离心式鼓风横流开式冷却塔的制作方法

文档序号:11944063阅读:477来源:国知局
离心式鼓风横流开式冷却塔的制作方法与工艺

本发明涉及冷却塔,尤其涉及一种离心式鼓风横流开式冷却塔。



背景技术:

冷却塔是通过水与空气接触以进行冷热交换产生蒸汽,而产生的蒸汽出风口排出,从而降低塔内空气温度,以达到散去工业产生的预热来降低水温的装置。传统冷却塔的进风口在塔身或塔底,而出风口通常设在布水装置上方的塔顶,此外还可以在出风口处增设风机,使蒸汽由塔顶排出,因此该种冷却塔不适用于类似通风管道、地坑之类的需要侧出风的场合。



技术实现要素:

为了克服现有技术的不足,本发明的目的在于提供一种可以侧出风的离心式鼓风横流开式冷却塔,以使其可以应用于类似通风管道、地坑之类的需要侧出风的场合。

本发明的目的采用以下技术方案实现:

离心式鼓风横流开式冷却塔,包括塔体、离心式鼓风机、收水器、以及自上而下固定于塔体内的布水装置和填料装置,收水器和离心式鼓风机分设于填料装置两侧,塔体靠近离心式鼓风机的一侧开有侧进口,离心式鼓风机的出风口与侧进口连通;塔体靠近收水器的外壁开有侧出口或者顶出口,收水器设于塔体内并封罩于侧出口或者顶出口;布水装置具有喷淋热水的多个喷头,该喷头设于填料装置上方,并与填料装置之间形成喷洒区。

优选的,还包括设于塔体内并围闭喷洒区的挡水板。

优选的,还包括设于塔体外壁的检修门。

优选的,还包括设于塔体底部的出水阀,该出水阀门与收水器连通。

优选的,还包括设于塔体底部的满水阀和设于塔体内的水位检测器,该水位检测器与满水阀电连接。

优选的,还包括设于塔体底部的排污阀。

优选的,还包括设于塔体内的固定架,填料装置以可拆卸方式固定于固定架上。

优选的,填料装置包括层叠的多个填料片,各填料片具有多个相互衔接的凹部和凸部;各填料片表面均具有布纹状细纹且在填料片表面开有多个入水口;相邻两个填料片之间的其中一个填料片的凹部和另外一个填料片的凸部位置对应并分别围合成多个通风腔,该通风腔水平设置且其两端分别被配置为进风端和出风端,该进风端与侧进口位置对应。

优选的,填料装置的所有通风腔形成蜂窝状结构。

优选的,填料片由阻燃型聚氯乙烯制作而成。

相比现有技术,本发明的有益效果在于:

本发明通过在塔体内自上而下设置布水装置和填料装置,并在填料装置的两侧分别设置离心式鼓风机和收水器,而塔体靠近离心式鼓风机的一侧设有侧进口,离心式鼓风机的出风口与该侧进口连通,塔体靠近收水器的外壁开有侧出口或者顶出口,而收水器封罩于该侧出口或者顶出口,因此,离心式鼓风机再将空气抽入塔体后,该空气可以横向流动,并依次经填料装置、收水器后由侧出口或者顶出口排出,不仅对热水进行降温回收,而且该离心式鼓风机横流开式冷却塔的侧进口、侧出口或者顶出口的设置,使其可以应用于类似通风管道、地坑之类的需要侧出风的场合。

附图说明

图1为本发明实施例一的内部结构示意图;

图2为本发明实施例一的填料片的俯视图;

图3为本发明实施例一的填料片的左视图;

图4为本发明实施例二的内部结构示意图;

图中:1、塔体;11、出水阀;12、满水阀;13、排污阀;2、离心式鼓风机;3、收水器;4、布水装置;41、喷头;5、填料装置;6、挡水板;7、检修门;8、填料片;81、布纹状细纹。

具体实施方式

下面,结合附图以及具体实施方式,对本发明做进一步描述:

实施例一:

如图1所示的离心式鼓风横流开式冷却塔,包括塔体1、离心式鼓风机2、收水器3、以及自上而下固定于塔体1内的布水装置4和填料装置5,收水器3和离心式鼓风机2分设于填料装置5两侧,塔体1靠近离心式鼓风机2的一侧开有侧进口,离心式鼓风机2的出风口与侧进口连通;塔体1靠近收水器3的外壁开有侧出口,该侧出口位于收水器3对应的塔体1侧壁上,收水器3设于塔体1内并封罩于侧出口;布水装置4具有喷淋热水的多个喷头41,该喷头41设于填料装置5上方,并与填料装置5之间形成喷洒区。

使用时,布水装置4的喷头41朝填料装置5喷洒热水,热水沿填料装置5表面留下,并在其表面形成水膜,此时,位于填料装置5一侧的离心式鼓风机2可将干冷空气沿塔体1一侧的侧进口抽进塔体1内,由于在填料装置5的另一侧对应的塔体1上设有侧出口,且在该侧出口上封罩有收水器3,因此,干冷空气进入塔体1后,会先经过填料装置5并与其上的水膜发生热交换,在干冷空气对水膜进行降温后变成湿热空气,该湿热空气会携带大部分降温的水进入收水器3,而收水器3对其水分吸收后,湿热空气变成干热空气由收水器3对应的塔体1的侧壁的侧出口排出。因此在离心式鼓风机2的作用下,进入塔体1的空气横向流动,并经填料装置5后由塔体1侧壁的侧出口流出,因此该离心式鼓风横流开式冷却塔可以应用于类似通风管道、地坑之类的需要侧出风的场合。

为了对由喷头41喷洒出的热水进行充分降温,作为一种优选方案,本实施例中还在塔体1内增设了一将喷洒区围合的挡水板6,该挡水板6可以对喷头41喷洒出的热水形成围闭导向,使喷洒出的热水可以完全进入填料装置5,以充分反应。

为了实现对塔体1内的经常维护,本实施例中还在塔体1外壁增设了检修门7。此外,还在塔体1底部增设了与收水器3连通的出水阀11,以便于将收水器3收集到的冷却水引出。而为了防止收水器3满水溢出,使塔体1内积水过多,本实施例中还在塔体1内增设了水位检测器,并在塔体1底部增设了满水阀,并使水位检测器与满水阀12电连接,以便于在塔体1内积水过多时,可以通过满水阀12及时将积水排出。而当需要对塔体1内部进行清洗时,为了便于将塔体1内的污物排出,本实施例中还在塔体1底部增设了排污阀13。进一步的,为了方便清洗填料装置5,本实施例中还在塔体1内增设了固定架,而填料装置5是以可拆卸方式固定于其上的,因此,该填料装置5不仅安装简便,而且便于拆洗。

为了增强换热效果,作为一种优选方案,如图2和图3所示,本实施例中的填料装置5包括层叠的多个填料片8,各填料片8具有多个相互衔接的凹部和凸部;各填料片8表面均具有布纹状细纹81且在填料片8表面开有多个入水口;相邻两个填料片8之间的其中一个填料片8的凹部和另外一个填料片8的凸部位置对应并分别围合成多个通风腔,该通风腔水平设置且其两端分别被配置为进风端和出风端,该进风端与侧进口位置对应,因此,喷头41喷出的热水会沿入水口布满填料片8表面,而填料片8表面的布纹状细纹81可以使热水与填料片8表面形成水膜且不溅落,从而使热水可以与空气充分接触,以增强填料装置5的换热效果。进一步的,还可以使填料装置5的所有通风腔形成蜂窝状结构,以避免因填料片8间距不均匀而产生的风分布不均匀的现象,以使填料装置5的面积得到有效利用,从而提高并稳定水气的热交换强度。而为了提高填料装置5的使用寿命,本实施例的填料片8由阻燃型聚氯乙烯经真空吸塑模机压制而成。

实施例二:

如图4所示,实施例二与实施例一的不同处在于,实施例一中是在收水器3对应的塔体1外壁设置了侧出口,该侧出口设于塔体1侧壁上,而本实施例中的是在收水器3对应的塔体1外壁设置了顶出口,该顶出口设于塔体1顶部。如此,从填料装置5一侧的侧进口进入塔体1的空气,在流过填料装置5后,会从填料装置5另一侧顶出口流出,从而不仅可以对热水降温,而且可以使离心式鼓风横流开式冷却塔可以应用于类似通风管道、地坑之类的需要侧出风的场合。

对本领域的技术人员来说,可根据以上描述的技术方案以及构思,做出其它各种相应的改变以及形变,而所有的这些改变以及形变都应该属于本发明权利要求的保护范围之内。

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