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1.标准型:进塔水温37℃,出塔水温32℃
2.中温型:进塔水温43℃,出塔水温33℃
3.高温型:进塔水温60℃,出塔水温35℃
4.温型:进塔水温90℃,出塔水温35℃
5.大型塔:进塔水温42℃,出塔水温32℃折叠编辑本段基本构造冷却塔的基本构造冷却塔一般主要由填料(亦称散热材)、配水系统、通风设备、空气分配装置(如:入风口百叶窗、导风装置、风筒)、挡水器(或收水器)、集水槽(或集水池)等部分构成,上述结构的不同组合可以构造成不同型式的冷却塔。
1.大型风机不适合应用kr-933节能控制器
冷却塔对于大功率少机组风机的循环水场,由于每开停1台风机,都会对水温产生很大的影响。因而,应用kr-933风机节能控制器无---常稳定控制水温。如第六循环水场共有3台直径8.53m、功率160kw的风机,假设安装风机节能控制器,在设定温度速率允差。温度允差、执行周期等参数时,必然产生---的矛盾,很难选择出适当的参数值,终也达不到节能降耗的目的。这种情况下的风机管理,比较适合采用自动变频调速系统进行控制管理。目前也正在进行这方面的准备工作。
2.kr-939安全控制系统的油位测量技术还有待改进
目前kr-939安全---仍存在不足,其主要问题是油位监测,由于受---条件的影响,较容易出现热丝结垢、滑油含水造成断丝故障。若探头检修不及时,还需要进行人工上塔巡检实测。
加强风机的科学现代化管理,还应在现有的基础上不断改进。
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1风机节能控制器的分析
提出风机节能控制管理的目的,是实现风机运行闭环自动控制。根据生产的需要预先设定供水温度,由气候气象环境对水温的影响、系统换热条件的改变对水温的影响,用温感探头的实测值及时反应出来,终通过调控降温设备的能耗来稳定供水温度,实现自控节能。
通常认为,“变频调速技术”是完成上述过程的理想方法。但变频调速技术在循环水冷却塔风机控制上的运用存在如下局限性和缺陷:
“变频调速技术”可以做到---的控温精度,但这在循环冷却水系统却不很重要。
变频器自身的能量损耗(平均运行效率不足90%)影响节能效果。
变速运行造成风扇叶片攻角改变(迎风角),风机脱离工作点运行使效率降低。
电机脱离额定转速的低速运行,以及转速、扭矩、功耗之间的非线---,也使电机的运行效率大为降低。
变频调速系统价格较为昂贵(每千瓦1000元左右),新建工程和老设备改造都需较大投入。
设计上还必需考虑变频调速器运行在某些特定转速时的破坏性共振问题,和变频调速器产生强电磁污染对其它仪表的干扰等问题。
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