Un nuovo tipo di torre di raffreddamento chiusa controcorrente con ingresso aria centrale
Aug 03, 2024
Le torri controcorrente tradizionali presentano molti vantaggi, ma presentano anche svantaggi come una piccola sezione del flusso d'aria, una portata ridotta e una grande resistenza al flusso, che influiscono sull'effetto di raffreddamento. Pertanto, se l'area della sezione trasversale del flusso d'aria può essere aumentata nella torre controcorrente e il trasferimento di calore e massa può essere migliorato, allora questa torre di raffreddamento chiusa controcorrente avrà una forma di torre più competitiva.
Questa struttura consiste nel disporre i riempitivi nella parte superiore della torre di raffreddamento chiusa, i fasci tubieri nella parte inferiore e le prese d'aria aperte sui due lati del centro della torre di raffreddamento. Dopo essere entrata nella torre di raffreddamento da queste due prese d'aria laterali, l'aria viene divisa in due percorsi. Un percorso scorre verso l'alto attraverso i riempitivi e viene scaricato dalla parte superiore della torre di raffreddamento, mentre l'altro percorso scorre verso il basso attraverso il fascio tubiero, quindi scorre verso l'alto dal canale di scarico e viene scaricato dalla parte superiore della torre di raffreddamento. Questo canale di scarico si trova sui due lati senza prese d'aria. Nella torre di raffreddamento l'acqua nebulizzata scorre dall'alto verso il basso, mentre il fluido da raffreddare nel fascio tubiero scorre dal basso verso l'alto. In questo modo il flusso d'aria nel fascio tubiero è in controcorrente rispetto al flusso del fluido raffreddato nel tubo, e l'aria nel bocchettone è in controcorrente rispetto all'acqua nebulizzata. Questa modalità di flusso completamente controcorrente con ingresso dell'aria al centro e flusso bidirezionale su e giù può aumentare l'area di circolazione dell'aria, ridurre la possibilità di riflusso dell'aria, aumentare la differenza di temperatura media o la differenza di entalpia del trasferimento di calore e di massa tra l'acqua spruzzata e fluido e tra l'aria e l'acqua nebulizzata e mantenere l'energia potenziale cinetica dello scambio di calore in un intervallo ragionevole, migliorando così l'effetto di trasferimento di massa e calore, riducendo l'area del fascio tubiero e riducendo i costi. Allo stesso tempo, l'aria e l'acqua nebulizzata nell'area della bobina di questa torre sono impostate per fluire nella stessa direzione, il che impedisce efficacemente il verificarsi di "blocco dell'aria" e supera lo svantaggio di una grande perdita di resistenza nel normale flusso inverso .

