您好,歡迎來到易龍商務網!
發布時間:2021-01-22 20:43  
【廣告】







結構特征:
1)冷卻塔安裝過程中應注意防火,嚴禁在塔體及其鄰近使用電焊(或氣割)等明火,也不允許在場人員吸煙等。如動用明火,應采取相應的安全措施。
2)冷卻塔基礎應保持水平,要求支柱與基面垂直,各基面高差不超過±1mm。中心距允許偏差 為±2mm。
3)塔體拼裝時,螺栓應對稱緊固,不允許強行扭曲安裝,拼裝后不得漏水、漏氣。
4)冷卻塔塔腳與基礎預埋鋼板需直接定位焊接,預埋鋼板應水平、牢固。
5)冷卻塔零部件在運輸、存放過程中,其上不允許壓重物,不得暴曬,且注意明火。
6)冷卻塔進、出水管及補充水管應單獨設置管道支架,避免將管道重量傳遞塔體。
7)風機葉片應妥善保管,防止變形。電機及傳動件應上油,在室內存放。
8)為避免雜物進入噴嘴、孔口,組裝前應仔細清理。
9)冷卻塔安裝完畢后,應清理管道、填料表面、集水盤等污垢及塔內遺i物,并進行系統清洗。
10)風機組裝要求
(1)風機葉尖與風筒內壁徑向間隙應保持均勻,其間隙為0.0075D(D 為風機直徑),但很小間隙不應小于8mm;
(2) 葉片安裝角度應一致;
(3)風機接線盒應密封、防腐;引線須下彎,以防水、汽進入盒內;
(4)檢查風機轉動是否平穩,聲音是否正常,從塔頂往下看葉片應順時針旋轉;
(5)試運轉時,當電流超過額定電流時應立即停機,宜控制在0.90~0.95的額定值;
(6)安裝完成后,用油布覆蓋風機,以防臟物進入和日曬雨淋。

玻璃鋼冷卻塔組裝完畢準備運行時注意事項
當玻璃鋼冷卻塔組裝完畢準備正常運行時,應該先做以下必要檢查:
1、檢查減速機內是否有足夠的齒輪油,減速機無油狀態下切勿運組裝完畢準備正常運行時,應該先做以下必要檢查:
1、檢查減速機內是否有足夠的齒輪油,減速機無油狀態下切勿運行;如果是皮帶減速機,請檢查皮帶的松緊數,看一下皮帶罩和皮帶輪中是否有雜物;
2、請確認冷卻塔支腿是否與基礎固定好
3、檢查線路是否缺相,電壓是否380V;
4、開啟電機,風機運行二十秒后關閉,檢查風機是否順時針轉動,切勿反方向轉動;并查看風機運行情況,有無異響。
5、開啟水泵,冷卻塔切勿在無水的狀態下長時間電機空轉;
6、確定一下冷卻塔電機的電流值是否在正常值范圍內,如果電流過大,請查查電壓,電壓過低會引起電流過大,如果電壓正常,檢查冷卻塔風機葉片角度是否在正常值;如果上述問題正常,那么檢查冷卻塔減速機是否有油;
7、冷卻塔連續運轉100-120小時候應該檢查冷卻塔風機緊固件有沒有松動,必要時重新固定;
8、檢查冷卻塔塔體及冷卻塔支腿與基礎各部位鏈接地螺絲是否松動,必要時重新固定。
9、冷卻塔運行十天后皮帶減速機檢查皮帶是否松動,齒輪減速機檢查是否少油;連續運行兩個個月后,皮帶減速機請更換皮帶,齒輪減速機請更換齒輪油;
10、冷卻塔運行兩個月后請清理冷卻塔接水盤及各配管,填料的雜物和淤泥;
11、檢查補水裝置補水是否有效;
12、冬季冷卻塔停運時,請用機油對冷卻塔風機、螺栓或其他焊接點進行維護保養。

燃煤電廠冷卻塔為何要搭建那么大?
1、什么是冷卻塔?
冷卻塔是將循環冷卻水在其中噴淋,使之與空氣直接接觸,通過蒸發和對流把攜帶的熱量散發到大氣中去的冷卻裝置。冷卻塔的作用是將挾帶熱量的冷卻水在塔內與空氣進行換熱,使熱量傳輸給空氣并散入大氣,冷卻塔中水和空氣的換熱方式之一是,流過水表面的空氣與水直接接觸,通過接觸傳熱和蒸發散熱,把水中的熱量傳輸給空氣。
用這種方式冷卻的稱為濕式冷卻塔。缺水地區或在補充水有困難的情況下,也可采用干式冷卻塔。干式冷卻塔中空氣與水的換熱是通過由金屬管組成的散熱器表面傳熱,將管內水的熱量傳輸給散熱器外流動的空氣。
2、發電廠冷卻塔有何作用?
發電廠首先要由鍋爐燃燒產生蒸汽,然后送入到汽輪機,通過汽輪機的轉動帶動發電機發電。汽輪機的排氣進入到一個叫凝汽器的冷端設備,凝結成水,由凝結水泵送往給水泵,再進入鍋爐,這樣就構成一個熱力循環。發電廠就是依靠這個過程不斷的循環發電。
冷卻塔
3、電廠冷卻塔為什么要修成雙曲型?
冷卻塔做成雙曲線形的原因之一是為了提高冷卻的效率,底部有很大的圓周,可以很大限度地進入冷空氣,冷空氣到達很細部位時,接觸熱水,這時首先由于管徑變小,空氣流速加快,可以盡快的帶走熱水中的熱量,其次由于管徑變小,冷空氣的體積也受到壓縮,故壓力也有增加,而壓力增加流體的含熱能力會隨之增加,于是在細腰部冷空氣可以很大限度的吸收熱水的熱量從而使熱水冷卻。
4、發電廠冷卻塔究竟有多大?
冷卻塔采用逆流式雙曲線自然通風冷卻塔,冷卻面積12000m2,塔高165m。在超大型冷卻塔結構設計研究方面,需要針對具體工程有針對性地開展冷卻塔結構選型、風工程特性研究、有限元對比分析、屈曲穩定分析、施工期穩定分析、塔筒幾何非線性影響評價、塔芯超長構件設計等在內的一系列專題研究,這些研究成果是工程超大型冷卻塔結構設計與施工的重要依據,也是未來電廠安全穩定運行的基礎。
