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冷卻塔和冷凝器水設計多個冷卻塔和冷凝器管道

較大的設施通常有多個冷卻塔,為多個設備或生產線提供服務,使他們能夠更加貼近需求。管道這樣的系統可能是挑戰,取決于所需的靈活性的數量。一般而言,系統的靈活性越大(即,混合和匹配泵,冷卻器和/或冷卻塔的能力),設計者和操作員需要了解這些系統如何工作的知識越多。否則,你會冒一些損壞相當昂貴的設備的風險。
 
選項1:獨立電路
設計和操作多冷卻塔系統的最簡單方法是獨立電路方法。這與安裝單獨的冷水機組沒有什么不同。每個冷水機組都有自己的水泵,自己的冷卻塔和自己的一套管道。如圖1所示,在獨立電路設計中沒有共用管道,因此一個電路的操作決不會影響另一個電路的操作。這使得控制變得輕而易舉,因為電路之間沒有平衡,并且分段是打開和關閉各個電路的簡單問題。
 
不過簡單,獨立電路設計不是很靈活??紤]到您的個別冷水機組沒有固有的備用品。如果一個冷卻塔出現故障或需要維修,則無法將其冷卻器切換到另一個冷卻塔。該電路無法使用,直到它自己的私人冷卻塔再次運行。由于額外的管道,獨立電路的安裝成本也非常高。僅僅因為這個原因,獨立的電路設計非常罕見。
  
選項2:放置共同的集管
對于多個冷卻塔設計,更常見的方法是在供應和返回管道中放置共同的集管。如圖2所示,這種管道布置每個冷卻器有一個泵,但是從冷卻器到冷卻塔的供應管道匯集在一起,因此一個共用管道為冷卻塔和冷凝器水泵供電。這比圖1中的管道要少得多;它也更靈活。在任何給定時間,您都可以將任何一臺冷水機組切換到另一臺冷卻塔。注意每個冷卻塔頂部和底部的雙向閥。這些閥門彼此協同工作,在冷卻塔運行時打開,在不冷卻時關閉。
 
冷卻塔管道

通過在泵和冷凝器之間添加蝶閥,我們還可以將流量從任何一個泵切換到任何一個冷卻器,為我們提供泵和冷凝器待機。
 
這種額外的靈活性帶來了一定程度的復雜性 - 但沒有一點意識和預防措施無法克服。標頭供應和返回設計的主要問題是確保在部分負載條件下不會溢出任何冷卻器。為什么這是一個潛在的問題?因為必須選擇我們的泵,以克服在滿載條件下與供應管道相關的摩擦損失。在部分負荷條件下,這些摩擦損失幾乎在共同管道中消失。由于管道阻力很小,高壓泵可能會流到其曲線的右側,導致冷卻器流過太多 - 這會侵蝕管道。
 
請記住,摩擦損失隨流量而變化很大。流量加倍,摩擦損失增加4倍;如果減少流量,則反之亦然。因此,使用圖2中的示例,如果我們只想運行一個冷卻塔和一個900 GPM冷卻器,我們將達到滿載摩擦損失的1/16。如果為此特定應用選擇的泵是高揚程 - 比如100英尺的頭部,那么如果您沒有采取適當的預防措施以避免冷卻器溢出,則可能會出現問題。泵供應商通??梢詭椭x擇安全范圍為60至70英尺的泵。如果無法避免高壓泵,則應在冷卻器上安裝流量限制器
 
選項3:平行泵送
 
具有最大靈活性和待機性的管道布置是并聯泵送,如圖3所示。在這種布置中,泵是一體的,其中一個管道連接到所有三個冷凝器,一個管道從冷卻塔返回。這種配置的優點在于它允許您混合和匹配泵,冷凝器和冷卻塔,因此您幾乎可以在任何情況下獲得最大的待機狀態。但是,由于所有泵流量都合并為一個共用管道,因此冷凝器溢流的風險甚至大于集管供應和返回裝置的風險。因此,我們強烈建議在每個冷凝器上安裝流量限制器在部分負載條件下避免冷卻器溢出。 在冷卻器上包括雙向(開/關)閥也很重要,以防止冷卻器在關閉時流過冷卻器。 (無論您選擇何種管道布置,冷卻塔入口和出口應始終包含一組二通閥。)
 
在這種安排中,我們還推薦相同的泵 - 相同的GPM和相同的頭。 并不是說你不能讓它工作,比如使用兩臺1500 GPM泵和一臺900 GPM泵,但實際上幾乎沒有什么可以獲得,而三個相同的泵使控制變得更加簡單。
 
有關更多信息,請直接來電與我們聯系,或查看我們關于冷卻塔和冷凝器水管設計的系列。


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