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スクエア向流冷却塔は、長方形/直方体構造を特徴とする機械通風式冷却塔です。空気と水が逆方向に流れる(向流)ことで熱伝達効率を最大化します。発電所、化学プロセス、データセンターなど、高効率な放熱が求められる産業用途で広く利用されており、特にスペースが限られた施設やモジュール式の拡張性を必要とするプロジェクトに適しています。
成分 |
素材/デザイン |
関数 |
タワーフレーム |
亜鉛メッキ鋼/FRP |
構造サポート、耐腐食性 |
メディアを埋める |
PVCまたはPPモジュール |
空気と水の接触面積を最大化する |
給水 |
回転ノズル/固定スプレーパイプ |
満水部分に熱湯を均等に分配する |
ファンシステム |
軸流ファン(トップマウント) |
ベースから空気を上向きに押し上げる |
ドリフトエリミネーター |
波形PVCシート |
水の漂流損失を削減(効率99.9%以上) |
冷水盆地 |
ステンレス鋼/FRP |
冷却された水を集めて循環させる |
逆流: 空気は下降する水に逆らって上昇し、温度勾配を最大化します。
モジュラー構成: 柔軟な容量拡張のために並列インストールをサポートします。
メンテナンスの容易さ: 取り外し可能なサイド パネルにより、充填物や内部コンポーネントに簡単にアクセスできます。
温水入口: プロセス温水は配管システムに送られます。
水の分配: ノズルが充填媒体全体に均一に水を噴霧します。
空気の流れ: 上部に取り付けられたファンが周囲の空気をタワーの上方に吸い上げます。
熱交換: 空気と水が逆流して相互作用すると、蒸発冷却が起こります。
冷却水の回収: 冷やされた水は再利用するために貯水槽に集められます。
パラメータ |
利点 |
冷却効率 |
クロスフロー設計に比べて ΔT (温度差) が 10~15% 高くなります。 |
スペース効率 |
垂直設計により設置面積が最小限に抑えられ、狭いスペースや長方形のスペースに最適です。 |
メンテナンスコスト |
モジュラーコンポーネントによりダウンタイムが 30% 削減されます。 |
節水 |
高度なドリフトエリミネータにより、水の損失は循環流量の 0.001% 未満に制限されます。 |
騒音制御 |
低速ファンと防音材により、1mの距離で騒音≤65dB(A)を実現します。 |
発電:火力発電所や原子力発電所の凝縮器の水を冷却します。
化学および石油化学:反応器および蒸留塔の熱放散。
データ センター: 液体冷却サーバー システムの補助冷却。
製造:射出成形機およびダイカストシステムの冷却。
特徴 |
スクエアカウンターカレントタワー |
円形冷却塔 |
気流の均一性 |
デッドゾーンを最小限に抑えるにはエアフローガイドが必要 |
自然に均一な空気の流れ |
スケーラビリティ |
モジュラー並列拡張 |
単一ユニットの容量アップグレードに限定 |
風の抵抗 |
高層建築物には補強された骨組みが必要 |
優れた固有耐風性 |
設置の柔軟性 |
長方形のスペースにフィットし、壁に取り付け可能 |
専用の円形エリアが必要 |
冷却能力 (RT): 熱負荷 (1 RT ≈ 3.5 kW) に基づいて計算します。
湿球温度: 地域の極端な条件 (例: 湿球 28°C) に合わせて設計します。
水質: 定期的に腐食防止剤を使用して TDS <500 ppm を維持します。
四半期ごと: 充填メディアを清掃し、ファンのバランスを確認します。
年次: ベアリング潤滑剤を交換し、モーター絶縁をテストします。
冬季対策: 氷点下の気候では、盆地の水を抜き、電気ヒーターテープを取り付けます。
省エネ: 可変周波数ドライブ (VFD) により、ファンの電力消費が 20 ~ 30% 削減されます。
環境に優しい素材: リサイクル可能な FRP はライフサイクルの二酸化炭素排出量を削減します。
ゼロ液体排出: 軟化/ろ過された水を再利用する閉ループ システム。
結論
角型向流冷却塔は、高効率熱交換、モジュール式の拡張性、そしてスペースの最適化に優れており、産業用冷却システムに最適です。最適なパフォーマンスを得るには、IoT対応監視システムを備えたモデルを優先し、現場固有の熱的および空間的要件に合わせて構成をカスタマイズしてください。
角型向流冷却塔の技術紹介
1.概要
スクエア向流冷却塔は、長方形/直方体構造を特徴とする機械通風式冷却塔です。空気と水が逆方向に流れる(向流)ことで熱伝達効率を最大化します。発電所、化学プロセス、データセンターなど、高効率な放熱が求められる産業用途で広く利用されており、特にスペースが限られた施設やモジュール式の拡張性を必要とするプロジェクトに適しています。
2. コア構造と設計
2.1 主なコンポーネント
成分 |
素材/デザイン |
関数 |
タワーフレーム |
亜鉛メッキ鋼/FRP |
構造サポート、耐腐食性 |
メディアを埋める |
PVCまたはPPモジュール |
空気と水の接触面積を最大化する |
給水 |
回転ノズル/固定スプレーパイプ |
満水部分に熱湯を均等に分配する |
ファンシステム |
軸流ファン(トップマウント) |
ベースから空気を上向きに押し上げる |
ドリフトエリミネーター |
波形PVCシート |
水の漂流損失を削減(効率99.9%以上) |
冷水盆地 |
ステンレス鋼/FRP |
冷却された水を集めて循環させる |
2.2 設計上の特徴
逆流: 空気は下降する水に逆らって上昇し、温度勾配を最大化します。
モジュラー構成: 柔軟な容量拡張のために並列インストールをサポートします。
メンテナンスの容易さ: 取り外し可能なサイド パネルにより、充填物や内部コンポーネントに簡単にアクセスできます。
3. 動作原理
温水入口: プロセス温水は配管システムに送られます。
水の分配: ノズルが充填媒体全体に均一に水を噴霧します。
空気の流れ: 上部に取り付けられたファンが周囲の空気をタワーの上方に吸い上げます。
熱交換: 空気と水が逆流して相互作用すると、蒸発冷却が起こります。
冷却水の回収: 冷やされた水は再利用するために貯水槽に集められます。
4. パフォーマンス上の利点
パラメータ |
利点 |
冷却効率 |
クロスフロー設計に比べて ΔT (温度差) が 10~15% 高くなります。 |
スペース効率 |
垂直設計により設置面積が最小限に抑えられ、狭いスペースや長方形のスペースに最適です。 |
メンテナンスコスト |
モジュラーコンポーネントによりダウンタイムが 30% 削減されます。 |
節水 |
高度なドリフトエリミネータにより、水の損失は循環流量の 0.001% 未満に制限されます。 |
騒音制御 |
低速ファンと防音材により、1mの距離で騒音≤65dB(A)を実現します。 |
5. 代表的な用途
発電:火力発電所や原子力発電所の凝縮器の水を冷却します。
化学および石油化学:反応器および蒸留塔の熱放散。
データ センター: 液体冷却サーバー システムの補助冷却。
製造:射出成形機およびダイカストシステムの冷却。
6. 円形冷却塔との比較
特徴 |
スクエアカウンターカレントタワー |
円形冷却塔 |
気流の均一性 |
デッドゾーンを最小限に抑えるにはエアフローガイドが必要 |
自然に均一な空気の流れ |
スケーラビリティ |
モジュラー並列拡張 |
単一ユニットの容量アップグレードに限定 |
風の抵抗 |
高層建築物には補強された骨組みが必要 |
優れた固有耐風性 |
設置の柔軟性 |
長方形のスペースにフィットし、壁に取り付け可能 |
専用の円形エリアが必要 |
7. 選択とメンテナンスのガイドライン
7.1 主要な選択パラメータ
冷却能力 (RT): 熱負荷 (1 RT ≈ 3.5 kW) に基づいて計算します。
湿球温度: 地域の極端な条件 (例: 湿球 28°C) に合わせて設計します。
水質: 定期的に腐食防止剤を使用して TDS <500 ppm を維持します。
7.2 メンテナンスプロトコル
四半期ごと: 充填メディアを清掃し、ファンのバランスを確認します。
年次: ベアリング潤滑剤を交換し、モーター絶縁をテストします。
冬季対策: 氷点下の気候では、盆地の水を抜き、電気ヒーターテープを取り付けます。
8. 持続可能性とエネルギー効率
省エネ: 可変周波数ドライブ (VFD) により、ファンの電力消費が 20 ~ 30% 削減されます。
環境に優しい素材: リサイクル可能な FRP はライフサイクルの二酸化炭素排出量を削減します。
ゼロ液体排出: 軟化/ろ過された水を再利用する閉ループ システム。
結論
角型向流冷却塔は、高効率熱交換、モジュール式の拡張性、そしてスペースの最適化に優れており、産業用冷却システムに最適です。最適なパフォーマンスを得るには、IoT対応監視システムを備えたモデルを優先し、現場固有の熱的および空間的要件に合わせて構成をカスタマイズしてください。
A: 角型向流冷却塔は、水と空気が反対方向に流れ、効率的な熱交換を実現する冷却システムです。
Q: 角型向流冷却塔は直交流型とどう違うのですか?
A: 発電所、化学工場、大規模な HVAC システムで冷却効率を向上させるために使用されます。
A: はい、これらのタワーは、アクセスしやすいコンポーネントと耐久性のある素材を使用して、メンテナンスが容易になるように設計されています。
住所
中国河北省衡水市棗強県興源南街20号