带消雾模块消雾冷却塔
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108332575B

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN201810331853.1

    申请日:2018-04-13

    IPC分类号: F28C1/16

    摘要: 本发明提供了一种带消雾模块消雾冷却塔,包括塔体和配水系统,塔体内部设置有消雾模块,配水系统包括干式配水管和湿式配水管,干式配水管和湿式配水管上均设置有喷溅装置,消雾模块内部设置有相互间隔的干冷通道和湿冷通道,干式配水管上的喷溅装置和湿冷通道一一对应设置,湿式配水管上的喷溅装置和干冷通道一一对应设置。当关闭湿式配水管的阀门,干式配水管向湿冷通道喷淋热水,开启消雾模式,做到减少部分蒸发损失和少雾运行;将湿式配水管和干式配水管的阀门同时打开,则切换为不消雾模式,做到无雾无蒸发损失。本发明的冷却塔能够切换消雾和不消雾模式,满足不同工况的使用需求,以发挥最大的换热效果。

    一种烟气脱白循环系统
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115888307A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211729457.7

    申请日:2022-12-30

    发明人: 李永 胡九如 李川

    摘要: 本发明公开一种烟气脱白循环系统,包括烟气脱白装置以及将湿热烟气输送至烟气脱白装置内的烟气输送装置,还包括污水处理装置和循环水冷却装置,烟气脱白装置、污水处理装置及循环水冷却装置三者间循环流动有冷却水,烟气脱白装置包括塔体,塔体内由下至上依次设有填料、配水管和消雾模块,配水管与循环水冷却装置管接,消雾模块两侧布置且两侧的消雾模块之间形成风道,消雾模块内设有相互隔离的横向的干冷通道和竖向的湿热通道,塔体的侧壁上对应消雾模块设有调风装置。本发明的烟气脱白循环系统,通过设置消雾模块实现间壁式换热,实现节水的同时,穿过消雾模块的干冷空气和湿热烟气混合后形成不饱和的低温空气,减少了“白雾”现象。

    一种混合器模块及混合器、冷却塔

    公开(公告)号:CN115096109A

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202210780045.X

    申请日:2022-07-04

    IPC分类号: F28C1/16 F28F25/12

    摘要: 本发明公开了一种混合器模块,其包括本体,本体内形成有空腔,空腔的截面为三角形状结构,本体的一侧具有通风口,通风口与空腔相连通,本体的顶部开设有多个出口,多个出口与所述空腔相连通,本体的相对两侧开设有多个混合孔,多个混合孔与空腔相连通,本体的底部设置有导水槽,导水槽远离通风口的一端开设有排水口。本发明使得干冷空气和湿热空气进行充分混合形成不饱和空气后通过出口排出,混合效率较高,进而能够节省水资源。本发明还提供了一种带有该混合器模块的混合器。本发明更提供了一种带有该混合器的冷却塔。

    喷头喷溅均匀性能测试装置

    公开(公告)号:CN110487518B

    公开(公告)日:2021-07-16

    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。

    机械通风冷却塔蒸发水回收系统及其回收方法

    公开(公告)号:CN111504121A

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN202010271313.6

    申请日:2020-04-08

    发明人: 赵顺安 包冰国

    IPC分类号: F28F25/00

    摘要: 本发明提供一种机械通风冷却塔蒸发水回收系统及其回收方法,包括塔体,塔体底部设有集水池,集水池上方设有填料,塔体侧壁上设有进风口,进风口设于集水池和填料之间,塔体上端设有出风筒,出风筒内设有风机和通风管道装置,风机上设有叶片,通风管道装置设于风机上方,通风管道装置包括用于与外界冷空气连通的通风管,出风筒出风口处设有静电收水装置。本发明提供的一种机械通风冷却塔蒸发水回收系统及其回收方法,采用风机上方设置通风管道装置,将外界环境冷空气自动吸入风筒内,与塔体内的湿热空气发生掺混凝结形成小水滴,在经过静电收水装置时被捕获收集,从而回收空气中的蒸发水,可较大地提升节水能力。

    一种超低温自然通风冷却塔出塔水温降低方法

    公开(公告)号:CN108458602A

    公开(公告)日:2018-08-28

    申请号:CN201810498843.7

    申请日:2018-05-23

    发明人: 赵顺安 包冰国

    IPC分类号: F28C1/00 F28F25/08

    摘要: 本发明公开一种超低温自然通风冷却塔出塔水温降低方法,在填料层下方倾斜设置多块收水板,收集填料层落下的水;在每块收水板底部设置集水槽,收集收水板流下的水;将各个集水槽的出水端分别连接一个间壁式换热器;并将各个换热器的出水端通过母管连接至高位水池。由此,集水槽中水流入间壁式换热器,在间壁式换热器中与进塔空气接触传热换热后流入母管,最终经母管流入冷却塔的高位水池。在外界空气通过间壁式换热器进行换热过程中,空气含湿量没有变化,仅温度降,因此,冷却后的空气比进入冷却塔的空气的湿球温度低,这样进入冷却塔换热的空气湿球温度低,换热后的出塔水温更低。

    一种超低温机械通风冷却塔出塔水温降低方法

    公开(公告)号:CN108444310A

    公开(公告)日:2018-08-24

    申请号:CN201810498841.8

    申请日:2018-05-23

    发明人: 赵顺安 包冰国

    IPC分类号: F28C1/14 F28F25/08 F28F25/04

    摘要: 本发明公开一种超低温机械通风冷却塔出塔水温降低方法,具体如下:首先在填料层下方倾斜设置收水板;在每块收水板底部设置集水槽。集水槽与间壁式换热器连通。最后,将所有间壁式换热器的出水端与一根母管连通排入冷却塔水池。热水由进水管输入塔的配水系统,经填料落在收水板后流入集水槽,并随集水槽流入间壁式换热器,在间壁式换热器中与进塔空气接触传热换热后经母管流入水池;外界空气从进风口进入后,经间壁式换热器进行热交换,在间壁式换热器中与冷却塔的出塔冷却水进行间壁式换热,进塔空气得到预冷,湿球温度降,再进入塔内换热得到更低的出塔水温。

    具有三重混流功能的混流装置

    公开(公告)号:CN107941040A

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201711138017.3

    申请日:2017-11-16

    IPC分类号: F28C1/00 F28F25/10

    CPC分类号: F28C1/00 F28F25/10

    摘要: 本发明涉及一种具有三重混流功能的混流装置。所述一种具有三重混流功能的混流装置包括处于冷却塔内的气室,所述气室的顶部与所述冷却塔的风筒连通,所述冷却塔内还设有位于气室下方的干冷区和湿冷区,所述气室的底部与所述冷却塔内干冷区、湿冷区连通,所述气室内分为底部的一重导流区、中部的二重混流区和上部的三重混流区,所述一重导流区内设有多个第一导流器,且所述多个第一导流器设置于所述干冷区的上方,所述三重混流区设置于所述风筒的下方,并且所述三重混流区内设有多个第二导流器,所述多个第二导流器呈圆形设置于所述风筒的底部。本发明具有可以将冷却塔内的干湿空气进行充分混合,提高冷却塔的消雾效果等特点。

    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
    10.
    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。