,冷却塔主体顶部设有进水口,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:所述的出风口上设有高静压轴流风机;所述的高静压轴流风机包括有风筒,设于风筒内的叶片,固定叶片的轮毂,以及设于风筒内与轮毂同轴直接驱动叶片的电机;所述的冷却塔主体内位于洒水盘与填料之间设有用于遮挡热水,使填料部分区块形成干填料进风区的挡水翻板,挡水翻板通过轴与冷却塔主体内壁连接。
2.根据权利要求1所述的高静压轴流风机横向出风横流式冷却塔,其特征在于:所述的高静压轴流风机的叶片数量为6片以上。
3.根据权利要求1所述的高静压轴流风机横向出风横流式冷却塔,其特征在于:挡水翻板为两条以上的并排的条形板,条形板中部纵向固定连接有轴,轴的其中一端从进风面延伸出冷却塔主体;所述并排相邻的两条形板之间间隔有排水间隙。
4.根据权利要求3所述的高静压轴流风机横向出风横流式冷却塔,其特征在于:所述各轴之间连接有联动调节机构。
5.根据权利要求4所述的高静压轴流风机横向出风横流式冷却塔,其特征在于:所述的联动调节机构为电动联动调节机构,电动联动调节机构连接有根据环境温度和湿度控制电动联动调节机构的防雾羽流控制器。
6.根据权利要求5所述的高静压轴流风机横向出风横流式冷却塔,其特征在于:所述的防雾羽流控制器包括有微处理器,以及分别与微处理器连接的用于环境温度采集的温度传感器、用于环境湿度采集的湿度传感器及用于连接控制电动联动调节机构的驱动电路。
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CN201520888548.4U CN205156671U (zh) | 2015-11-10 | 2015-11-10 | 高静压轴流风机横向出风横流式冷却塔 |
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CN201520888548.4U CN205156671U (zh) | 2015-11-10 | 2015-11-10 | 高静压轴流风机横向出风横流式冷却塔 |
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CN205156671U true CN205156671U (zh) | 2016-04-13 |
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CN201520888548.4U Active CN205156671U (zh) | 2015-11-10 | 2015-11-10 | 高静压轴流风机横向出风横流式冷却塔 |
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Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GR20170100232A (el) * | 2017-05-15 | 2019-02-25 | Δημητριος Ζαχαρια Ανδριανος | Μοναδα κλιματισμου εξωτερικων χωρων υψηλων θερμοκρασιων |
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2015
- 2015-11-10 CN CN201520888548.4U patent/CN205156671U/zh active Active
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GR20170100232A (el) * | 2017-05-15 | 2019-02-25 | Δημητριος Ζαχαρια Ανδριανος | Μοναδα κλιματισμου εξωτερικων χωρων υψηλων θερμοκρασιων |
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