中050
1 m 4
埋板300X300X10
| 塔型号 | 尺寸(mm) | 基础尺寸(mm) | 基础荷载(t) | |||||||||||
| DBHZ2 | CDBHZ2 | W | L | H | m | n | X | Y | P | q | a b | C | d | |
| 500 | 400 | 8860 | 3850 | 3358 | 2210 | 1415 | 8840 | 3630 | 1850 | 2210 | 0.29 | 0.40 | 0.58 | 0.80 |
| 600 | 500 | 10060 | 4050 | 3610 | 2510 | 1515 | 10040 | 3830 | 2050 | 2510 | 0.34 | 0.49 | 0.68 | 0.98 |
| 700 | 600 | 11260 | 4250 | 3610 | 2810 | 1615 | 11240 | 4030 | 2250 | 2810 | 0.36 | 0.54 | 0.72 | 1.08 |
| 800 | 700 | 12860 | 4450 | 3860 | 3210 | 1715 | 12840 | 4230 | 2450 | 3210 | 0.43 | 0.63 | 0.86 | 1.26 |
注:配管直径及配管数量请参见上表所示“标准规格”的各项。配管图及标记、名称、基础e的荷载参考图纸编号 ① 9
国m m m m
埋板300X300X10
| 塔型号 | 尺寸(mm) | 基础尺寸(mm) | 基础荷载(t) | |||||||||||
| DBHZ2 | CDBHZ2 | W | L | H | m | n | X | Y | P | q | a | b | C | d |
| 750 | 625 | 12570 | 4050 | 3610 | 2510 | 1515 | 12550 | 3830 | 2050 | 2510 | 0.34 | 0.49 | 0.68 | 0.98 |
| 875 | 750 | 14070 | 4250 | 3610 | 2810 | 1615 | 14050 | 4030 | 2250 | 2810 | 0.36 | 0.54 | 0.72 | 1.08 |
| 1000 | 875 | 16070 | 4450 | 3860 | 3210 | 1715 | 16050 | 4230 | 2450 | 3210 | 0.45 | 0.65 | 0.90 | 1.30 |
注:配管直径及配管数量请参见上表所示“标准规格”的各项。配管图及标记、名称、基础e的荷载参考图纸编号 ①
中 中 电 1 盘 中00O 十4中 1 中 中 中 中 中m M 11 m
| 塔型号 | 尺寸(mm) | 基础尺寸(mm) | 基础荷载(t) | |||||||||||
| DBHZ2 | CDBHZ2 | W | L | H | m | n | X | Y | P | q | a | b | C | d |
| 1200 | 1050 | 19280 | 4450 | 3860 | 3210 | 1715 | 19260 | 4230 | 2450 | 3210 | 0.43 | 0.63 | 0.86 | 1.26 |
注:配管直径及配管数量请参见上表所示“标准规格”的各项。配管图及标记、名称、基础e的荷载参考图纸编号 ①
DBHZ2、CDBHZ2系列冷却塔安装及使用说明
一、安装时的注意事项
为了能充分发挥冷却塔的功能,应选择良好的安装场所。
(1)应放置在通风良好洁净的场所。(2)由冷却塔排出的湿热空气不会被再吸入冷却塔内的场所。(3)应避免在多灰尘,酸性气体的场合使用,否则会导致热交换器以及配管的腐蚀。(4)应避免在烟窗以及能受到热源辐射处使用。(5)冷却塔的进风口和墙壁之间的距离如下:单塔型为2米,双塔型为2.5米,三塔型为3.5米,四塔以上为5米以上,墙壁高度应低于冷却塔整体高度。墙壁过高时,因风向回返引起短路,以致影响冷却塔的性能。(6)冷却塔的排气口和障碍物之间的距离应为5米以上为宜。
二、管道配置
(1)对制冷设备和冷却塔之间的管道配置一般按管道配置图进行。同时也应参考制冷设备和其它机器的使用说明书进行。(2)除了循环水输入口外,应按S311规范 { P { = } 9 . 8 x 1 0 ^ { 4 } P a } 进行法兰与管道的连接。(3)循环水泵吸入部分应设置在低于冷却塔水盘水面的位置。(4)应设置管道台架使冷却塔不承受管道的重量。(5)布水槽有若干个时,应在各布水槽的输入口设置蝶阀。(6)在冷却塔的附近应对供水管设置支撑台架。
三、配线
应按照设备技术标准及电力规范正确的进行电机的配线工作。
(1)应确定适用适当的热继电器,交流接触器、保险丝、开关装置及配线。(2)有关电机的配线,对于正相应进行U和V的交换。(逆相配线下,风机作正回转),必须确认从上往下看时风机回转方向应为顺时针方向。(3)应检查电机接线端子是否拧紧。即使只有1根电线松动,也会造成电机单项运转,以致烧坏电机,应十分注意。
四、运转时注意事项
(1)运转7-10天后,应重新调整皮带。在运转初期,因皮带与皮带轮之间的磨合等原因,皮带的张力会减弱。(2)冷却塔的性能与循环水量有关,应检查是否达到标准水量。(3)应充分注意噪音,振动和电流值。有异常时应参(故障原因和对策表)尽快进行处理。(4)填料的耐热温度为65摄氏度,不要流入超过耐热温度的循环水。在风机停止状态下,流入循环水时更应注意。即使是临时流入超过耐热温度的循环水,也会导致填料的弯曲变形。
五、维修管理
应定期进行冷却塔的检查工作:
(1)应定期消除布水槽和过滤网上的残留物,保证其运行畅通。(2)应进行适当的抽风,并充分进行循环水的水质管理,否则会导致冷却塔及制冷设备、管道等的故障,详细情况请参第八条“循环水水质管理”及第九条“补给水量”。(3)以每天运转8-10小时计算,每三个月应进行一次减速机轴承检查并添加油脂。(4)皮带过紧会导致轴承磨损,皮带过松会导致皮带打滑发热从而降低使用寿命。(5)V型联组皮带的正常使用寿命为1年,应备有V型联组皮带的备用品。(6)应注意是否有因风机表面粘附灰尘而引起失去平衡的情况。(7)应除去皮带轮表面的锈斑,否则会加快皮带的磨损。
六、长期停止运行时的注意事项
冷却塔系列产品
(1)冬天因冻结会导致管道破裂,所以应排除循环水,另外也应排出供水管及其阀中的水。
(2)应排出积水盘及水箱中的水并进行内部清扫,应打开排污阀进行排水直至排尽。
(3)应检查各部分,特别是风机、电机的锁紧螺母是否松。
(4)松开皮带使之不承受不必要的张力。
(5)对排气口和塔体应加外罩进行保护。
七、寒冷地区冬天运转时的注意事项
(1)应注意不应使百叶窗被雪或冰封住,否则会导致电机电流上升而烧坏。
(2)进行开关运运转时,应保证叶轮上不积雪。
(3)用低温水进行循环时,有可能布水槽及填料会冻结,应十分注意。
八、循环水的水质管理
任何良好的循环水中也稍微存在腐蚀物质及碳酸钙等难容物质,并且会随着时间的增长而浓缩,再加上受大气污染的影响,腐蚀性物质及难溶物质的浓度将逐渐增大,以致引起故障。一般情况下,应参考水质标准值来决定补充水的流量及是否需要投入水质处理药剂等,以进行适当的处理。
九、有关补充水量
循环水因以下(1)一(3)原因而减少,应按此减少量进行补充。
(1)蒸发损失:冷却塔将蒸发一部分的水,以使循环水冷却,循环水量因此将减少。(2)水滴损失:随湿热气体一起排出的水滴和由进风百叶窗处飘散的水量的和。(3)排污:因冷却塔经常蒸发一部分的水,以致留下的循环水中的溶剂热成分并浓缩。为使循环水在一定的水质条件下进行运转,将一部分的循环水排出于外部,以保持适当的水质,这种工作称为排污。(4)补充水量 \mathbf { \Sigma } = \mathbf { \Sigma } 蒸发量 ^ + 水滴损失 ^ + 排污量:一般可以认为补充水量为循环水量的 2 8 % 左右。
十、故障原因及对策
| 故障现象 | 原因及检查 | 对策 |
| 异常噪声及振动 | 风机平衡不良 叶片前端与塔体接触 锁紧螺丝松动 风机轴承不良 电机轴承不良 管道振动 | 调整平衡 调整风机轴芯 锁紧各部分的螺丝 加油脂、换轴承 更换轴承 |
| 过电流 | 风机叶片角度不一致 电机故障 因风量过大引起过载 | 安装管道支撑架 调整 修理或更换 调整叶片角度 |
| 循环水的减少 | 水槽水位降低 过滤网堵塞 循环水泵不良或容量不够 | 检查调整浮球阀和补充水系统 清理 修理或更换水泵 |
| 循环水温度上升 | 循环水量过大或不够 循环水偏位 风机风量不够 被排出空气的再循环 吸入空气偏位 充填材料堵塞 | 调整至规定水位 清扫散水孔并调整阀门 检查并调整皮带调整鼓风机叶片角度 改善通风环境 改善通风环境 清扫并更换充填材料 |
| 水滴损失过多 | 循环水量过大 循环水偏位 风量过大 皮带张力不适当 | 调整水量 清扫散水孔并调整阀门 调整风机叶片角度 |
| 皮带断裂或脱落 | 未做过皮带的初始安装 皮带寿命已到 皮带轮定位不稳 皮带轮槽磨损 | 调整皮带张力 更换(皮带寿命一年) 调整皮带轮表面 调整皮带张力 更换皮带轮 |
闭式冷却塔
选型方法
闭式冷却塔选型,一般先求得设备满负荷运行产生的热量Qs(kcal/h),根据冷却塔的技术参数,然后找到相对应冷却塔的冷却能力。
在常见的环境条件下,我们可以用以下简便方法计算设备运行产生的热量Qs:
1: { Q } { s } = 流量 \left( { L } / { h } \right) 流体比热 x 温升
2: { Q } { s } = 设备运行的无效功率 x 8 6 0
3: { Q } { s } = 淬火工件产量 ( { k s / h } ) x 工作的热熔
4: { Q } { s } = 压缩机功率 x 1 . 2 x 8 6 0
型号说明
技术参数
| 设计口℃ | 设计冷 | 3732 | 2232 | 5035 | 喷淋系统 | 主塔重量 | 主塔 | |||||||||||||||
| 风机系统 | 配管尺寸 | 长塔外尺高 | ||||||||||||||||||||
| 条件湿球℃ | 却能力 | 28 | 功率 | 数量 | 风量 | 功率 | 数量流量 | 进出 | 补水 | 排污 | L | W | H | 自重 | 运行 | 损失 | ||||||
| 主塔型号 | kcal/h | 循环水量m/h | kw | 台 | m/h | kw | 台 | m/h | mm | mm | mm | mm | m | mm | kg | kg | kPa | |||||
| FBNL-5 | 17500 | 3.5 | 1.9 | 2.2 | 0.55 | 1 | 2.3 | 0.37 | 1 | 3 | 50 | 40 | 15 | 1200 | 800 | 1500 | 320 | 840 | 25 | |||
| FBNL-10 | 34000 | 6.8 | 3.8 | 4.1 | 0.55 | 1 | 2.3 | 0.37 | 1 | 3 | 65 | 40 | 15 | 1200 | 1000 | 1500 | 430 | 1130 | 42 | |||
| FBNL-15 | 51500 | 10.3 | 5.8 | 6.1 | 0.75 | 1 | 2.5 | 0.37 | 1 | 3 | 65 | 40 | 15 | 1500 | 1000 | 1800 | 720 | 1420 | 45 | |||
| FBNL-20 | 66000 | 13.2 | 7.7 | 8.2 | 0.55 | 2 | 4.6 | 0.55 | 1 | 5.5 | 65 | 40 | 15 | 1800 | 1100 | 1800 | 890 | 1130 | 48 | |||
| FBNL-25 | 82500 | 16.5 | 9.6 | 10.2 | 0.55 | 2 | 4.6 | 0.55 | 1 | 5.5 | 65 | 40 | 15 | 2000 | 1100 | 1800 | 920 | 1810 | 51 | |||
| FBNL-30 | 99000 | 19.8 | 11.5 | 12.2 | 0.55 | 2 | 4.6 | 0.55 | 1 | 5.5 | 65 | 40 | 15 | 2000 | 1100 | 2000 | 960 | 1350 | 54 | |||
| FBNL-40 | 13200 | 26.4 | 15.4 | 16.3 | 0.75 | 2 | 6.2 | 0.55 | 1 | 5.5 | 80 | 40 | 15 | 2000 | 1300 | 2000 | 990 | 2080 | 55 | |||
| FBNL-50 | 16600 | 33.2 | 19.2 | 20.4 | 0.75 | 2 | 6.2 | 0.75 | 1 | 11 | 80 | 40 | 15 | 2300 | 1300 | 2000 | 1070 | 2150 | 55 | |||
| FBNL-60 | 198000 | 39.6 | 23 | 24.5 | 1.1 | 2 | 9.2 | 0.75 | 1 | 11 | 80 | 40 | 15 | 2500 | 1300 | 2000 | 1180 | 2430 | 58 | |||
| FBNL-70 | 231000 | 46.2 | 26.9 | 28.6 | 1.1 | 2 | 9.2 | 1.1 | 1 | 22 | 100 | 40 | 15 | 2500 | 1500 | 2200 | 1380 | 2940 | 58 | |||
| FBNL-80 | 276000 | 55.2 | 34.8 | 38.1 | 1.1 | 2 | 9.2 | 1.1 | 1 | 22 | 100 | 40 | 15 | 2500 | 1500 | 2500 | 1430 | 3150 | 58 | |||
| FBNL-100 | 345500 | 69.1 | 41.4 | 44.1 | 1.5 | 2 | 12.3 | 1. 1 | 1 | 22 | 125 | 40 | 15 | 2800 | 1500 | 2500 | 1620 | 3300 | 59 | |||
| FBNL-125 | 426000 | 85.2 | 54.6 | 60 | 1.5 | 2 | 12.3 | 1.1 | 1 | 22 | 125 | 40 | 25 | 2800 | 1500 | 2700 | 1840 | 3820 | 59 | |||
| FBNL-150 | 510000 | 102 | 66.9 | 74.1 | 1.1 | 4 | 18.4 | 1.5 | 1 | 25 | 125 | 40 | 25 | 3000 | 1800 | 2800 | 2280 | 4740 | 60 | |||
| FBNL-175 | 605000 | 121 | 76.8 | 84.9 | 1.1 | 4 | 18.4 | 1.5 | 1 | 25 | 150 | 40 | 25 | 3000 | 1800 | 3000 | 2350 | 5010 | 60 | |||
| FBNL-200 | 680000 | 136 | 89.4 | 99.6 | 1.5 | 4 24.6 | ||||||||||||||||
闭式冷却塔
工作原理
冷却流体在闭式冷却塔的盘管内流过,热量向盘管管壁传导:塔顶风机做抽风运行,外循环喷淋水与风机引入的新风在塔内充分接触,进行潜热和显热交换,使喷淋水水温降低,温度较低的喷淋水在盘管管壁外形成水膜,吸收盘管管壁的热量,从而带走介质的载热,达到冷却的目的。塔内的预冷填料片有助于外循环的进一步冷却。
在热交换过程中,盘管内的载热介质因为没有与空气直接接触而保持其原来的品质特性,不会被污染、吸湿、挥发。盘管外的喷淋水除少量的蒸发损失外,汇聚于塔底水池,循环使用。
闭式塔适用于被冷却流体不能与外界空气直接接触,且进口温度低于 8 0 ^ { \circ } { C } ,有充足的喷淋水源及水源水质不易结垢的场合。
结构特点说明
1、采用预冷散热填料和换热盘管协同排热结构,冷效好,体积小。
2、进风处设进风百叶,避免阳光直射入塔内,藻类滋生,喷淋水质清洁。
3、换热管采用T2紫铜管,设计耐压 1 . 6 { M P a } ,保持流体免于污染。
4、换热盘管采用模块式设计,设有检修门,可方便维护喷头、填料、浮球阀等内部构件。
5、采用铝合金轴流风机,出口风速高,避免热空气回流,运行噪声低。
冷却塔结构示意图
| 型号 HN | 电机功率 kw | 风机直径 mm | 喷淋泵 功率kw | 喷淋流量 mh | 盘管压降 kpa | 自重 (kg) | 运行重 (kg) | 进水 (dn) | 出水 (dn) | 溢流 (dn) | 补水 (dn) | 快补 (dn) | 外形尺寸(mm) AXBXH |
| 15 | 1. 1 | 900 | 0.75 | 22 | 3.01 | 920 | 1830 | 65 | 65 | 50 | 15 | 15 | 1400×1400×2400 |
| 20 | 1.5 | 1200 | 0.75 | 34 | 4.6 | 1220 | 2560 | 65 | 65 | 50 | 15 | 15 | 1600×1600×2400 |
| 30 | 2.2 | 1400 | 1. 1 | 45 | 7. 57 | 1460 | 3066 | 80 | 80 | 50 | 15 | 15 | 2000×2000×3000 |
| 40 | 3 | 1500 | 1.5 | 60 | 10.8 | 1620 | 3402 | 100 | 100 | 50 | 15 | 15 | 2400×2400×3200 |
| 50 | 3 | 1800 | 3 | 118 | 15.63 | 1780 | 3740 | 1000 | 100 | 50 | 15 | 15 | 2600×2600×3900 |
| 65 | 4 | 2200 | 3 | 118 | 22.01 | 2120 | 4450 | 80×2 | 80×2 | 50 | 25 | 25 | 3000×3000×3900 |
| 80 | 4 | 2400 | 3 | 118 | 29.12 | 2480 | 4960 | 100×2100×2 | 50 | 25 | 25 | 3200×3200×3900 | |
| 100 | 5.5 | 2560 | 4 | 180 | 37.94 | 2920 | 5840 | 125×2125×2 | 50 | 25 | 25 | 3600×3600×4200 | |
| 125 | 7.5 | 3000 | 4 | 180 | 53.75 | 3220 | 6440 | 125×2125×2 | 50 | 25 | 25 | 4000×4000×4200 | |
| 150 | 4×2 | 2400×2 | 3×2 | 118×2 | 29.12 | 4710 | 9890 | 100×4100×450×2 | 25×2 | 25×2 | 6400×3200×3900 | ||
| 200 | 5.5×5 | 2560×2 | 4×2 | 180×2 | 37.94 | 5540 | 11640 | 125×4 | 125×450×2 | 25×2 | 25×2 | 7200×3600×4200 | |
| 250 | 7.5×2 | 3000×2 | 4×2 | 180×2 | 53.75 | 6120 | 12850 | 125×4 | 125×4 | 50×2 | 25×2 | 25×2 | 8000×4000×4200 |
| 300 | 5.5×3 | 2560×3 | 4×3 | 180×3 | 37.94 | 8270 | 17380 | 125×6 | 125×6 | 50×3 | 25×3 | 25×3 | 10800×3600×4200 |
| 375 | 7.5×3 | 3000×3 | 4×3 | 180×3 | 53.75 | 8620 | 18100 | 125×6 | 125×650×3 | 25×3 | 25×3 | 12000×4000×4200 |
冷却塔相关图片
| 进出塔水温差 | 5℃ | 8℃ | 20℃ | |||||||||
| 环境湿球温度 | 25℃ | 26℃ | 27℃ | 28℃ | 25℃ | 26℃ | 27℃ | 28℃ | 25℃ | 26℃ | 27℃ | 28℃ |
| 进出水温度 规格 额定水量 | 37/32 | 37/32 | 37/32 | 37/32 | 40/32 | 40/32 | 40/32 | 40/32 | 55/35 | 55/35 | 55/35 | 55/35 |
| m³h HNFBP-15 | 17 | 16 | 15 | 15 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 |
| HNFBP-20 | 23 | 22 | 21 | 20 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| HNFBP-30 | 35 | 33 | 32 | 30 | 24 | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 |
| HNFBP-40 | 46 | 44 | 42 | 40 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 |
| HNFBP-50 | 58 | 55 | 52 | 50 | 40 | 35 | 35 | 32 | 30 | 27 | 25 | 23 |
| HNFBP-65 | 75 | 72 | 68 | 65 | 52 | 49 | 45 | 42 | 39 | 36 | 32 | 30 |
| HNFBP-80 | 92 | 88 | 84 | 80 | 64 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 |
| HNFBP-100 | 115 | 110 | 105 | 100 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 |
| HNFBP-125 | 144 | 137 | 131 | 125 | 100 | 93 | 87 | 81 | 75 | 68 | 61 | 56 |
| HNFBP-150 | 172 | 165 | 157 | 150 | 120 | 112 | 105 | 97 | 90 | 82 | 75 | 67 |
| HNFBP-200 | 230 | 220 | 210 | 200 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 |
| HNFBP-250 | 287 | 275 | 262 | 250 | 200 | 187 | 175 | 162 | 150 | 137 | 125 | 112 |
| HNFBP-300 | 345 | 330 | 315 | 300 | 240 | 225 | 210 | 195 | 180 | 165 | 150 | 135 |
| HNFBP-375 | 431 | 412 | 393 | 375 | 300 | 281 | 262 | 243 | 225 | 206 | 187 | 168 |
| 型号 | A | B | C |
| 项目 | 700 | ||
| HNFBP-15 | 700 | 700 | 400 |
| HNFBP-20 | 800 | 700 | 400 |
| HNFBP-30 | 1000 | 700 | 400 |
| HNFBP-40 | 1200 | 400 | |
| HNFBP-50 | 1300 | 700 | 400 |
| HNFBP-65 | 1000 800 | 720 720 | 400 |
| HNFBP-80 | 1200 | 720 | 400 |
| HNFBP-100 HNFBP-125 | 1000 | 720 | 400 |
| HNFBP-150 | 800 | 720 | 400 |
| 1200 | 720 | 400 | |
| HNFBP-200 HNFBP-250 | 1000 | 720 | 400 |
| HNFBP-300 | 1200 | 720 | 400 |
| HNFBP-375 | 1000 | 720 | 400 400 |
冷却塔系列产品 Coolingtowerseries products
冷却塔基图
冷却塔外形图
适用范围
感应加热行业
高频、中频电源
熔炼炉、保温炉、透热炉 高频、中频淬火成套设备
工业流体淬火水淬火油液压油电镀溶液空调系统
水源式热泵系统
机房空调系统
辅助供冷系统
其他各种类型的重量空调
空压机水套冷却
注塑机冷却
变压器冷却
玻璃熔窖冷却
发电厂
化工厂
例一典型中频熔炼炉水系统布置简图
使用特点
1、本系统封闭式循环,避免管路因为结垢逐渐减少流量,甚至阻塞造成元件过热损坏(如电子管、可控硅、
IGBT电源、电抗器、电容器、感应线圈等。
2、封闭式循环水耗量很小,符合环保节能的要求。
3、散热效率高,运行成本低。
4、占地小、挪动方便、免挖水池。
例二 典型淬火机床冷却塔系列布置简图
1、电源、淬火变压器、感应线圈的使用特点参照前面。
2、淬火液循环使用、介质无损耗,成分比例稳定。
3、多级他段过滤,分段压力控制。
4、温控精确度好,确保工作淬火质量。
例三 典型中央空调外水冷却系列布置简图
使用特点
1、本系统封闭式循环,循环用水采用纯水或软化水而不结垢,免去经常性的管道除垢(因使用城市自来水而引起的结垢,使循环水流量逐渐变小而引起制冷效果降低。
2、本系统散热效率高,免去往循环水箱里加冰块。
3、循环的软化水消耗量很小,按液位显示,定期适量补充即可。
GFNL系列节能钢框架方形逆流式玻璃钢冷却塔
冷却塔组成及其特点
1、塔体受力结构:为钢结构及框架结构,运行时最大振幅小于 0 . 1 4 { {mm } } 。钢件采取了加强防腐蚀措施,镀锌后涂环氧沥青漆二道。
2、围护结构:为聚酯玻璃钢,质轻高强耐腐蚀,美观、抗老化。玻璃钢件的成型为真空吸附法成型,刚度强度进一步提高。
3、风筒:为优角型动能回收型,气流组织合理、效率高、玻璃钢材质、质轻高强耐腐蚀。
4、风机:叶片材质为环氧玻璃钢,叶片为机翼型,内充填发泡塑料。风机气动力合理、风量大、效率高、噪声低、耐腐蚀。
5、减速机:水平卧式、噪声低、效率高、油润滑可靠、检修方便、设有油温、振动报警装置。
6电动机:为清华大学设计的冷却塔专用变扭矩变极变速电动机。有防爆和不防爆二种800及1000型塔配双速,1200 型以上为三速,节能显著,称之为“节能型冷却塔”。可以通过控制柜人工或自动控制电动机转速。变速电动机与单速相比,以年计可节电双速为 4 0 % ,三速为 5 0 % 以上。当气温高、湿度大或用水设备水温降大时,开高速,反之可开中速或低速,晚上气温较低也可开中、低速此时噪声可下降3-6dB(A)以上。冬季结冰时风机可开低速反转,因塔内气温高可以消冰。冬季开低速也使飘水降到忽略不计的地步。
7、填料:填料片大波上压了小波,刚性大、电表面积大、对水的再分配能力强、水膜均匀、停留时间长、水滴不致避开填料而直接落下。填料上有双向凸凹安装头,组装粘结牢固,不倒伏、不变形、水质差时也不易粘连堵塞。填料为改性PVC材质,耐温 - 3 5 ^ { \circ } { C } - 6 5 ^ { \circ } { C } 阻燃。
8、配水系统:为管式配水,采用反射型喷头,进水压力只要求在进水管中心标高处有15KPa自由水头即可。
9、收水器:塔内在水管上用HC150-45偏峰型收水器,或多维收水器,收水效果显著,飘水率小于 0 . 0 0 5 % _ { md o }
10、进水管:冷却塔生产厂家与冷却塔使用单位的接管分界线在塔上,见产品说明书上的图,按平焊钢板法兰S311/32-30 { P a { = } 1 . 0 { x } 1 0 ^ { 6 } { P a } ) } 加工。
11、水池:本塔下的水池及基础,预埋钢板等由用户负责,水池与塔的联接基础及荷载等,本产品说明书已标出。
12、电动机参数:为建议选型参数,本公司出厂冷却塔全部按单速电机标记,如需采用变速电机需订货时说明。
选用与运行注意事项
1.选用
本说明书已给出了设计工况。如工况与此相差较大时可查热力性能曲线选塔,如查不到或需要更精确计算时可将工艺要求和当地气象资料提供给我公司,我公司协助选塔“电机变速控制柜”可由我公司提供,但其费用须另行,订货时须说明。
循环冷却水的浊度不大于 1 0 0 { { m g / 1 } } ,水中不得含油污及玻璃钢溶蚀的物质。
冷却塔承受地震烈度9度
最大风载≤ 7 . 0 { x } 1 0 ^ { 2 } { P a }
塔顶的避雷保护装置及灯泡由用户安装。
2.运转
减速机应常检查油标油位,润滑油推荐用22-28双曲线齿轮油或90-120号工业齿轮油,夏季用粘度大的油,第一次运转500小时后将油排空,换新油。
风机、电动机、减速机运转前须按相应产品说明书检查,特别是电动机接线,应按电机厂提供的接线图。符合要求后再启动,启动顺序,由低速到高速。叶片角按样本规定数值安装后,如高速运转电流超过额定值,应停机,速与我公司联系。
电动机的电流在高速运转时等于额值的 0 . 9 { - } 0 . 9 5 0
如循环水、补充水水质差时应采取水质稳定措施,设旁滤器,必要时须采取灭菌灭藻措施。
玻璃钢属燃烧体,因此冷却塔维修时不得动用明火,如动用明火则必须采取相应安全措施,并且必须经过消防、安全部门书面批准,有专职消防人员,消防设施在场。
如需要阻燃型玻璃钢,订货时提出,需增加相应费用。
GFNL系列钢结构框架方形逆流冷却塔主要技术参数
| 参数 | ℃ | 温 | ℃ | 球℃ | P | 电机功率 | 风型机 | 风量 | 全压 | 静压 | 标准 | ||
| GFNL2-800 | 800 | 42 | 32 | 28 | 31.5 | 100400 | 30 | LF47 | Φ4700 | 6.2×105 | 132.4 | 98 | 75 |
| GFNL2-1000 | 1000 | 42 | 32 | 28 | 31.5 | 100400 | 45 | LF47 | Φ4700 | 7.8×105 | 148 | 95 | 75 |
| GFNL2-1200 | 1200 | 42 | 32 | 28 | 31.5 | 100400 | 45 | LF55 | Φ5460 | 9.3×105 | 138 | 95 | 75 |
| GFNL2-1500 | 1500 | 42 | 32 | 28 | 31.5 | 100400 | 75 | LF60 | 6000 | 12×105 | 156.9 | 110 | 75 |
| GFNL2-2000 | 2000 | 42 | 32 | 28 | 31.5 | 100400 | 110 | LF70 | Φ7000 | 16×105 | 160 | 110 | 75 |
| GFNL2-2500 | 2500 | 42 | 32 | 28 | 31.5 | 100400 | 132 | LF80 | Φ8000 | 20×105 | 170 | 120 | 75 |
| GFNL2-3000 | 3000 | 42 | 32 | 28 | 31.5 | 100400 | 132 | LF85 | Φ8530 | 24×105 | 164 | 110 | 75 |
| GFNL2-3500 | 3500 | 42 | 32 | 28 | 31.5 | 100400 | 160 | LF85 | 8530 | 27.3×105 | 151 | 116 | 75 |
| GFNL2-4000 | 4000 | 42 | 32 | 28 | 31.5 | 100400 | 160 | LF92 | Φ9140 | 31.5×105 | 151 | 104 | 75 |
冷却塔基础埋极尺寸及荷载表(地震烈度按九度设防)
| 埋板号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 项单位 数值 | 埋板尺寸 | 垂真载水平 | 埋板尺寸 | 垂荷载 | 水荷 | 埋板尺寸 | 垂荷载 | 水荷平载 | 埋板尺寸 | 埋板尺寸 | 垂荷真载 | ||||
| 塔形 | mm | KN | KN | mm | KN | KN | mm | KN KN | mm | KN | KN | mm | KN | ||
| GFNL2-800 | 400×400×12 | 45 | 26.4400×400×12 | 84 | 39.8 | 400×400×12 | 168 | 53.6 | 250×250×12 | 5 | |||||
| GFNL2-1000 | 400×400×12 | 52.531.8 | 400×400×12 | 105 | 48.6 | 400×400×12 | 210 | 67.2 | 250×250×12 | 5 | |||||
| GFNL2-1200 | 450×450×12 | 63 | 38 | 450×450×12 | 126 | 56 | 450×450×12 | 252 | 80.6 | 250×250×12 | 5 | ||||
| GFNL2-1500 | 450×450×12 | 78 | 47 | 450×450×12 | 156 | 72 | 450×450×12 | 312 | 100 | 250×250×12 | 5.5 | ||||
| GFNL2-2000 | 400×400×1227.546.1 | 400×400×12 | 55 | 79.7 | 400×400×12 | 110 | 134 | 400×400×12 | 130 | 134 | 250×250×12 | 5.5 | |||
| GFNL2-2500 | 400×400×1237.274.4400×400×12 | 74.5 | 122.4 | 400×400×12 | 150 | 192 | 400×400×12 | 175 | 192 | 250×250×12 | 6.0 | ||||
| GFNL2-3000 | 450×450×1256.495.8450×450×12 | 112.8 | 164.6 | 450×450×12 | 225.6 | 275 | 450×450×12 | 250 275 | 250×250×12 | 6.0 | |||||
| GFNL2-3500 | 450×450×12 | 65.4 | 120 | 450×450×12 | 131 | 200 | 450×450×12 | 262 | 320 | 450×450×12 | 285 320 | 250×250×12 | 6.5 | ||
| GFNL2-4000 | 450×450×12 | 75 | 137 | 450×450×12 | 150 | 228 | 450×450×12 | 300 | 360 | 450×450×12 | 335 380 | 250×250×12 | 6.5 | ||
GFNL _ 2 7 8 0 0 型-1500型冷却塔(二台布置)
| 参数 塔形单位 | B | 0 | H1 | H3 | H3 | H | h | b | DN1 | L |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| GFNL2-800 | 8400 | 4700 | 3000 | 3400 | 2200 | 8600 | 4670 | 2100 | 300 | 6150 |
| GFNL2-1000 | 9400 | 4700 | 3000 | 3700 | 2400 | 9100 | 5030 | 2350 | 300 | 6650 |
| GFNL2-1200 | 10400 | 5460 | 3400 | 4000 | 2700 | 10100 | 5330 | 2600 | 350 | 7200 |
| GFNL2-1500 | 11200 | 6000 | 3600 | 4200 | 2900 | 10700 | 5530 | 2800 | 350 | 7650 |
GFNL2-2000型-4000型冷却塔(二台布置)
| 参数 | B | 0 | H1 | H3 | H3 | H | h | b | DN1 | L |
| 塔形单位 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| GFNL2-2000 | 13000 | 7000 | 3800 | 4400 | 3300 | 11500 | 5930 | 3250 | 400 | 8300 |
| GFNL2-2500 | 14400 | 8000 | 4000 | 4600 | 3700 | 12300 | 6350 | 3600 | 450 | 9000 |
| GFNL2-3000 | 16000 | 8530 | 4200 | 4800 | 4120 | 13120 | 6870 | 4000 | 500 | 9770 |
| GFNL2-3500 | 17000 | 8530 | 4600 | 5000 | 4400 | 13400 | 7150 | 4250 | 600 | 10400 |
| GFNL2-4000 | 18000 | 9140 | 4600 | 5200 | 4640 | 14440 | 7390 | 4500 | 600 | 10990 |
GFNL系列钢结构框架逆流式玻璃钢冷却塔热力性能曲线
·湿球温度
说明:
1、查表的相互顺序为湿球温度( \tau ^ { \circ } \mathsf { C } )-水温降( \triangle t ^ { \circ } C )-出水温度( * \ t _ { 2 } ^ { \circ } \mathsf { C } )-待修正的冷却水量QA,当水温降 \triangle t = 1 0 ^ { \circ } C 或逼近度 t _ { 2 } - \tau = 6 ^ { \circ } C 时,不要修正,即修正系数 k = 1 。期他参数查右表确定K值,则冷却水量 Q = K * Q A 。
2、图表中细线为一例题,设计湿球温度: t = 2 5 3 ^ { \circ } \mathsf { C } , t _ { 1 } = 5 3 ^ { \circ } C , t _ { 2 } = 3 3 ^ { \circ } C \triangle t = 2 0 ^ { \circ } C , t _ { 2 } - \tau = 7 . 7 ^ { \circ } C 。选用GFNL-2000型冷却塔 \mathsf { Q A } = 2 2 5 5 m 3 / \mathsf { h } k = 0 , 8 8 0 ,则冷却水量0 = 2 2 5 5 x 0 . 8 8 0 = 1 9 8 4 米/时。
3、如已知t、△t、Q求 * _ { \ t _ { 2 } } ,或已知 \bar { { ~ ~ \tau ~ } } , \ ± _ { 2 } , Q求△t可用试算方法。
GFNS系列节能钢筋混凝土框架方形逆流式冷却塔
前言
由机械工业部第四设计研究院与清华大学联合研制的GFNS3系列节能型钢混凝土框架逆流式玻璃钢冷却塔,单塔水量为 8 0 0 { - } 4 0 0 0 { m } ^ { 3 } /h,共九个规格。它具有热力性能好、电耗少、整塔稳定性好、外形美观、噪声低、施工期安装周期短、成本低等特点,广泛应用于石油、化工、冶金、发电等企业大水量的循环系统中。
1、“节能型玻璃钢冷却塔”(专利号:88215994.1),它采用了国家专利,使之在保证热力性能的前提下,全年耗电节能 4 0 - 5 2 % ,居国内外领先水平。2、“悬臂多跨连续梁钢混凝土主框架逆流式冷却塔”(专利号93201355.4),其特征是进风口的外侧立柱向里移 1 { ^ { - } 2 } . 5 { m } ,使气流直接进到淋水填料上,减少了进风口横梁处的涡流,并使塔的高度下降 0 . 5 \AA 0 . 9 { { m } } 。配风均匀、冷效提高。在寒冷地区,不再会出现钢筋混凝土梁、柱的冻融损坏现象。3、“方形逆流式冷却塔用斜梯波填料”(专利号:91216967.2),其特征在于余梯形波靠粘结头形成填料块,稳定性好、耐久。该梯形波高 2 3 { {mm } } ,依靠安装头使片距为 3 0 {mm } ,通风阻力减小,可使填料高由1.0m增加到1.5m,提高了势力性能。
设计工况及代码意义
设计工况及代码意义 \Theta = 3 1 . 5 ^ { \circ } { C } (2
空气干球温度 T=28℃
空气湿球温度 P=1.0×10Pa
大气压力 (2 { t } _ { 1 } { = } 4 2 ^ { \circ } { C }
进塔水温 (20号 t _ { 2 } { = } 3 2 ^ { \circ } C
出塔水温
冷却水量为代码所示值( { m } ^ { 3 } / { h } )
代码意义(以1500型为例)
冷却塔组成及特点
1、塔体受力结构:为钢筋混凝土框架结构,自振频率12Hz,运行的最大振幅 0 . 0 9 {mm } 。钢件采取了加强防腐蚀措施,镀锌后涂环氧沥青漆二道。2、围护结构:为聚酯玻璃钢,质轻高强耐腐蚀、美观、抗老化。3、风筒:为优角型动能回收型,气流组织合理、效率高、玻璃钢材质、质轻高强耐腐蚀。4、风机:叶片材质为环氧玻璃钢,叶片为机翼型,内充填发泡塑料。风机所动力合理、风量大、效率高、噪声低、耐腐蚀。5、减速机:水平卧式、噪声低、效率高、油润滑可靠、检修方便,设有油温、振动报警装置。6、电机:为清华大学设计的冷却塔专用变扭矩变极变速电机。有防爆和不防爆二种。800及1000型配双速,1200型以上为三速,节能显著,称之为“节能型冷却塔”。可以通过控制柜人工或自动控制电机转速。变速电机与单速电机相比,以年计节电双速为 4 0 % ,三速为 5 0 % 以上。当气温高、湿度大或用水设备温降大时,开高速,反之可开中速或低速,晚上气温较低也可开中、低速。此时噪声可下降6-6dB(A)以上。冬季结冰时风机可开低速反转。因塔内气温高可以消水。冬季开低速也使飘水降到忽略不计的地步。周围环境不致因结冰形成污染。7、填料:填料片大波上压了小波,刚性大、表面积大、对水的再分配能力强、水膜形成均匀、停留时间长,水滴不致避开填料而直接落下。填料上有双向凸凹安装头,组装粘结牢固,不倒伏、不变形、水质差时也不易粘连堵塞。填料为改性PVC材质,耐温 - 3 5 ^ { \circ } C - 6 5 ^ { \circ } C ,阻燃。性能符合我国电力行业标准DL/T742-2001“冷却塔塑料部件技术规定”。8、配水系统:为管式配水,采用反射型喷头进水压力只要求在进塔水管中心处有1.5m自由水头即可。9、收水器:塔内在水管上用HC150-45偏峰型收水器,或多维收水器,收水效果显著。在高速运行时,飘水量小于 0 . 0 0 1 % ,低速时更可忽略不计。10、进水管:冷却塔生产厂家与冷却塔使用单位的接管分界线在塔上,见产品说明书上的图,按平焊钢板法兰( { { S 3 1 1 / 3 2 { { - } 3 0 P a { { = } 1 . 0 x 1 0 ^ { 6 } P a { { ) } } } } } } 加工。11、水池:本塔下的水池及基础,预埋钢板等由用户负责,水池与塔的联接基础及荷载等,本产品说明书已标出。基础的钢筋出头应与我厂钢筋混凝土框架图相匹配。水位应在-0.25-0.3m为好。
选用与运行注意事项
1、选用
\spadesuit 本说明书已给出了设计工况。如工况与此相差较大时可查热力性能曲线选塔,如查不到或需要更精确计算时可将工艺要求和当地气象资料提供给我公司,我公司协助选塔。“电机变速控制柜”可由我公司提供,但其费用须另计,订货时须说明。
\spadesuit 电源电压380伏, 5 0 H z 。
\spadesuit 循环冷却水的浊度不大于 1 0 0 m g / L ,水中不得含油污及对玻璃钢溶蚀的物质。
\spadesuit 冷却塔承受地震列度 <=slant 7度。
\spadesuit 最大风载 <=slant 7 . 0 x 1 0 ^ { 2 } \mathsf { P a } 。
\spadesuit 进塔水压(进水接管处) 1 . 5 x 1 0 ^ { 4 } { \sf P a } (0.15Jg/cm²)。
\spadesuit 塔顶的避雷保护装置及照明设施由用户安装。
\spadesuit 设计水池时,池内梁顶标高应比水池顶标高低0.3m。
2、运转
\spadesuit 减速机应经常检查油标油位,润滑油推荐用22-28双曲线齿轮油或90-120号工业齿轮油,夏季用粘度大的油。第一次运转500小时后将油排空,换新油。
\spadesuit 风机、电机、减速机运转前须按相应产品说明书检查,特别是电机接线,应按电机厂提供的接线图接线。符合要求后再启动,启动顺序,由低速到高速。叶片角按样本规定数值安装后,如高速运转电流超过额定值,应停机速与我公司联系。
\spadesuit 如循环水、补充水水质差时应采取水质稳定措施,设旁滤器,必要时须采取水质稳定,杀菌灭藻措施。
\spadesuit 玻璃钢属燃烧体,因此冷却塔维修时不得动用明火,如动用明火则必须采取相应安全措施,并且必须经过消防、安全部门书面批准,有专职消防人员、消防设施在场。如需要阻燃型玻璃钢,订货时提出,需增加相应费用。
3、本产品说明书所示为800-4000型,围护结构为玻璃的,如果要求走出此范围,请提出,我公司可按要求设计、加工。
GFNS系列钢筋混凝土框架逆流式玻璃钢冷却塔热力性能曲线
说明
1.查表的相互顺序为湿球温度t { } ^ { \circ } { \mathsf { C } } ^ { - } 水温( \triangle { t ^ { \circ } C } )-出水温度( { \sf t } _ { 2 } ^ { \circ } { \sf C } ^ { \prime } )-待修正的冷却水量QA,当水温降 \triangle t = 1 0 ^ { \circ } C 或带近度 t _ { 2 } - t = 6 ^ { \circ } C 时,不要修正,即修正系数 k = 1 ,其它参数查右表确定k值,则冷却水量Q = K * Q A 。
2.图表中细线为一例题,设计湿球温度: t = 2 5 3 ^ { \circ } \mathsf { C } , t _ { 1 } = 5 3 ^ { \circ } C , t _ { 2 } = 3 3 ^ { \circ } C , \triangle t = 2 0 ^ { \circ } C , t _ { 2 } - t = 7 . 7 ^ { \circ } C 。选 用 G F N S _ { 3 } - 2 0 0 0 型冷却塔 Q A = 2 2 5 5 m ^ { 3 } / h , k = 0 . 8 8 0 ,则冷却水量 \mathsf { Q } = 2 2 5 5 x 0 . 8 8 0 = 1 9 8 4 \mathsf { m } ^ { 3 } / \mathsf { h } . 0
3.如已知t、△t、Q求 \ t _ { 2 } ,或已知t、 \mathbf { t } _ { 2 } 、Q求 \bigtriangleup t可用试算方法。
GFNS-800型双台钢筋混凝土框架逆流式冷却塔
010 400 3 1 022 2 4 6 0 4 2 □ 5 3 □ 0020 G 000理340×300X10 O001 共八块
350 4200 4200 4200 4200 350 ① ② ③ ④ ⑤
| 序号 | 项目 | 数值 | 附注 | 序号 | 项目 | 数值或 型号 | 附注 |
| 1 | 冷却水量 | 800 | m²/h | 12 | 全压 | 132.4 | Pa |
| 2 | 进塔水温 | 42 | ℃ | 13 | 静压 | 98 | Pa |
| 3 | 出塔水温 | 30 | ℃ | 14 | 风机型号 | LF47S | 单极轴 |
| 4 | 湿球温度 | 28 | ℃ | 15 | 叶轮直径 | Φ4700 | mm |
| 5 | 干球温度 | 31.5 | ℃ | 16 | 叶轮转速 | 240/180 | R/min |
| 6 | 大气压力 | 100400 | Pa | 17 | 叶片安装角 | 13.5 | 度 |
| 7 | 冷却幅高 | 4 | ℃ | 18 | 电机型号 | Y225M-6 | |
| 8 | 温差 | 10 | ℃ | 19 | 功率 | 30 | kw |
| 9 | 风机重量 | 547 | kg | 20 | 电机转速 | 960 | r/min |
| 10 | 电机重量 | 368 | kg | 21 | 标准点噪声 | 75 | dB(A) |
| 11 | 风量 | 6.2×105 | m/h | 22 | 叶片数 | 4 |
| 序号 | 垂直荷载 | 水平荷载 | |
| 1 | 180 | 45 | 25 |
| 2 | 220 | 54 | 31 |
| 3 | 345 | 46 | 21 |
| 4 | 300 | 47 | 24 |
| 5 | 340 | 40 | 18 |
| 6 | 380 | 45 | 22 |
G F N S _ { 3 } - 1 0 0 0 型双台钢筋混凝土框架逆流式冷却塔
中 S P010 L 3 1
中 400
中
12 4 6 1 2
1 1□ 5 3 □ 1
100
350 4700 4700 4700 4700 350
① 2 ③ ④ ⑤
| 序号 | 项目 | 数值 | 附注 | 序号 | 项目 | 数值或 型号 | 附注 |
| 冷却水量 | 800 | m²/h | 12 | 全压 | 132.4 | Pa | |
| 2 | 进塔水温 | 42 | ℃ | 13 | 静压 | 95 | Pa |
| 3 | 出塔水温 | 30 | ℃ | 14 | 风机型号 | LF47S | 单极轴 |
| 4 | 湿球温度 | 28 | °℃ | 15 | 叶轮直径 | Φ4700 | mm |
| 5 | 干球温度 | 31.5 | °℃ | 16 | 叶轮转速 | 240/180 | R/min |
| 6 | 大气压力 | 100400 | Pa | 17 | 叶片安装角 | 20.0 | 度 |
| 7 | 冷却幅高 | 4 | ℃ | 18 | 电机型号 | Y280S-6 | |
| 8 | 温差 | 10 | 19 | 功率 | 45 | kw | |
| 9 | 风机重量 | 547 | kg | 20 | 电机转速 | 960 | r/min |
| 10 | 电机重量 | 368 | kg | 21 | 标准点噪声 | 75 | dB(A) |
| 11 | 风量 | 6.2×105 | m/h | 22 | 叶片数 | 4 |
| 序号 | 垂直荷载 (KN) | 弯矩 (KN·m) | 水平荷载 (KN) |
| 1 | 230 | 51 | 26 |
| 2 | 250 | 60 | 32 |
| 3 | 460 | 46 | 24 |
| 4 | 360 | 51 | 25 |
| 5 | 420 | 43 | 20 |
| 6 | 480 | 46 | 24 |
GFNS-1200型双台钢筋混凝土框架逆流式冷却塔
| 序号 | 项目 | 数值 | 附注 | 序号 | 项目 | 数值或 型号 | 附注 |
| 1 | 冷却水量 | 1200 | m/h | 12 | 全压 | 138 | Pa |
| 2 | 进塔水温 | 42 | ℃ | 13 | 静压 | 95 | Pa |
| 3 | 出塔水温 | 32 | ℃ | 14 | 风机型号 | LF56S | 单极轴 |
| 4 | 湿球温度 | 28 | 15 | 叶轮直径 | Φ5460 | mm | |
| 5 | 干球温度 | 31.5 | °℃ | 16 | 叶轮转速 | 165 | r/min |
| 6 | 大气压力 | 100400 | Pa | 17 | 叶片安装角 | 18.0 | 度 |
| 7 | 冷却幅高 | 4 | ℃ | 18 | 电机型号 | Y225M-4 | |
| 8 | 温差 | 10 | 19 | 功率 | 45 | kw | |
| 9 | 风机重量 | 1520 | kg | 20 | 电机转速 | 1450 | r/min |
| 10 | 电机重量 | 620 | kg | 21 | 标准点噪声 | 75 | dB(A) |
| 11 | 风量 | 9.3×10 | m/h | 22 | 叶片数 | 6 |
| 序号 | 垂直荷 载 (KN) | 弯矩 (KN·m) | 水平荷 载 (KN) |
| 1 | 230 | 51 | 26 |
| 2 | 250 | 60 | 32 |
| 3 | 460 | 46 | 24 |
| 4 | 360 | 51 | 25 |
| 5 | 420 | 43 | 20 |
| 6 | 480 | 46 | 24 |
G F N S _ { 3 } - 1 5 0 0 型双台钢筋混凝土框架逆流式冷却塔
基础载荷表
| 序号 | 项目 | 数值 | 附注 | 序号 | 项目 | 数值或 型号 | 附注 |
| 1 | 冷却水量 | 1500 | m/4 | 12 | 全压 | 151 | Pa |
| 2 | 进塔水温 | 42 | ℃ | 13 | 静压 | 110.0 | Pa |
| 3 | 出塔水温 | 32 | ℃ | 14 | 风机型号 | LF60S | 单极轴 |
| 4 | 湿球温度 | 28 | °℃ | 15 | 叶轮直径 | Φ6000 | mm |
| 5 | 干球温度 | 31.5 | 16 | 叶轮转速 | 165 | r/min | |
| 6 | 大气压力 | 100400 | Pa | 17 | 叶片安装角 | 17. 0 | 度 |
| 7 | 冷却幅高 | 4 | ℃ | 18 | 电机型号 | Y250M-4 | |
| 8 | 温差 | 10 | ℃ | 19 | 功率 | 55 | Kw |
| 9 | 风机重量 | 1540 | kg | 20 | 电机转速 | 1450 | r/min |
| 10 | 电机重量 | 1000 | kg | 21 | 标准点噪声 | 75 | dB(A) |
| 11 | 风量 | 12×105 | m/h | 22 | 叶片数 | 6 |
| 序号 | 垂直荷 载 (KN) | 弯矩 (KN·m) | 水平荷 载 (KN) |
| 1 | 300 | 70 | 33 |
| 2 | 345 | 86 | 42 |
| 3 | 565 | 62 | 27 |
| 4 | 530 | 71 | 32 |
| 5 | 530 | 56 | 24 |
| 6 | 755 | 64 | 28 |
GFNS-2000型双台钢筋混凝土框架逆流式冷却塔
0 P C 3
01CZ
450 00100 400 @ .2. 4 6 0 二 1 3□ 5 3 □ A C 350 6500 6500 6500 6500 350 1 ② ③ ④ ⑤
| 序号 | 项目 | 数值 | 附注 | 序号 | 项目 | 数值或 型号 | 附注 |
| 1 | 冷却水量 | 2000 | m/4 | 12 | 全压 | 151 | Pa |
| 2 | 进塔水温 | 42 | ℃ | 13 | 静压 | 113 | Pa |
| 3 | 出塔水温 | 32 | ℃ | 14 | 风机型号 | LF77S | 单极轴 |
| 4 | 湿球温度 | 28 | ℃ | 15 | 叶轮直径 | Φ7700 | mm |
| 5 | 干球温度 | 31.5 | ℃ | 16 | 叶轮转速 | 149 | r/min |
| 6 | 大气压力 | 100400 | Pa | 17 | 叶片安装角 | 15.0 | 度 |
| 7 | 冷却幅高 | 4 | ℃ | 18 | 电机型号 | Y280S-4 | |
| 8 | 温差 | 10 | 19 | 功率 | 110 | Kw | |
| 9 | 风机重量 | 2420 | kg | 20 | 电机转速 | 960 | r/min |
| 10 | 电机重量 | 1190 | kg | 21 | 标准点噪声 | 75 | dB(A) |
| 11 | 风量 | 16×105 | m/h | 22 | 叶片数 | 6 |
| 序号 | 垂真荷 (KN) | 弯矩 (KN·m) | 水平荷 (KN) |
| 1 | 380 | 99 | 47 |
| 2 | 510 | 128 | 64 |
| 3 | 716 | 89 | 37 |
| 4 | 700 | 107 | 44 |
| 5 | 650 | 82 | 33 |
| 6 | 920 | 96 | 39 |
GFNS-2500型双台钢筋混凝土框架逆流式冷却塔
| 序号 | 项目 | 数值 | 附注 | 序号 | 项目 | 数值或型 号 | 附注 |
| 1 | 冷却水量 | 2500 | m/4 | 12 | 全压 | 151 | Pa |
| 2 | 进塔水温 | 42 | ℃ | 13 | 静压 | 120.0 | Pa |
| 3 | 出塔水温 | 32 | ℃ | 14 | 风机型号 | LF80IVAS | 单极轴 |
| 4 | 湿球温度 | 28 | ℃ | 15 | 叶轮直径 | Φ8000 | mm |
| 5 | 干球温度 | 31.5 | ℃ | 16 | 叶轮转速 | 149 | r/min |
| 6 | 大气压力 | 100400 | Pa | 17 | 叶片安装角 | 9.0 | 度 |
| 7 | 冷却幅高 | 4 | ℃ | 18 | 电机型号 | Y315L,-4 | |
| 8 | 温差 | 10 | ℃ | 19 | 功率 | 132 | Kw |
| 9 | 风机重量 | 2420 | kg | 20 | 电机转速 | 960 | r/min |
| 10 | 电机重量 | 1190 | kg | 21 | 标准点噪声 | 75 | dB(A) |
| 11 | 风量 | 16×105 | m/h | 22 | 叶片数 | 6 |
| 序号 | 垂直荷 (KN) | 弯矩 (KN·m) | 水平荷 (KN) |
| 1 | 502 | 137 | 61 |
| 2 | 663 | 180 | 83 |
| 3 | 946 | 108 | 41 |
| 4 | 945 | 130 | 50 |
| 5 | 888 | 98 | 35 |
| 6 | 1207 | 114 | 43 |
GFNS-3000型双台钢筋混凝土框架逆流式冷却塔
| 序号 | 项目 | 数值 | 附注 | 序号 | 项目 | 数值或型 号 | 附注 |
| 1 | 冷却水量 | 3000 | m/4 | 12 | 全压 | 151 | Pa |
| 2 | 进塔水温 | 42 | ℃ | 13 | 静压 | 110.0 | Pa |
| 3 | 出塔水温 | 32 | ℃ | 14 | 风机型号 | LF85IVAS | 单极轴 |
| 4 | 湿球温度 | 28 | °℃ | 15 | 叶轮直径 | Φ8530 | mm |
| 5 | 干球温度 | 31.5 | 16 | 叶轮转速 | 149 | r/min | |
| 6 | 大气压力 | 100400 | Pa | 17 | 叶片安装角 | 8.0 | 度 |
| 7 | 冷却幅高 | 4 | ℃ | 18 | 电机型号 | Y315L1-4 | |
| 8 | 温差 | 10 | ℃ | 19 | 功率 | 132 | Kw |
| 9 | 风机重量 | 2420 | kg | 20 | 电机转速 | 960 | r/min |
| 10 | 电机重量 | 1380 | kg | 21 | 标准点噪声 | 75 | dB(A) |
| 11 | 风量 | 24×105 | m/h | 22 | 叶片数 | 6 |
| 序号 | 垂直荷 (KN) | 弯矩 (KN·m) | 水平荷 (KN) |
| 1 | 548 | 143 | 64 |
| 2 | 795 | 216 | 91 |
| 3 | 1133 | 113 | 46 |
| 4 | 1297 | 157 | 59 |
| 5 | 1081 | 101 | 40 |
| 6 | 1594 | 141 | 51 |
GFNS-3500型双台钢筋混凝土框架逆流式冷却塔
00
中中 中 @ L 3 ③ 上 000 加 450 中 5 □ 5 5 三 □ 2- 车 000L \mathfrak { C } 中 0022001 \boldsymbol { \hat { \mathbf { A } } } 电 E
350 8500 8500 8500 8500 350 ① ② ③ ④ 5
| 序号 | 项目 | 数值 | 附注 | 序号 | 项目 | 数值或型 号 | 附注 |
| 1 | 冷却水量 | 3500 | m/4 | 12 | 全压 | 151 | Pa |
| 2 | 进塔水温 | 42 | ℃ | 13 | 静压 | 116 | Pa |
| 3 | 出塔水温 | 32 | ℃ | 14 | 风机型号 | LF85 | 单极轴 |
| 4 | 湿球温度 | 28 | ℃ | 15 | 叶轮直径 | 8530 | mm |
| 5 | 干球温度 | 31.5 | 16 | 叶轮转速 | 110 | r/min | |
| 6 | 大气压力 | 100400 | Pa | 17 | 叶片安装角 | 15 | 度 |
| 7 | 冷却幅高 | 4 | ℃ | 18 | 电机型号 | Y315-4 | |
| 8 | 温差 | 10 | ℃ | 19 | 功率 | 160 | Kw |
| 9 | 风机重量 | 4850 | kg | 20 | 电机转速 | 960 | r/min |
| 10 | 电机重量 | 1700 | kg | 21 | 标准点噪声 | 75 | dB(A) |
| 11 | 风量 | 27.3×105 | m/h | 22 | 叶片数 | 6 |
| 序号 | 垂直我荷 (KN) | 弯矩 (KN·m) | 水平荷 (KN) |
| 1 | 690 | 171 | 73 |
| 2 | 970 | 234 | 93 |
| 3 | 1480 | 131 | 50 |
| 4 | 1594 | 168 | 60 |
| 5 | 1395 | 118 | 43 |
| 6 | 1988 | 153 | 52 |
GFNS-4000型双台钢筋混凝土框架逆流式冷却塔
| 序号 | 项目 | 数值 | 附注 | 序号 | 项目 | 数值或型 号 | 附注 |
| 1 | 冷却水量 | 4000 | m/4 | 12 | 全压 | 151 | Pa |
| 2 | 进塔水温 | 42 | ℃ | 13 | 静压 | 104 | Pa |
| 3 | 出塔水温 | 32 | ℃ | 14 | 风机型号 | LF92S | 单极轴 |
| 4 | 湿球温度 | 28 | °℃ | 15 | 叶轮直径 | Φ9140 | mm |
| 5 | 干球温度 | 31.5 | 16 | 叶轮转速 | 149 | r/min | |
| 6 | 大气压力 | 100400 | Pa | 17 | 叶片安装角 | 16 | 度 |
| 7 | 冷却幅高 | 4 | ℃ | 18 | 电机型号 | Y315L2-4 | |
| 8 | 温差 | 10 | ℃ | 19 | 功率 | 160 | Kw |
| 9 | 风机重量 | 4850 | kg | 20 | 电机转速 | 960 | r/min |
| 10 | 电机重量 | 1800 | kg | 21 | 标准点噪声 | 75 | dB(A) |
| 11 | 风量 | 31.5×10 | m/h | 22 | 叶片数 | 6 |
| 序号 | 垂直荷 (KN) | 弯矩 (KN·m) | 水平荷 (KN) |
| 1 | 840 | 184 | 70 |
| 2 | 1149 | 254 | 91 |
| 3 | 1788 | 145 | 50 |
| 4 | 1990 | 184 | 60 |
| 5 | 1733 | 133 | 44 |
| 6 | 2370 | 169 | 52 |
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