一种冷却塔的自动除雾控制系统

    公开(公告)号:CN105605941B

    公开(公告)日:2017-11-03

    申请号:CN201610184769.2

    申请日:2016-03-28

    IPC分类号: F28C1/16 F28F27/00

    摘要: 本发明公开一种冷却塔的自动除雾控制系统,其包括数据采集模块、与数据采集模块连接的数据分析模块以及与数据分析模块连接的控制模块,所述数据采集模块用于采集冷却塔出风口的温湿度参数、环境的温湿度参数、进塔干冷空气风量参数及进塔湿冷空气风量参数,所述数据分析模块用于接收数据采集模块的参数数据进行有无雨雾判断或工况试算,所述控制模块用于接收数据分析模块的信号并控制干冷空气、湿冷空气的进塔风量以及第一管路、第二管路的启闭。本发明的冷却塔的自动除雾控制系统,根采集到的塔口温湿度和环境温湿度,自动控制干冷、湿冷空气的进塔风量,降低了人工劳动强度,实现了无人控制除雾,大大提高了除雾效率。

    干湿式节能冷却塔
    22.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105277010A

    公开(公告)日:2016-01-27

    申请号:CN201510233809.3

    申请日:2015-05-08

    IPC分类号: F28C1/00 F28F25/00

    摘要: 本发明公开了一种干湿式节能冷却塔,包括塔体(1),塔体(1)的顶部安装有风机(2),塔体(1)的底部安装有贮水池(3),所述风机(2)和贮水池(3)之间从上而下依次设置有换热区(10)、喷淋区(20)和进风区(30);所述换热区(10)设有翅片管(4),翅片管(4)的上端安装有抽真空装置(5);在塔体(1)旁设有用于为喷淋区(20)和翅片管(4)进行供水的进水总管(11),进水总管上设有水泵(19)。本发明通过在翅片管的出水口安装抽真空装置,利用抽真空虹吸原理,将水虹吸引至管路的最高点,这样减小了水泵在两种工况下水泵扬程的差异,起到的节能的作用。

    冷却塔防沙除尘技术
    23.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101344361A

    公开(公告)日:2009-01-14

    申请号:CN200810021889.6

    申请日:2008-08-18

    IPC分类号: F28C1/00 B01D50/00

    摘要: 本发明涉及冷却塔防沙除尘技术,技术方案为在冷却塔的进风口处设置防沙器以及将冷却塔的水池改造成具有排泥功能的水池。所述防沙器是将多个具有波纹板形状的拦沙片通过并列间隔设置的方式构成的;对于冷却塔水池的改造方法为:在水池池底纵横交错地布置集泥沟,在集泥沟内沿沟道方向布置排泥管,排泥管上设置纵深延伸的排泥支管,排泥支管延伸至塔外的泥沙池,排泥支管由控制阀门实施其开闭。该防沙除尘技术对于冷却塔的养护,冷却塔的冷却效率的保持具有积极的作用,尤其适合对常处于沙尘环境中的冷却塔实施。

    干湿式分单元节水消雾型冷却塔

    公开(公告)号:CN107356130B

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201710656162.4

    申请日:2017-08-03

    发明人: 包冰国 胡九如

    IPC分类号: F28C1/16 F28C1/14

    摘要: 本发明提供了一种干湿式分单元节水消雾型冷却塔,包括塔体、配水总管、设置在塔体下方的水池和设置在塔体内部的相互独立的干冷单元和湿冷单元,塔体上开设有与干冷单元连通的第一进风口和与湿冷单元连通的第二进风口,干冷单元包括与配水总管连通的干冷配水管和与干冷配水管连通的空冷器,湿冷单元包括填料和与空冷器连通的湿冷配水管。本发明的干湿式分单元消雾型冷却塔,可以大幅提高冷却塔的节水率,干冷单元和湿冷单元独立设置,互不影响,可以根据季节选择干冷单元或者湿冷单元独立运行,也可以选择干冷单元与湿冷单元联合运行,从而满足全年任何季节节水的要求,实现最大限度的节水。

    喷头喷溅均匀性能测试装置

    公开(公告)号:CN110487518A

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201910534507.8

    申请日:2019-06-20

    IPC分类号: G01M13/00

    摘要: 一种喷头喷溅均匀性能测试装置,包括若干储水槽,每个储水槽底端连接设置过流管,所述过流管的出水口下方设有计量槽,所述计量槽底部设有泄流孔,所述计量槽至少一部分为透明材质,计量槽侧面设有刻度。在试验过程中,只要在淋水稳定后读取每一格计量槽中的水位高度就可以计算每一个水管的流量。相对现有喷溅试验装置来说,计量更为准确,且耗时很少,人力消耗也更少。

    一种SMC正弦波模压成型风筒

    公开(公告)号:CN109676969A

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201910146697.6

    申请日:2019-02-27

    摘要: SMC正弦波模压成型风筒,由若干风筒本体连接组合而成,所述风筒本体的横截面为正弦波形状,风筒本体从上往下包括扩散段、旋转平面和收缩段;其中,所述旋转平面处的风筒本体一侧正弦波凹槽内设有填充物,在所述填充物的外侧设有与旋转平面处的风筒本体一体化连接的填充平面;所述风筒本体和填充平面为片状模塑料模压成型结构,所述填充物嵌件模压固定于所述风筒本体和填充平面之间。所述SMC正弦波模压成型风筒加工方法,包括两次模压工艺步骤。能够采用机械式模压工艺,大大减少了生产周期;产品结构性质均匀,强度质量高;同时满足环保要求,无粉尘,减少工作时对人体自身的伤害。

    一种用于冷却塔的换热器的在线清洗系统

    公开(公告)号:CN106679496A

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201510762410.4

    申请日:2015-11-10

    IPC分类号: F28G9/00 F28G15/04

    摘要: 本发明提供一种用于冷却塔的换热器的在线清洗系统,包括水泵组件、与水泵组件连通的喷水管及与喷水管连通的清洗装置,还包括控制系统和设置于冷却塔两侧的移动装置,所述水泵组件通过喷水管分别与换热器两侧的清洗装置连接,所述清洗装置滑动连接于移动装置上,清洗装置能够在移动装置内作横向和纵向移动,所述移动装置横向滚动连接于所述换热器上,所述控制系统分别与水泵组件和移动装置相连接,控制系统能够控制移动装置在所述换热器上的横向移动,控制系统还能够控制清洗装置在移动装置上的横向和纵向移动。本发明的用于冷却塔的换热器的在线清洗系统,通过自动控制系统和自驱动装置,实现无人操作及在线变频调速,节水省力,且清洗效率提高。

    一种节水环保型冷却塔
    28.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102538503B

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201110461706.4

    申请日:2011-12-30

    IPC分类号: F28C1/08 F28C1/16

    摘要: 本发明涉及一种节水环保型冷却塔,包括塔体,和设置在塔体内的收水器、布水器、填料层、贮水池及设置在填料层下方塔体侧壁上的进风口,其中,在所述塔体内设有空气混合冷凝器,在所述空气混合冷凝器下部收水器上部设有集水槽,所述空气混合冷凝器侧壁设有进风口;其中空气混合冷凝器采用垂直交叉的两个不同气流流道,外界的干冷空气从空气混合冷凝器侧壁的进风口进入第一流道,出填料的饱和湿热空气沿塔壁方向进入第二流道,两流道有部分是相通的,两部分气体在该相通部分进行混合。有益效果是:增设空气混合冷凝器,减小了冷却塔的蒸发量的损失,起到了节水环保、减小或消除出塔白雾的作用;增设集水槽,将空气混合冷凝器上冷凝的蒸馏水回收利用。

    一种中低位集水高效节能自然通风逆流式冷却塔

    公开(公告)号:CN103217057B

    公开(公告)日:2015-01-28

    申请号:CN201310133771.3

    申请日:2013-04-17

    发明人: 赵顺安 包冰国

    IPC分类号: F28F25/02

    摘要: 本发明公开一种中低位集水高效节能自然通风逆流式冷却塔,在冷却塔的淋雨区外围周向上倾斜设置有集水板,由此使淋雨区内的淋水落到各个集水板上,使集水板下方淋雨只能沿集水板下泻,可形成与中心淋雨区直通的无雨通道,从而减小雨区的气流阻力,增大冷却塔的通风量,中心雨区的进风量可得到提高,最终提高冷却塔的运行效率,使出塔水温可降低0.5~1.5℃(夏季降温少,冬季降温大),提高发电厂汽轮机效率。以1000MW机组为例,在煤耗不增加的情况下,按每年5500小时运行,可多发电约825万度,若电价按0.5元计,年可获益约400万元,具有明显的经济价值与意义。

    一种中低位集水高效节能自然通风逆流式冷却塔

    公开(公告)号:CN103217057A

    公开(公告)日:2013-07-24

    申请号:CN201310133771.3

    申请日:2013-04-17

    发明人: 赵顺安 包冰国

    IPC分类号: F28F25/02

    摘要: 本发明公开一种中低位集水高效节能自然通风逆流式冷却塔,在冷却塔的淋雨区外围周向上倾斜设置有集水板,由此使淋雨区内的淋水落到各个集水板上,使集水板下方淋雨只能沿集水板下泻,可形成与中心淋雨区直通的无雨通道,从而减小雨区的气流阻力,增大冷却塔的通风量,中心雨区的进风量可得到提高,最终提高冷却塔的运行效率,使出塔水温可降低0.5~1.5℃(夏季降温少,冬季降温大),提高发电厂汽轮机效率。以1000MW机组为例,在煤耗不增加的情况下,按每年5500小时运行,可多发电约825万度,若电价按0.5元计,年可获益约400万元,具有明显的经济价值与意义。