CN2755548Y - 一种纵向翅片热管干式空气冷却塔 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供了一种纵向翅片热管干式空气冷却塔,由壳体、Y形纵向翅片热管冷凝段、Y形纵向翅片热管蒸发段、抽风筒及箱体组成,Y形纵向翅片热管冷凝段装在壳体内,蒸发段装在水箱内,抽风筒装在Y形纵向翅片热管冷凝段上方。本实用新型是一种通过空气自然对流冷却热流体的干式空气冷却塔,无需冷却风机,完全靠空气的自然对流进行冷却,具有冷却效率较高、节水、节电、降噪及无环境污染等优点。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种干式空气冷却塔,尤其涉及一种纵向翅片热管干式空气冷却塔。
背景技术
现有的空气冷却塔可分为湿式空冷塔和干式空冷塔两种。湿冷塔由于空气与被冷却流体直接接触,热湿交换效率较高而被普遍采用。但由于其冷却风机电耗大;系统需要补水及水处理;淋水噪音、风机噪音高;产生水雾气团现象,降低空气能见度等不利于节电节水和环境保护的因素,使得湿冷塔的节能降耗问题尤为重要。另外在一些缺水干燥地区以及工业用高温领域也无法使用湿冷塔。干式空气冷却塔由于空气不与被冷却流体直接接触,故没有水的损耗、不存在水质问题、不会产生水雾气团现象、也不会发生淋水噪音,这使干冷塔在水资源比较匮乏地区、大中型发电厂、核电站以及燃机电厂等领域得到广泛使用。然而,传统干冷塔中循环水通过空气冷却器中的盘管和散热翅片与空气进行热交换,其传热为非接触传热,热传导量很低,冷却效果不好;另外,为了强化对流换热,采用机械通风,也存在冷却风机电耗较大、噪音较高的现象。因此,传统干冷塔只解决了节水和环境污染等问题,而没有解决节电的问题,同时还带来了冷却效率降低的负面影响。
发明内容
本实用新型所要解决的技术问题在于提供一种纵向翅片干式空气冷却塔,以解决现有技术中干式冷却塔耗电大、噪音高、冷却效率低的缺点。
实现本实用新型的技术方案是:采用Y形纵向翅片重力热管和自然抽风筒。其中热管冷凝段作为与空气进行热交换的换热面,冷凝段上满布纵向翅片的目的是为了扩展换热面积,有利于实现空气的自然对流,纵向冲刷翅片热管;蒸发段作为与热流体进行热交换的换热面,由于热流体的给热系数很高,此管段可为光管或根据需要加设螺旋翅片,从而使热流体横向冲刷热管;自然抽风筒装在热管管束上方,目的是为了增加空气自然对流速度,以增强传热效果。
本实用新型提供了一种纵向翅片热管干式空气冷却塔,该塔由壳体、Y形纵向翅片热管冷凝段、Y形纵向翅片热管蒸发段、抽风筒及水箱组成,其中Y形纵向翅片热管冷凝段装在壳体内,Y形纵向翅片热管蒸发段装在水箱内,抽风筒装在Y形纵向翅片热管冷凝段的上方,壳体在水箱的上部。
所述的Y形纵向翅片热管蒸发段为光管或加设螺旋翅片;所述的抽风筒为1-6个,优选的为4个。
热流体流经水箱横向冲刷Y形纵向翅片热管蒸发段,管内液体工质吸热蒸发,在微小压差的作用下流向Y形纵向翅片热管冷凝段。由于热流体一般给热系数较高,空气在温度差产生的密度差、压力差的作用下由水管的两侧吸入,自下而上地纵向掠过翅片热管,与冷凝管段内的蒸汽进行热交换,蒸汽将从热流体处获得的热量传递给空气后重新凝结为液体,在重力的作用下流回蒸发段。从而实现了空气对热流体的冷却作用。在Y形纵向翅片热管冷凝段上方增设抽风筒的目的是为了利用抽风筒的自然抽吸力,增大空气自然对流速度,从而增强换热效果,提高该干冷塔的冷却效率。
本实用新型采用重力热管,可使热管工质液体在重力作用下自动回流,无需动力且传热效率高;采用Y形状,可增加热管冷凝段换热面积,提高换热效率;采用纵向翅片,由于其具有鳍形,具有平息气流漩涡的性质,可获得良好的流动特性,其流动阻力通常低于其他扩展表面换热器,有利于自然对流的实现,较好的解决了强化传热与流动阻力增加的矛盾,同时还可以避免积灰问题;采用抽风筒,可以更好的实现空气的自然对流,增加自然对流速度,提高换热效率,提高冷却效率。
综上所述,本实用新型所提供的纵向翅片热管干式空气冷却塔,结构较为简单,空气通过自然对流冷却热流体,取消了风机,节水、节电及环境保护效果显著。由于管道传递热量的效率极高,使得该纵翅热管干冷塔的冷却效率高于传统干冷塔。较好的实现了本实用新型的目的。
附图说明
图1:纵向翅片热管干式空气冷却塔的结构示意图
具体实施方式
本实用新型提供了一种纵向翅片热管干式空气冷却塔,该塔由壳体1、Y形纵向翅片热管冷凝段2、Y形纵向翅片热管蒸发段3、抽风筒4及水箱5组成,其中Y形纵向翅片热管冷凝段2装在壳体1内,Y形纵向翅片热管蒸发段3装在水箱5内,抽风筒4装在Y形纵向翅片热管冷凝段2的上方,壳体1在水箱5的上部。
其中Y形纵向翅片热管蒸发段3为光管;所述的抽风筒4为4个。
热流体流经水箱5横向冲刷Y形纵向翅片热管蒸发段3,管内液体工质吸热蒸发,在微小压差的作用下流向Y形纵向翅片热管冷凝段2。由于热流体一般给热系数较高,空气在温度差产生的密度差、压力差的作用下由水管的两侧吸入,自下而上地纵向掠过翅片热管,与冷凝段2内的蒸汽进行热交换,蒸汽将从热流体处获得的热量传递给空气后重新凝结为液体,在重力的作用下流回蒸发段3。从而实现了空气对热流体的冷却作用。
Claims (2)
1.一种纵向翅片热管干式空气冷却塔,其特征在于其由壳体(1)、Y形纵向翅片热管冷凝段(2)、Y形纵向翅片热管蒸发段(3)、抽风筒(4)及水箱(5)组成,其中Y形纵向翅片热管冷凝段(2)装在壳体(1)内,Y形纵向翅片热管蒸发段(3)装在水箱(5)内,抽风筒(4)装在Y形纵向翅片热管冷凝段的上方,壳体(1)在水箱(5)的上部。
2.根据权利要求1所述的纵向翅片热管干式空气冷却塔,其特征在于所述的Y形纵向翅片热管蒸发段(3)为光管或加设螺旋翅片;所述的抽风筒(4)为1-6个。
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CN 200420110242 CN2755548Y (zh) | 2004-11-24 | 2004-11-24 | 一种纵向翅片热管干式空气冷却塔 |
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CN 200420110242 CN2755548Y (zh) | 2004-11-24 | 2004-11-24 | 一种纵向翅片热管干式空气冷却塔 |
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Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN105115315A (zh) * | 2015-08-31 | 2015-12-02 | 北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司 | 一种节能闭式冷却塔 |
CN106914124A (zh) * | 2017-04-24 | 2017-07-04 | 中国计量大学 | 湿法脱硫塔内热管换热节水除雾防石膏雨装置 |
CN108310895A (zh) * | 2018-03-08 | 2018-07-24 | 洪霞 | 用于大气污染治理的减排节水系统 |
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