1. 導(dǎo)風(fēng)裝置 有些閉式通風(fēng)冷卻塔中采用90°角度擋風(fēng)板及填料采用斜形和梯形布置來達(dá)到布?xì)饩鶆蛐裕蕴岣呃鋮s效果。
當(dāng)進(jìn)風(fēng)口高度較小時(shí),為了避免氣流流線突變形成渦流區(qū),可在進(jìn)風(fēng)口上部裝弧形導(dǎo)流板,填料底部盡量靠近進(jìn)風(fēng)口上緣,以減少進(jìn)風(fēng)口直角產(chǎn)生的“效應(yīng)”,縮小渦流區(qū),以促使氣流進(jìn)入填料周邊。 不設(shè)進(jìn)風(fēng)百葉窗的閉式冷卻塔,均在沿進(jìn)風(fēng)口360°設(shè)置通過圓心的數(shù)塊垂直導(dǎo)風(fēng)板。小塔為3塊,夾角120°,中塔、大塔有4塊(夾角90°)、6塊(夾角60°) 8塊(夾角45°)等。其作用除防止產(chǎn)生氣流旋渦使布?xì)饩鶆蛑猓€防止當(dāng)風(fēng)向改變、風(fēng)速較大時(shí)氣流穿過塔體。
2. 進(jìn)風(fēng)口
閉式工業(yè)冷卻塔的進(jìn)風(fēng)口高度應(yīng)結(jié)合進(jìn)風(fēng)口空氣動(dòng)力阻力、塔內(nèi)空氣流場(chǎng)分布、冷卻塔塔體的各部分尺寸及布置淋水填料的類型、空氣動(dòng)力阻力等因素,通過綜合性的技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較后確定。
據(jù)快報(bào)資料記載,進(jìn)風(fēng)口的外形和面積大小對(duì)整個(gè)填料面積上的氣流分布的均勻性和空氣動(dòng)力阻力有很大影響。當(dāng)進(jìn)風(fēng)口面積大(即進(jìn)風(fēng)口高度高),則進(jìn)口風(fēng)速小,塔內(nèi)空氣分布均勻,塔內(nèi)氣流總阻力也小,有利于水的冷卻;但塔增高,造價(jià)也會(huì)增大。反之,進(jìn)風(fēng)口面積減小,則風(fēng)速增大風(fēng)量分布不均勻、進(jìn)風(fēng)口渦流區(qū)大、影響冷效。進(jìn)風(fēng)口上下緣處風(fēng)速相對(duì)較小,中間風(fēng)速大,進(jìn)風(fēng)口的平均風(fēng)速一般在2.2~2.8m/s之間;風(fēng)筒式自然通風(fēng)冷卻塔的進(jìn)風(fēng)口與淋水面積之比宜為0.35~0.40。閉式冷卻塔進(jìn)風(fēng)口與淋水面積之比一般的數(shù)值為:機(jī)械通風(fēng)冷卻塔不宜小于0.5(50 %),當(dāng)小于0.4時(shí),應(yīng)在進(jìn)風(fēng)口上緣設(shè)導(dǎo)風(fēng)板。閉式工業(yè)冷卻塔進(jìn)風(fēng)口高度與淋水填料高度相同,見以下。