Vijesti znanja
Dom / Vijesti znanja
POSTAVLJENO PITANJE
Često postavljana pitanja
  • Q: Mjere protiv smrzavanja za zatvorene cijevi ladica za hlađenje
    A: Temperatura cirkulirajuće vode zatvorene rashladne zavojnice mora se održavati na ili iznad 7 ℃. Cirkulirajuća voda u zatvorenom sustavu može se smrznuti čak i ako teče bez toplinskog opterećenja. Moraju se poduzeti odgovarajuće mjere protiv smrzavanja, a općenito treba razmotriti sljedeće tri metode: 1) Za održavanje određenog toplinskog opterećenja cirkulirajuće vode, uronjeni električni grijači općenito se mogu ugraditi u sustav cjevovoda ili se u cjevovod može dodati električno grijanje; Istodobno, cirkulirajuća voda u zatvorenom sustavu treba održavati odgovarajući protok (preporuka kupcima održavati na 10-15 m3/h), a praćenje temperature u stvarnom vremenu treba se postići pomoću temperaturnih senzora i sustava upravljanja. 2) Dodajte antifriz, poput etilen glikola ili propilen glikola, u zavojnicu za hlađenje. Treba napomenuti da korisnici koji kupuju sami trebaju birati robne marke jer kvaliteta antifriza na tržištu jako varira. 3) Ako je vrijeme zastoja kratko ili malo dugo, može se postaviti automatski premosni sustav grijanja za prebacivanje cirkulacije tekućine u cjevovodu i održavanje određenog toplinskog opterećenja tekućine unutar cjevovoda. 4) Ako je prekid rada iznimno dug ili sezonski, preporučuje se da korisnici koriste komprimirani zrak (obično ispod 0,4Mpa) ili druga pomoćna sredstva za pražnjenje vode u izmjenjivaču topline kako bi se spriječilo smrzavanje zatvorenih cijevi ladice za hlađenje.
  • Q: Mjere rješenja za curenje rashladnog tornja
    A: 1. Korozija i curenje tijela zatvorenog rashladnog tornja Propuštanje vode u ovom dijelu može biti posljedica dugotrajne korozije materijala tornja uzrokovane okolinom korištenja, što rezultira nejednakom debljinom tornja. Na tanjim područjima može doći do destruktivnog curenja vode. Za metodu brtvljenja ovog rashladnog tornja mogu se koristiti površinsko čišćenje, poliranje, odmašćivanje sredstvom za čišćenje, epoksidno sredstvo za popravak i metode ojačanja trake od stakloplastike. 2. Propuštanje na spoju tijela zatvorenog rashladnog tornja i spremnika vode Prilikom postavljanja zatvorenog rashladnog tornja, ploča vanjskog omotača treba biti čvrsto zabrtvljena brtvilom. Dugotrajan rad i utjecaj raspršene vode mogu uzrokovati deformaciju tijela rashladnog tornja, što rezultira odvajanjem brtvila i curenjem vode na spoju. Metoda brtvljenja: Fangnuo rashladni toranj za prijenos topline predlaže punjenje unutarnjih praznina rashladnog tornja brtvilom kako bi se spriječilo curenje. 3. Propuštanje u spojnoj cijevi zatvorenog rashladnog tornja Prilikom spajanja cjevovoda na zatvoreni rashladni toranj bit će spojene neke prirubnice i koljena. Prema iskustvu Fangnuo rashladnog tornja za prijenos topline, prilikom povezivanja između dva spoja bit će dodan brtveni prsten. Ako postoji curenje u cjevovodu, glavni razlog je nepropusnost spoja cjevovoda, oštećenje brtvenog prstena ili pomaknut položaj, što rezultira slabim brtvljenjem i curenjem vode. Metoda brtvljenja curenja: Možemo pokušati zategnuti cjevovod ili ga zamijeniti novim brtvenim prstenom. 4. Propuštanje vodene pumpe zatvorenog rashladnog tornja Propuštanje vodene pumpe u zatvorenom rashladnom tornju može uzrokovati nestabilan tlak i dovesti do pregrijavanja ili isključivanja sustava. Pod normalnim okolnostima, curenje pumpe za vodu je relativno rijetko, uglavnom zbog površinskog trošenja strojeva pumpe ili kvara mehaničke brtve. Metoda sprječavanja curenja: ponovno podesite dinamičku i statičku ravnotežu, zamijenite brtvu pumpe za vodu, itd.
  • Q: Učinak hlađenja rashladnog tornja ljeti nije dobar
    A: Kada je ljeti visoka temperatura, ako učinak hlađenja nije jako očit, prvo što treba učiniti je uključiti sustav prskalica cijelog sustava. Sprinkler sustav može učinkovito ublažiti problem visoke temperature. Oslanjajući se na veliku količinu rashladne cirkulirajuće vode za izmjenu topline, temperatura se može učinkovito kontrolirati. A kada se temperatura kontrolira unutar normalnog raspona, možemo zaustaviti sustav prskalica. Oslanjajući se na zračno hlađenje za nastavak hlađenja i zatim uključivanje spreja kada je temperatura visoka, ovaj ciklus može kontrolirati temperaturu i smanjiti potrošnju energije. 2. Što trebam učiniti ako je temperatura rashladnog tornja visoka ljeti i učinak hlađenja nije dobar? Otvaranje raspršivača i dalje se ne može ohladiti. Temperatura u određenim područjima tijekom ljeta je vrlo visoka, a čak i nakon što se sprinkler sustav uključi, temperatura se ne može kontrolirati unutar normalnog potrebnog raspona. U ovom trenutku, kapacitet hlađenja rashladnog tornja je dosegao svoju granicu. Zbog utjecaja temperature okoline na učinkovitost hlađenja rashladnog tornja, u ovom trenutku ćemo usvojiti metodu povremenog nadopunjavanja hladne vode. To će uzrokovati gubitak vode za hlađenje, ali može značajno smanjiti temperaturu. Ako želimo razmotriti pitanje očuvanja vode, možemo instalirati toplinski ventil u izlazni ventil i automatski kontrolirati nadopunjavanje hladne vode putem PLC-a. Nakon što temperatura padne, dopunjavanje hladne vode će se automatski zaustaviti. 3. Volumen zraka ventilatora će ubrzati protok zraka unutar tornja, ubrzati pretvorbu topline, a kut nagiba, brzina i kut ugradnje javorovog lista utjecat će na volumen zraka. U slučaju konstantnog volumena i vrste zraka, učinak hlađenja je puno bolji kada je volumen rashladne vode manji nego veći. Možemo prilagoditi dizajn rashladnog tornja na odgovarajući način. 4. Temperatura rashladnog tornja je visoka ljeti, a učinak hlađenja nije dobar. U ranoj fazi projektiranja rashladnog tornja treba uzeti u obzir lokalnu temperaturu vlažnog termometra i izračunati je prema ljetnoj temperaturi. U sjevernim regijama Kine, projektirana temperatura može općenito zadovoljiti zahtjeve, ali u južnim regijama, to će utjecati. Okruženje unutar rashladnog tornja je visokotemperaturno i vlažno okruženje, s više padalina, visokom vlažnošću zraka i visokom temperaturom na jugu. Ovo okruženje je slično unutarnjem okruženju rashladnog tornja, tako da će imati određeni utjecaj na učinkovitost prijenosa topline rashladnog tornja. Stoga je pri odabiru rashladnog tornja potrebno projektirati nešto veće.
  • Q: Uvod u razlike između zatvorenih rashladnih tornjeva i otvorenih rashladnih tornjeva
    A: 1. Princip hlađenja otvorenog rashladnog tornja: raspršivanjem cirkulirajuće vode na ambalažu u obliku spreja, postiže se izmjena topline kroz kontakt između vode i zraka, a zatim ventilator pokreće cirkulaciju zraka u tornju kako bi izvukao vrući zrak nakon izmjene topline s vodom, kako bi se postiglo hlađenje. Ovaj način hlađenja zahtijeva manja početna ulaganja, ali ima veće operativne troškove (potrošnja vode i struje). 2. Princip hlađenja zatvorenog rashladnog tornja: Jednostavno rečeno, sastoji se od dva ciklusa: unutarnjeg ciklusa i vanjskog ciklusa. Glavni dio jezgre je površinski hladnjak od bakrene cijevi ① Unutarnja cirkulacija: Povežite se s ciljnim uređajem kako biste formirali zatvoreni cirkulacijski sustav (s mekom vodom kao cirkulirajućim medijem). Hlađenje ciljnog uređaja prijenosom topline s ciljnog uređaja na rashladnu jedinicu. ② Vanjska cirkulacija: U rashladnom tornju hladi sam rashladni toranj. Nije u kontaktu s unutarnjom cirkulirajućom vodenom fazom, samo kroz površinski hladnjak bakrene cijevi u rashladnom tornju za izmjenu i raspršivanje topline. Kod ove metode hlađenja, rad motora se podešava prema temperaturi vode putem automatske kontrole. Dva su ciklusa potrebna za simultani rad na visokim temperaturama okoliša tijekom proljeća i ljeta. Temperatura okoliša nije visoka u jesen i zimi, au mnogim slučajevima potreban je samo jedan unutarnji ciklus.
  • Q: Principi u procesu odabira rashladnog tornja
    A: 1. Određivanje protoka: Najjednostavnija metoda je odabir na temelju stvarnog protoka i tlaka pumpe za cirkulaciju vode na licu mjesta; Ili odaberite prema potrebnoj količini vode za hlađenje opreme. 2. Odredite temperaturu: Na temelju zahtjeva za rashladnom vodom opreme, odredite izlaznu temperaturu i ulaznu temperaturu opreme, što je ulazna i izlazna temperatura rashladnog tornja; Rashladni tornjevi mogu se podijeliti u tri vrste na temelju temperature: standardni rashladni tornjevi, rashladni tornjevi srednje temperature i visokotemperaturni rashladni tornjevi. Možete odabrati prema svojim specifičnim potrebama. 3. Odredite okruženje instalacije rashladnog tornja: Odaberite vrstu na temelju stvarne lokacije u okruženju instalacije rashladnog tornja. Prilikom odabira rashladnog tornja pozornost treba obratiti na stabilnost, trajnost, otpornost na koroziju i preciznu montažu materijala konstrukcije tornja.
  • Q: Čimbenici koji utječu na učinkovitost evaporativnih kondenzatora
    A: 1. Područje za izmjenu topline vode koristi vođenje topline vode, gdje voda visoke temperature prenosi toplinu na šalice s nižim temperaturama. Na primjer, ako se ista količina vode unese u šalicu za vodu i zdjelu sa širokim grlom, temperatura vode u zdjeli bit će niža od one u šalici u isto vrijeme, što je područje izmjene topline. 2. Protok zraka uglavnom kontroliraju visoki ventilatori. Veličina i snaga ventilatora nisu nužno bolje, tako da se dizajn ventilatora mora postaviti prema korištenju opreme. Općenito govoreći, što su veće lopatice ventilatora, veća je brzina i veći je vođeni protok zraka. Naprotiv, volumen zraka će se smanjiti. Unutar kutije evaporativnog kondenzatora, bez obzira na to imamo li raspršivač ili ne, moramo odabrati odgovarajući volumen zraka. 3. Toplina se dovodi do zraka ili vode unutar kutije kroz kondenzacijsku zavojnicu, a temperatura zraka će brzo porasti. Ako vrući zrak nastavi ostati unutar kutije, ne može apsorbirati novu toplinu, pa će se provođenje topline kondenzacijske zavojnice usporiti. 4. Izbor ventilatora također je vrlo važan: postavka ventilatora također može odvesti vrući zrak unutar kutije, a svježi zrak niske temperature će se usisati s dna za daljnje provođenje topline prije nego što se ispusti. Ova cirkulacija može kontinuirano prenositi toplinu iz zavojnice kondenzatora, postižući svrhu hlađenja.