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Einführung in Kühltürme mit geschlossenem-Kreislauf

Sep 15, 2025

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Ein kompletter Satz von Kühlturmgeräten mit geschlossenem Kreislauf-besteht aus einer Haupteinheit, einem Wassertank, einer Umwälzpumpe und einem elektrischen Schaltschrank. Die Haupteinheit besteht aus Komponenten wie einem Gehäuse, einem Wärmetauscher, einem Ventilator, einer Sprühwasserpumpe, einem Wassersammler, einem Wassertank und Rohrleitungsventilen. Während des Betriebs des Kühlturms mit geschlossenem Kreislauf wird das Kühlmedium (weiches Wasser, Öl oder andere Flüssigkeiten) von der Hauptumwälzpumpe angetrieben, um zwischen dem Wärmetauscher und den zu kühlenden Geräten zu zirkulieren. Das Sprühwasser wird gleichmäßig auf den Wärmetauscher gesprüht und bildet einen gleichmäßigen Wasserfilm auf der Außenfläche des Wärmetauschers. Kalte Luft gelangt durch den Lufteinlass am Boden des Turms in den Turm und strömt im Gegenstrom mit dem Sprühwasser über die Oberfläche des Wärmetauschers. Bei diesem Verfahren gibt es zwei Arten des Wärmeaustauschs: die Wärmeleitung zwischen kalter Luft und dem Kühlmedium sowie den Wärmeaustausch durch Verdunstung und Wärmeaufnahme des Sprühwassers. Die gesättigte, heiße und feuchte Luft wird nach der Wärmeaufnahme durch den Ventilator in die Atmosphäre abgegeben, und das verbleibende Sprühwasser fließt in den Wassertank im unteren Teil des Turms, der dann von der Pumpe zurück zum Sprühsystem transportiert wird. Dieser Kreislauf läuft weiter und das Kühlmedium im Wärmetauscher wird abgekühlt. Kühltürme mit geschlossenem Kreislauf-haben zwei Betriebsmodi: Luftkühlung und Luftkühlung + Sprühen. Die Umschaltung zwischen den beiden Modi erfolgt automatisch durch das elektronische Steuersystem entsprechend den Anforderungen der Arbeitsbedingungen, um Energieeinsparungen und eine Verbrauchsreduzierung zu erreichen.

1. Funktionsprinzip

Das Hauptprinzip eines Kühlturms mit geschlossenem Kreislauf besteht darin, dass das Sprühwasser an der Außenwand der Rohrschlange verdampft, um das durch das Rohr fließende Kühlwasser zu kühlen. Gleichzeitig wird ein Ventilator verwendet, um den erzeugten Wasserdampf rechtzeitig zu entfernen. Ein kleiner Teil des Sprühwassers verdunstet, der Rest wird vom Chassis zur Rezirkulation aufgefangen. Das Kühlwasser mit höherer -Temperatur aus dem Kondensator wird von der Kühlwasserpumpe unter Druck gesetzt und zur Kühlschlange des Kühlturms mit geschlossenem Kreislauf gefördert. Andererseits wird eine Rohrleitungspumpe verwendet, um das Wasser im Kühlturmchassis in die Sprühschlange zu pumpen, das auf die Außenfläche der Kühlschlange gesprüht wird, um zu verdampfen und die Wärme des Kühlwassers in der Schlange zu absorbieren, wodurch die Temperatur des Kühlwassers gesenkt wird. Gleichzeitig strömt die Luft durch die Saugwirkung des am Wasserleitblech installierten Ventilators von unten nach oben durch die Kühlschlange und tauscht dabei fühlbare Wärme und latente Wärme mit dem Sprühwasser aus. Dadurch wird nicht nur die Wärmeabgabe an der Außenfläche der Kühlschlange verstärkt, sondern auch der durch Verdunstung entstehende Wasserdampf rechtzeitig entfernt, die Wasserverdunstung beschleunigt und die Kühlwirkung verbessert.

2. Anwendungsfelder

1. Induktionserwärmungs- und Metallschmelzanlagen, wie z. B. Kühlung für Hoch- und Mittelfrequenz-Abschreckanlagen, Mittelfrequenz-Stromversorgungen und Elektroöfen, Induktionswärmedurchdringungsöfen, Warmhalteöfen usw.

2. Kühlung von Umlaufwasser für verschiedene Reaktoren und Kondensatoren in der chemischen Industrie.

3. Kühlung von Großmotoren, Dieselmotoren, Gleichrichtergeräten, Elektroschweißgeräten, Hydraulikstationen, Stranggussanlagen usw.

4. Kühlung großer Formen wie Metalldruckgussformen und Spritzgussformen.

5. Kühlung industrieller Lösungen wie Abschreckflüssigkeiten, Galvanikflüssigkeiten usw.

3. Vorteile

1. Das Kühlmedium zirkuliert in einem vollständig geschlossenen Kreislauf, wodurch verhindert werden kann, dass Schmutz in das Kühlrohrsystem gelangt, und ein Verdunstungsverlust des Kühlmediums vermieden wird.

2. Die Verwendung von weichem Wasser als Kühlmedium verhindert Ablagerungen, Verstopfungen der Rohrleitungen und reduziert Störungen.

3. Verwendung von zwei Kühlmethoden: Luftkühlung und Wärmeabsorption durch Sprühwasserverdunstung, was zu einer hohen Kühleffizienz führt.

4. Das Gerät ist klein, nimmt wenig Platz ein, lässt sich bequem bewegen und platzieren und erfordert keinen Bau eines Wasserbeckens.

5. Ausgestattet mit einer automatischen intelligenten Steuerung kann der Kühlmodus je nach Arbeitsbedingungen automatisch umgeschaltet werden, mit einfachem und zuverlässigem Betrieb.

6. Breites Einsatzspektrum, kann Abschreckflüssigkeiten, Öle, Alkohole und andere Medien direkt kühlen, die keine korrosive Wirkung auf den Wärmetauscher haben, ohne Medienverlust und mit stabiler Zusammensetzung.

4. Eigenschaften von Lvshou Bingfeng-Kühltürmen mit geschlossenem-Kreislauf

1. Starke Wärmeableitungskapazität:

① Die meteorologischen Entwurfsbedingungen werden unter Bezugnahme auf die nationalen Normen für offene Kühltürme entworfen und die erforderlichen Toleranzen werden bei der Entwurfs- und Ausrüstungsauswahl berücksichtigt. Hohe Standards und strenge Anforderungen führen zu einer guten Wärmeableitungskapazität und passen sich strengeren meteorologischen Umgebungen und Arbeitsbedingungen an.

② Durch den Einsatz fortschrittlicher Konstruktionsmethoden und optimierter Wärmeaustauschmodelle, hoch-effizienter und nieder-Widerstandswärmetauscher sowie eines hervorragenden Umlaufsprühsystems wird die Wärmeaustauscheffizienz erheblich verbessert, die Bodenfläche verringert und das Turmgewicht reduziert.

2. Einfache Bedienung: Ein geschwindigkeitsregulierender Motor kann nach Bedarf ausgewählt werden, um Energie zu sparen, und er kann zur einfachen Verwaltung in das automatische Steuerungssystem integriert werden.

3. Guter Umweltschutz:

① Umfassende Managementmaßnahmen passen Indikatoren wie Vibration, Lärm und Wasserdrift besser an die Anforderungen des Umweltschutzes an.

② Es werden spezielle geräuscharme Lüfter, Motoren und Untersetzungsgetriebe mit hohem Wirkungsgrad und geringem Geräuschpegel verwendet. Die optimal gestaltete Stahlrahmenkonstruktion des Turms ist einfach, stabil und zuverlässig, und die Betriebsvibrationen werden in einem äußerst niedrigen Bereich kontrolliert. Der hocheffiziente Wasserkollektor sorgt dafür, dass der Wasserdriftverlust unter der Voraussetzung minimiert wird, dass ein großes Luftvolumen erreicht wird und die Umweltschutzanforderungen vollständig erfüllt werden. Wenn ein geschwindigkeitsregulierender Motor ausgewählt wird, kann der Lärm bei Betrieb mit niedriger Geschwindigkeit in der Nacht noch um 3–5 dB(A) reduziert werden.

4. Ästhetisch und langlebig: Wissenschaftliches Strukturdesign, hervorragende Produktion, geringer Platzbedarf und schönes Erscheinungsbild, besonders geeignet für verschiedene moderne Unternehmensgebäude. Bei den Baumaterialien handelt es sich ausschließlich um hochwertige -Edelstahlplatten oder feuerverzinkte-Stahlplatten mit einem flachen und schönen Aussehen und einer Garantie von mehr als 15 Jahren.

5. Hochwertige Materialien: Geräte und Ersatzteile werden streng ausgewählt und sorgfältig hergestellt.

6. Hochwertiger-Service: Ein umfassender Kundenservice-Prozess bietet Ihnen die volle Garantie, den besten Service zu erhalten.

5. Weitere Grundkenntnisse über Kühltürme

1) Klassifizierung von Kühltürmen

Es gibt viele Arten von Kühltürmen. Nach der Belüftungsmethode klassifiziert, gibt es natürliche Belüftungsarten und erzwungene Belüftungsarten usw.; nach der Wassersprühmethode klassifiziert, gibt es Sprühtyp, Tropftyp, Filmtyp und Tropffilmtyp usw.; Nach der Strömungsrichtung von Wasser und Luft klassifiziert, gibt es Gleichstrom-, Gegenstrom- und Querströmungstypen usw.

2) Funktionsprinzip von Kühltürmen

Die Kühlwirkung von Kühltürmen beruht auf dem Wärmeaustausch zwischen Wasser und Luft (in Form von fühlbarer Wärme) und der Wärmeableitung durch Wasserverdampfung (in Form von latenter Wärme), wobei diese beiden Wärmeableitungsprozesse gleichzeitig stattfinden.

3) Vorsichtsmaßnahmen für die Auswahl und Dimensionierung von Kühltürmen

A. Der Typ und das Kühlwasservolumen der Kühlausrüstung sollten entsprechend den örtlichen natürlichen Bedingungen wie Wasservolumen, Wasserqualität, Wassertemperatur der Wasserquelle und berechneter Feuchtkugeltemperatur im Freien unter Bezugnahme auf die Auswahltabelle des Herstellers, die Kühlwasserparameter sowie technische und wirtschaftliche Faktoren des Geräts bestimmt werden.

B. Grundsätzlich sollte die Auswahl und Konfiguration von Kühltürmen eins-zu{2}eins mit der Haupteinheit und der Kühlpumpe übereinstimmen. Eine Haupteinheit kann auch mehreren Kühltürmen mit ineinandergreifender Steuerung entsprechen.

C. Das Zusatzwasservolumen des zirkulierenden Wasserversorgungssystems umfasst Verdunstungsverluste, Driftverluste, Abschlämmverluste und Entwässerungsverluste. Kühltürme mit geringem Energieverbrauch und geringem Treibwasservolumen sollten ausgewählt werden, um das Frischwasservolumen des Luftaufbereitungskühlwassers auf 1,2 % bis 1,5 % des gesamten Umlaufwasservolumens des Systems zu steuern. Nehmen Sie den niedrigeren Wert, wenn die Wasserqualität gut ist; Nehmen Sie den höheren Wert, wenn die Wasserqualität schlecht ist.

D. In Gebieten mit starker Luftverschmutzung ist es besser, geschlossene Kühltürme zu verwenden, da diese eine Wärmeaustauschmethode anwenden, bei der Wasser und Luft über Wärmeübertragungsrohre Wärme austauschen, wodurch Korrosion am Turmkörper, der Kühlwasserpumpe, der Rohrleitung usw. vermieden werden kann, die durch Kontakt zwischen dem gekühlten Wasser oder Schadstoffen in der Atmosphäre verursacht wird. Im Vergleich zum offenen Typ weist der geschlossene Typ jedoch eine geringere Effizienz, ein größeres Volumen und einen höheren Preis auf.

e. Bei der Auswahl eines Kühlturms sollten auch die Auswirkungen seines Lärms auf die Umgebung berücksichtigt werden. Um die Lärmbelästigung zu reduzieren, sollten so weit wie möglich geräuscharme und ultra{2}geräuscharme-Typen verwendet werden.

4) Faktoren, die die Kühlwirkung von Kühltürmen beeinflussen

A. Der durchschnittliche Druckunterschied zwischen dem Wasserdampfpartialdruck in der Luft und dem Sättigungsdruck, der der Wassertemperatur im Kühlturm entspricht.

B. Die Größe und Dauer des Kontakts der Wassertropfenoberfläche mit der Luft.

C. Die Geschwindigkeit der Luft, die durch den Kühlturm strömt. Die relative Strömungsrichtung von Luft und Wasser (Gleichstrom, Kreuzstrom oder Gegenstrom).

5) Bestimmung der Kühlturmkapazität

A. Die Kühlturmkapazität sollte für die vom Gerät benötigte Kühlwassermenge geeignet sein. Die Größe des Kühlturms wird entsprechend dem maximalen Kühlwasserdurchfluss an der Probe mit einem gewissen Spielraum (1,05-1,20-fach) ausgewählt.

B. Dabei ist die relative Luftfeuchtigkeit am Einsatzort zu berücksichtigen.

C. Die Austrittswassertemperatur und der Temperaturunterschied des Kühlturms sollten berücksichtigt werden.

D. Die Größe des Kühlturms sollte entsprechend den widrigen Bedingungen hoher Temperaturen im Sommer berücksichtigt werden. Breite Klimaanlagen empfehlen den Einsatz von Gegenstromkühltürmen mit mittlerer-Temperatur.

6) Kühlbereich

Wenn im Kühlturm die Einlasswassertemperatur höher als die Umgebungslufttemperatur ist, beginnt die Wassertemperatur aufgrund der Kontaktwärmeableitung und der Verdampfungswärmeableitung zu sinken, bis sie der Lufttemperatur entspricht. Ist der Wasserdampf in der Luft zu diesem Zeitpunkt nicht gesättigt, setzt sich die Verdunstung fort. Theoretisch kann sie der Feuchtkugeltemperatur entsprechen, in der Praxis kann sie diese jedoch nicht erreichen. Die Wassertemperatur, die den Turm verlässt, ist normalerweise etwa 4–6 Grad höher als die Feuchtkugeltemperatur. Diese Temperaturdifferenz wird auch Kühlbereich genannt, der den Annäherungsgrad zwischen der Austrittswassertemperatur des Kühlturms und der Feuchtkugeltemperatur widerspiegelt. Je kleiner der Kühlbereich, desto höher ist die thermische Leistung des Kühlturms und umgekehrt.

7) Anordnung der Kühltürme

Kühltürme sollten an gut belüfteten Orten aufgestellt werden. Orte mit mehr Staub, sauren Gasen, Gasen mit hoher Temperatur und Wasserdampf sollten möglichst vermieden werden. Sie werden in der Regel auf dem Boden, im Maschinenraum oder auf dem Dach des Podiumsgebäudes angeordnet.

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