冷却塔的散热效率在很大程度上取决于周围空气的自由循环。如果冷却塔周围的空气循环不畅,可能会导致空气短路、热空气再循环和风量不足等问题,显著降低冷却效率,增加能耗,甚至导致设备过热故障。以下是针对冷却塔周围空气循环不良的系统性改进措施:
1、 确定空气循环不良的典型原因
布局不合理:
冷却塔靠近建筑物、墙壁或其他设备,进气口被堵塞。
并排布置的多个冷却塔过于密集,相互干扰。
热空气再循环:
冷却塔排出的湿热空气没有及时消散,而是被自身或相邻塔的进气口吸入。
进气/排气路径堵塞:
周围的杂物、设备或绿化过高会阻碍空气的进入。
在屋顶安装过程中,护栏或设备之间会形成“围栏效应”。
风向和建筑气流干扰:
主导风向导致热空气被吹向进气口。
建筑物产生涡流区,影响废气的扩散。
2、 改进措施
1.优化布局和间距(根本解决方案)
保持足够的间距:
冷却塔入口与障碍物(墙壁、设备、其他塔)之间的最小距离不应小于塔身高度的1.5~2倍,建议大于2倍。
当多台机组并联布置时,塔之间应保持至少1.5倍进气高度的距离,以避免气流相互干扰。
合理定位:
将冷却塔布置在开阔区域,优先考虑主导风向的下风侧,以避免热空气被吹回进气口。
避免放置在凹陷或通风盲点处。
导风墙/导风板:
在冷却塔排气口的上风侧安装导风墙,引导热空气向上扩散,防止其下沉和回流。
导风墙的高度应略高于排气口,材料可以是镀锌板、玻璃纤维等。
进气导流板:
在密闭空间(如屋顶角落),可以在进气口侧安装一个45°~60°的倾斜偏转器,引导新鲜空气顺利进入。
排气管道/排气罩(适用于机械通风塔):
在排气口安装扩散式风帽,以提高排气速度,促进热空气向上扩散,减少再循环。
3.消除物理障碍
清理周围的杂物:确保进气口周围2米范围内没有堆积物、设备或高大的植被。
修剪和绿化:树木或灌木应远离冷却塔,其高度不应阻碍进气/排气。
优化屋顶布局:安装屋顶时,尽量远离女儿墙和机房等障碍物,必要时打开女儿墙上的风管。
4.多塔布局优化
错位布置:多个冷却塔交错布置,而不是“一个”平行布置,以减少相互干扰。
集中排气设计:对于大型塔组,可以考虑设置共享排气通道或风管,将热空气均匀引导到高空排放。
5.利用自然风和建筑通风设计
评估主导风向:根据当地气象数据,调整冷却塔的朝向,使进气口朝向主导风向。
建筑协调:在新建项目中,建筑设计应为冷却塔预留通风空间,如设置通风廊道、升高安装平台等。
6.强制通风辅助(紧急或特殊情况)
在极其狭窄的空间内,可以考虑在进气口侧安装辅助送风机,强制引入新鲜空气。
注意:这种方法能耗高,可能会导致气流湍流。应谨慎使用。
红外热成像检测:观察塔表面温度分布是否均匀,判断是否存在局部热风回流。
风速测量:使用风速计测量入口风速,并比较改进前后的数据。
性能测试:监测冷却水入口和出口之间的温差以及湿球温度的近似值等指标,以评估冷却效率是否得到了提高
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文章来源: 如何改善冷却塔周围空气循环不良 http://www.trlonfiller.com/baike/1084.html