
Описание продукции: Серия закрытых градирен BTC Серия закрытых градирен BTC использует воду и воздух в качестве охлаждающих сред для теплообмена с горячим рабочим телом внутри змеевиков, в результате чего горячее рабочее тело отдает тепло и превращается в жидкость нормальной температуры. Внутр...
Серия закрытых градирен BTC использует воду и воздух в качестве охлаждающих сред для теплообмена с горячим рабочим телом внутри змеевиков, в результате чего горячее рабочее тело отдает тепло и превращается в жидкость нормальной температуры. Внутренняя конструкция включает систему распределения воды, охлаждающие змеевики, каплеуловитель и т.д. Снаружи установлены циркуляционный насос, электронный водоочиститель, а наверху смонтированы осевые вентиляторы.
Во время работы под действием осевых вентиляторов внутри создается разрежение. Охлаждающая вода через систему распределения равномерно покрывает поверхность змеевиков, и горячее рабочее тело осуществляет теплообмен с водой и воздухом снаружи змеевиков. Благодаря воздушному потоку эффективность теплообмена значительно повышается. Температура охлаждающей воды резко возрастает после поглощения тепла от стенок змеевиков, часть воды испаряется, образуя водяной пар. Неиспарившаяся вода стекает обратно в сборный бассейн, откуда циркуляционный насос снова подает ее в систему распределения для продолжения рабочего цикла. Потеря воды, испарившейся в атмосферу, компенсируется автоматически поплавковым клапаном в сборном бассейне, который поддерживает необходимый уровень.
Закрытая градирня противоточного типа (в маркировке моделей буква «N» обозначает counter flow, т.е. противоточный режим) — это закрытое охлаждающее устройство, в котором эффективный теплообмен достигается за счет встречного движения охлаждающей среды (воздуха) и охлаждающей воды. Благодаря противоположному направлению потоков жидкостей повышается эффективность теплопередачи, что делает оборудование оптимальным для промышленных применений с высокими требованиями к эффективности охлаждения.
1.Взаимодействие сред и ключевых компонентов: Вода и воздух используются в качестве охлаждающих сред для теплообмена с горячим рабочим телом внутри змеевиков. Конструкция оборудования объединяет ключевые внутренние компоненты (система распределения воды, охлаждающие змеевики, съемный каплеуловитель) и внешние элементы (циркуляционный насос, электронный водоочиститель, осевые вентиляторы наверху), формируя целостную систему циркуляционного охлаждения.
2.Противоточное движение воздуха и воды: При запуске осевые вентиляторы создают внутри установки зону разрежения, за счет чего свежий наружный воздух поступает через воздухозаборные решетки в нижней части и движется вертикально вверх. Одновременно циркуляционный насос подает охлаждающую воду из сборного бассейна к верхней системе распределения, где через патентованные крупногабаритные незасоряющиеся сопла вода равномерно распыляется на поверхность охлаждающих змеевиков и стекает вниз по их стенкам. Таким образом, воздух и охлаждающая вода совершают четко выраженное встречное движение: воздух — «снизу вверх», вода — «сверху вниз».
3.Процесс высокоэффективного теплообмена: Горячее рабочее тело движется внутри охлаждающих змеевиков, где происходит тройной теплообмен с охлаждающей водой на внешних стенках змеевиков и с восходящим потоком воздуха: тепло от рабочего тела передается через стенки змеевика воде; вода, поглощая тепло, резко нагревается, и часть ее испаряется, образуя пар; восходящий поток воздуха быстро отводит этот пар и тепло с поверхности змеевиков. За счет турбулентности, создаваемой встречным движением потоков, эффективность теплообмена дополнительно возрастает.
4.Механизм циркуляции и пополнения: Неиспарившаяся охлаждающая вода стекает по стенкам змеевиков в нижний сборный бассейн, откуда циркуляционный насос снова подает ее в систему распределения, обеспечивая рециркуляцию охлаждающей воды. Потери воды на испарение компенсируются автоматически: поплавковый клапан в сборном бассейне контролирует уровень и при необходимости пополняет его, гарантируя непрерывность и стабильность цикла охлаждения. Воздух, насыщенный влагой, проходит через каплеуловитель в верхней части, где очищается от капель влаги, после чего выводится через вытяжной патрубок, что минимизирует потери воды.