
冷卻塔的散熱效率在很大程度上取決于周圍空氣的自由循環。如果冷卻塔周圍的空氣循環不暢,可能會導致空氣短路、熱空氣再循環和風量不足等問題,顯著降低冷卻效率,增加能耗,甚至導致設備過熱故障。以下是針對冷卻塔周圍空氣循環不良的系統性改進措施:
1、 確定空氣循環不良的典型原因
布局不合理:
冷卻塔靠近建筑物、墻壁或其他設備,進氣口被堵塞。
并排布置的多個冷卻塔過于密集,相互干擾。
熱空氣再循環:
冷卻塔排出的濕熱空氣沒有及時消散,而是被自身或相鄰塔的進氣口吸入。
進氣/排氣路徑堵塞:
周圍的雜物、設備或綠化過高會阻礙空氣的進入。
在屋頂安裝過程中,護欄或設備之間會形成“圍欄效應”。
風向和建筑氣流干擾:
主導風向導致熱空氣被吹向進氣口。
建筑物產生渦流區,影響廢氣的擴散。
2、 改進措施
1.優化布局和間距(根本解決方案)
保持足夠的間距:
冷卻塔入口與障礙物(墻壁、設備、其他塔)之間的最小距離不應小于塔身高度的1.5~2倍,建議大于2倍。
當多臺機組并聯布置時,塔之間應保持至少1.5倍進氣高度的距離,以避免氣流相互干擾。
合理定位:
將冷卻塔布置在開闊區域,優先考慮主導風向的下風側,以避免熱空氣被吹回進氣口。
避免放置在凹陷或通風盲點處。
導風墻/導風板:
在冷卻塔排氣口的上風側安裝導風墻,引導熱空氣向上擴散,防止其下沉和回流。
導風墻的高度應略高于排氣口,材料可以是鍍鋅板、玻璃纖維等。
進氣導流板:
在密閉空間(如屋頂角落),可以在進氣口側安裝一個45°~60°的傾斜偏轉器,引導新鮮空氣順利進入。
排氣管道/排氣罩(適用于機械通風塔):
在排氣口安裝擴散式風帽,以提高排氣速度,促進熱空氣向上擴散,減少再循環。
3.消除物理障礙
清理周圍的雜物:確保進氣口周圍2米范圍內沒有堆積物、設備或高大的植被。
修剪和綠化:樹木或灌木應遠離冷卻塔,其高度不應阻礙進氣/排氣。
優化屋頂布局:安裝屋頂時,盡量遠離女兒墻和機房等障礙物,必要時打開女兒墻上的風管。
4.多塔布局優化
錯位布置:多個冷卻塔交錯布置,而不是“一個”平行布置,以減少相互干擾。
集中排氣設計:對于大型塔組,可以考慮設置共享排氣通道或風管,將熱空氣均勻引導到高空排放。
5.利用自然風和建筑通風設計
評估主導風向:根據當地氣象數據,調整冷卻塔的朝向,使進氣口朝向主導風向。
建筑協調:在新建項目中,建筑設計應為冷卻塔預留通風空間,如設置通風廊道、升高安裝平臺等。
6.強制通風輔助(緊急或特殊情況)
在極其狹窄的空間內,可以考慮在進氣口側安裝輔助送風機,強制引入新鮮空氣。
注意:這種方法能耗高,可能會導致氣流湍流。應謹慎使用。
紅外熱成像檢測:觀察塔表面溫度分布是否均勻,判斷是否存在局部熱風回流。
風速測量:使用風速計測量入口風速,并比較改進前后的數據。
性能測試:監測冷卻水入口和出口之間的溫差以及濕球溫度的近似值等指標,以評估冷卻效率是否得到了提高
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文章來源: 如何改善冷卻塔周圍空氣循環不良 http://www.djchem.cn/baike/1084.html