CN205825795U - 一种新型冷却塔填料层 - Google Patents
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Abstract
一种新型冷却塔填料层,涉及发电领域,具体涉及一种非等高设置的冷却塔填料层。解决了填料分布和填料空气动力场匹配不当,冷却效率低的问题。填料层采用分区、非等高的布置方式,填料沿着冷却塔的径向由内向外分为三个区,依次为A区、B区和C区,A区的厚度hA小于B区的厚度hB,B区的厚度hB小于C区的厚度hC。本实用新型的填料采用非等高的布置方式,充分发挥各部分填料的冷却潜力,提高了冷却效率,适用于冷却塔。
Description
技术领域
本实用新型涉及发电领域,具体涉及一种非等高设置的冷却塔填料层。
背景技术
传统冷却塔通常为自然通风的湿式冷却塔,冷却塔的填料在冷却塔内均匀布置,不同半径处等高设置,造成填料分布和填料空气动力场匹配不当,外围进塔空气的吸热吸湿能力未能充分利用,影响外围循环水的进一步冷却,同时内围存在空气不足的问题,影响到内围循环水的冷却,冷却效率较低。
实用新型内容
本实用新型为了解决上述问题,从而提供一种新型冷却塔填料层。
本实用新型所述的一种新型冷却塔填料层,填料层采用分区、非等高的布置方式,填料沿着冷却塔的径向由内向外分为三个区,依次为A区、B区和C区,A区的厚度hA小于B区的厚度hB,B区的厚度hB小于C区的厚度hC。
实际运行中,根据实践运转参数,经过对冷却塔热力性能的研究,得到了冷却塔填料层的淋水密度不均对冷却水出塔水温有重要影响。因此为了提高冷却效率,对填料层进行改善。为充分利用外围上升空气的吸热吸湿能力,进一步对外围循环水进行冷却,可增大外围即C区的填料厚度。与外围循环水温相比,内围即A区水温较高,但内围空气流速较低,且内围空气的吸热吸湿能力已得到充分利用,为强化内围换热,进一步对内围循环水进行冷却,通过减小内围填料厚度来降低内围上升空气阻力,从而增大内围空气流速,实现内围循环水的进一步冷却。本实用新型根据塔内空气动力场的分布规律,实现塔内空气流场和填料分布的耦合优化,在不同区域,填料高度有所差异,以实现填料分布和填料内空气动力场的良好匹配,充分发挥各部分填料的冷却潜力,提高了冷却效率。
本实用新型适用于冷却塔。
附图说明
图1是具体实施方式一所述的一种新型冷却塔填料层的结构示意图。
具体实施方式
具体实施方式一:参照图1具体说明本实施方式,本实施方式所述的一种新型冷却塔填料层,填料层采用分区、非等高的布置方式,填料沿着冷却塔的径向由内向外分为三个区,依次为A区、B区和C区,A区的厚度hA小于B区的厚度hB,B区的厚度hB小于C区的厚度hC。
冷却塔的壳体内由上至下依次设有除水器2、配水系统3和填料层4,空气由进风口5进入并向上流动,由出风口1排出,集水池6用于盛水,集水池6与填料层4之间的区域为雨区。
本实施方式涉及冷却塔填料优化布置技术,填料在冷却塔中的作用就是增加散热量,延长冷却水停留时间,增加换热面积,增加换热量。冷却塔是使热流体(包括水)冷却到合理温度的一种设备。工业生产或制冷工艺过程中产生的废热,一般要用冷却水来导走。冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内与空气进行热交换,使废热传输给空气并散入大气中。本实施方式中冷却塔的冷却效率提高了6%以上,与常规的冷却塔相比,冷却塔出水温度的平均降幅高于1.2℃。
具体实施方式二:本实施方式是对具体实施方式一所述的一种新型冷却塔填料层作进一步说明,本实施方式中,所述A区的半径RA的范围为:0.42R≤RA≤0.48R,B区的外径RB的范围为:0.72R≤RB≤0.78R,C区的外径RC为R,R为冷却塔填料区域的半径。
具体实施方式三:本实施方式是对具体实施方式一或二所述的一种新型冷却塔填料层作进一步说明,本实施方式中,所述A区的厚度为1.25m,B区的厚度为1.5m,C区的厚度为1.75m。
具体实施方式四:本实施方式是对具体实施方式二所述的一种新型冷却塔填料层作进一步说明,本实施方式中,RA为0.45R,RB为0.75R。
具体实施方式五:本实施方式是对具体实施方式一所述的一种新型冷却塔填料层作进一步说明,本实施方式中,所述填料为GXT-26型淋水填料,相邻上下两片填料的片距为26mm。
具体实施方式六:本实施方式是对具体实施方式一或五所述的一种新型冷却塔填料层作进一步说明,本实施方式中,填料设于冷却塔托架上,所述冷却塔托架为玻璃钢托架。
配水系统3包括喷溅装置,本实施方式采用GXT-26型高效淋水填料、TP-II型喷溅装置、I58型玻璃钢托架,对冷却塔填料进行非等高优化,淋水填料总体积得到适度增容,增大了气水结合面积,提高了填料的热力特性,降低了填料通风阻力,提高了填料冷却数,还可适当增调整喷溅装置口径,以匹配塔内空气流场。
Claims (6)
1.一种新型冷却塔填料层,其特征在于,填料层采用分区、非等高的布置方式,填料沿着冷却塔的径向由内向外分为三个区,依次为A区、B区和C区,A区的厚度hA小于B区的厚度hB,B区的厚度hB小于C区的厚度hC。
2.根据权利要求1所述的一种新型冷却塔填料层,其特征在于,所述A区的半径RA的范围为:0.42R≤RA≤0.48R,B区的外径RB的范围为:0.72R≤RB≤0.78R,C区的外径RC为R,R为冷却塔填料区域的半径。
3.根据权利要求1或2所述的一种新型冷却塔填料层,其特征在于,所述A区的厚度为1.25m,B区的厚度为1.5m,C区的厚度为1.75m。
4.根据权利要求2所述的一种新型冷却塔填料层,其特征在于,RA为0.45R,RB为0.75R。
5.根据权利要求1所述的一种新型冷却塔填料层,其特征在于,所述填料为GXT-26型淋水填料,相邻上下两片填料的片距为26mm。
6.根据权利要求1或5所述的一种新型冷却塔填料层,其特征在于,填料设于冷却塔托架上,所述冷却塔托架为玻璃钢托架。
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Cited By (2)
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CN108519002A (zh) * | 2018-04-04 | 2018-09-11 | 华润电力(沧州运东)有限公司 | 一种冷却水塔 |
CN110686552A (zh) * | 2019-09-30 | 2020-01-14 | 上海电气集团股份有限公司 | 一种基于冷却潜动力的冷却塔填料布置优化方法 |
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CN108519002A (zh) * | 2018-04-04 | 2018-09-11 | 华润电力(沧州运东)有限公司 | 一种冷却水塔 |
CN110686552A (zh) * | 2019-09-30 | 2020-01-14 | 上海电气集团股份有限公司 | 一种基于冷却潜动力的冷却塔填料布置优化方法 |
CN110686552B (zh) * | 2019-09-30 | 2021-11-09 | 上海电气集团股份有限公司 | 一种基于冷却潜动力的冷却塔填料布置优化方法 |
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