有时,为了满足不同环境的要求,适应负荷变化,达到较强的冷却效果,需要将多个封闭的冷却塔并联起来,形成一个冷却塔系统。多设备并联涉及到流量分配和管道方式问题。如果流量分配和管道方式不合理,会发生溢流和补水。造成这种情况的原因如下:
1. 一般在塔的进口管道上安装电动阀,不安装不操作的塔的进口阀门是关闭的,但出口管道是连接的。单台机组运行时,所使用设备的水盘水位上升,造成溢流,其他非运行塔的水盘不断补充水。
2. 各塔的水分配不平衡,主要是由于管道布置。有的塔入口管道阻力小,出口管道阻力大;溢流是由于流入水量多,流出水量少造成的。相反,有些水塔一直在补充水。
3.当几个不同大小的封闭式冷却塔连接在一起时,塔内水位不高,低水盘的塔会溢出。
随着工业生产的发展和人民生活水平的不断提高,控制水环境污染,合理开发利用水资源已迫在眉睫。因此,许多企业普遍采用玻璃钢冷却塔这一节能设备,并实行内水闭路循环,提高了回用率,节约了成本。同时,人们调节温度、湿度、洁净度和噪声对周围环境的影响的愿望被转化为现实。玻璃钢冷却塔具有耐腐蚀、强度高、重量轻、体积小、占地少、美观耐用等优点,便于运输、安装和维护。
通过反馈控制方法形成的反馈自动控制系统具有抑制内外激励对控制量造成的损伤的能力,且具有较高的线性度。然而,这种类型的系统有许多电子设备和复杂的路线。分析系统的特点和设计理念是不方便的。如果封闭冷却塔的主要参数不能匹配,就会导致大量可控的摆动,甚至系统无法正常工作。尽管如此,反馈控制仍然是机电工程自动控制系统中关键的基本控制方法,并在工程中得到了广泛的应用。
一种以水作为循环冷却剂,从系统中吸收热量并排放到大气中以降低水温的装置;其冷却是一种蒸发散热装置,利用蒸发散热的原理,对流传热、辐射传热在行业或消散产生的废热制冷和空调降低水温,以维护系统的正常运行。该装置一般为桶形,故称冷却塔。