水泵的作用是把冷却塔里的水往冷机里打,还是把冷机里的水往冷却塔里打?
严格来说,两种情况所能实现的作用是一样的。
不过由于冷却塔和水池的存在,导致水系统管路是一个开式的水系统,所以冷却水循环水泵一定是安装在水从冷却塔流向冷机的管路上面的。
也就是冷却水泵用来把水从冷却塔打向制冷机组。
这个跟循环泵也就是离心泵的工作原理是有关系的, 离心循环泵是利用叶轮旋转而使水产生的离心力来工作的。离心泵在启动前,必须使泵壳和吸水管内充满水,然后启动电机,使泵轴带动叶轮和水做高速旋转运动,水在离心力的作用下,被甩向叶轮外缘,经蜗形泵壳的流道流入水泵的压水管路。水泵叶轮中心处,由于水在离心力的作用下被甩出后形成真空,吸水池中的水便在大气压力的作用下被压进泵壳内,叶轮通过不停地转动,使得水在叶轮的作用下不断流入与流出,这样来回循环达到了输送水的目的也就将蓄水盘内的水吸空了。
1、如果水泵从冷却塔水盘抽水,然后进入设备,通过设备再送入冷却塔,就不会出现抽空的问题。不管管道多长,水泵功率多大,水泵吸多少水,就会补多少水回来,为什么会抽空呢?(但前提是水不能倒流,否则管道内水都流干了,当然会抽空)
2、一般情况冷却塔的水处理量假如是200方,选水泵也选200方左右的,不要太大也不能太小。不会有问题的。
3、我们在实际使用中,也没有出现要加水槽之类的问题。冷却塔底部的集水池就是用来水泵吸水的。(但市场上部分奸商会偷工减料,把集水池做小,呵呵谁说得清楚呢?)
4、但如果给电炉特别是保温炉冷却,必须要水池,这是从安全角度出发考虑的。而不是水泵吸空。
1、冷却塔部分回水管比冷却塔水箱水位高,停机时水系统里面的水会倒流到水箱内,产生溢水。
2、停机后再开机时比较麻烦,因为水泵内没有水,干抽管内空气,对泵不利。
我个人建议:在泵的进水端加个电动阀门,设置成水泵开,阀门开;水泵关,阀门关,这样能缓解水的倒流现象。如果条件允许的话,还是加个钢基础,把塔弄高点吧。
解决办法:1、提高泵进口压力,但冷却塔与泵的位置(高差)很难变动,因此,实际行不通。
2、开泵时,应把出口阀关闭,待泵运转正常后,慢慢打开出口阀。这是离心泵的正常操作程序,但一般冷却水泵管道较大,开关阀门费力,不会被操作人员接受。
3、电机安装软启动装置,使电机(泵)的转速,慢慢增加,即使泵进口水的流速慢慢增加,这需要增加投资。
其他没有办法了,因为惯性、水的汽化均是自然规律,人到现在(也许永远)无法改变。
1、水泵前置式和水泵后置式,确定时要考虑水系统的承压能力。水系统的承压能力最大的地方是水泵出口,系统承压有以下三种情况:系统停止运行时,水泵出口压力为系统静水压力h=Z;系统瞬时启动,但动压尚未形成时,水泵出口压力为系统静水压力和水泵全压之和h=Z+HP;正常运行时,水泵出口压力为该点静水压力与水泵静压之和h=Z+HP-v2/2g。冷水机组冷凝器耐压,目前国产机组一般为981KPa。水泵壳体的耐压取决于轴封的形式,水泵吸入侧压力在981KPa以上时,要使用机械密封。
2、冷却塔如果设在高层建筑主楼屋面,产生的压力高于机组的承压能力时,冷却水泵宜设在冷水机组的冷凝器出口,以降低冷凝器工作压力。有人会提出疑问:水泵入口负压过大,会产生气蚀。事实上, 冷却塔与冷水机组之间的高差,远大于管路阻力和冷凝器阻力,并且水泵还有一个容许吸上真空高度。
解决方法一:选用能承受高静压的设备和管道配件,这将大大增加工程造价。
解决方法二:设两个冷却水箱、两套冷却水泵。一个高温冷却水箱、一个低温冷却水箱,一套冷却水泵从低温水箱抽水进入冷凝器后进入高温水箱,另一套冷却水泵从高温水箱抽水送入冷却塔,然后回流到低温水箱。但要注意:冷却塔处要采取一定的措施,避免停泵时水全部流入低温水箱。水箱要满足冷却塔到机房的充注水量,水箱的水位也不好控制;这样水泵的扬程太高,这不是一个经济的做法。
解决方法三:加板式热交换器隔绝高压,但冷却塔选用要有余量。
二、冷却水泵扬程的确定 。
冷却水系统水泵扬程计算应该是系统阻力(管道、管件、冷凝器阻力之和),冷却塔集水盘水位至冷却塔布水器的高差,冷却塔布水器所需压力组成,并附加5%-10%裕量。设计人员常犯的错误,是一见到开式系统就计算系统的高差。冷却塔虽然是开式系统,但是因为冷却塔自带集水盘,相当于水箱放在屋顶,这部分水静压和供水管上升所需静压相抵消,所以只需计入冷却塔底盘和布水管的高差就可以 。
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。基本原理是干燥
(
低焓值
)
空气经过风机的抽动后,自进风网处进入冷却塔内;饱和蒸汽分压力大的高温水分子向压力低的空气流动,湿热
(
高焓值
)
水自播水系统洒入塔内。
当水滴和空气接触时,一方面由于空气与不的直接传热,另一方面由于水蒸汽表面和空气之间存在压力差,压力的作用下产生蒸发现象,带到目前为走蒸发潜热,将水中的热量带走即蒸发传热,从而达到降温之目的冷却塔的工作过程:圆形逆流式冷却塔的工作过程为例:热水自主机房通过水泵以一定的压力经过管道、横喉、曲喉、中心喉将循环水压至冷却塔的播水系统内,通过播水管上的小孔将水均匀地播洒在填料上面;干燥的低晗值的空气在风机的作用下由底部入风网进入塔内,热水流经填料表面时形成水膜和空气进行热交换,高湿度高晗值的热风从顶部抽出,冷却水滴入底盆内,经出水管流入主机。
一般情况下,进入塔内的空气、干燥低湿球温度的空气,水和空气之间明显存在着水分子的浓度差和动能压力差,当风机运行时,塔内静压的作用下,水分子不断地向空气中蒸发,成为水蒸气分子,剩余的水分子的平均动能便会降低,从而使循环水的温度下降。
从以上分析可以看出,蒸发降温与空气的温度(通常说的干球温度)低于或高于水温无关,只要水分子能不断地向空气中蒸发,水温就会降低。但是水向空气中的蒸发不会无休止地进行下去。当与水接触的空气不饱和时,水分子不断地向空气中蒸发,但当水气接触面上的空气达到饱和时,水分子就蒸发不出去,而是处于一种动平衡状态。蒸发出去的水分子数量等于从空气中返回到水中的水分子的数量,水温保持不变。由此可以看出,与水接触的空气越干燥,蒸发就越容易进行,水温就容易降低。