หลักการและโครงสร้างพื้นฐาน
1. หลักการพื้นฐานของคูลลิ่งทาวเวอร์
หอหล่อเย็นเป็นอุปกรณ์ที่ใช้การสัมผัส (ทางตรงหรือทางอ้อม) ของอากาศและน้ำกับน้ำเย็น ใช้น้ำเป็นสารหล่อเย็นหมุนเวียน ดูดซับความร้อนจากระบบและปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งจะช่วยลดอุณหภูมิในหอคอยและทำให้อุปกรณ์สามารถนำกลับมาใช้ใหม่สำหรับน้ำหล่อเย็นได้

ความสัมพันธ์การกระจายความร้อนในหอทำความเย็น:
ในหอหล่อเย็นแบบเปียก อุณหภูมิของน้ำร้อนจะสูงและอุณหภูมิของอากาศที่ไหลผ่านผิวน้ำจะต่ำ น้ำถ่ายเทความร้อนสู่อากาศซึ่งถูกพัดพาไปในอากาศและกระจายสู่ชั้นบรรยากาศ น้ำกระจายความร้อนไปในอากาศมีสามรูปแบบ:
① แตะเพื่อระบายความร้อน
② การกระจายความร้อนแบบระเหย
③ การแผ่รังสีความร้อน.
หอทำความเย็นส่วนใหญ่อาศัยการกระจายความร้อนสองประเภทแรก และการกระจายความร้อนจากรังสีมีขนาดเล็กมาก ดังนั้นจึงไม่ควรละเลย
หลักการกระจายความร้อนแบบระเหย:
การกระจายความร้อนแบบระเหยทำได้โดยการแลกเปลี่ยนวัสดุ กล่าวคือ ผ่านการแพร่กระจายของโมเลกุลของน้ำสู่อากาศอย่างต่อเนื่อง โมเลกุลของน้ำมีพลังงานต่างกัน และพลังงานเฉลี่ยถูกกำหนดโดยอุณหภูมิของน้ำ โมเลกุลของน้ำบางชนิดที่มีพลังงานจลน์ขนาดใหญ่อยู่ใกล้ผิวน้ำจะเอาชนะแรงดึงดูดของโมเลกุลน้ำที่อยู่ติดกันและหนีออกจากผิวน้ำและกลายเป็นไอน้ำ เมื่อโมเลกุลของน้ำที่มีพลังงานสูงหลบหนี ร่างกายของน้ำใกล้พลังงานผิวน้ำจะลดลง
ดังนั้นอุณหภูมิของน้ำจึงลดลงซึ่งก็คือการระเหยและกระจายความร้อน เป็นที่เชื่อกันโดยทั่วไปว่าโมเลกุลของน้ำที่ระเหยกลายเป็นชั้นบาง ๆ ของอากาศอิ่มตัวบนผิวน้ำซึ่งมีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิของผิวน้ำแล้วความเร็วของการแพร่กระจายของไอน้ำจากความอิ่มตัว ชั้นบรรยากาศขึ้นอยู่กับความแตกต่างระหว่างความดันไอน้ำของชั้นอิ่มตัวและความดันไอน้ำของบรรยากาศนั่นคือกฎของ Dolton สามารถแสดงได้ในรูปต่อไปนี้

2. โครงสร้างพื้นฐานของหอทำความเย็น

✦ วงเล็บและเสา: รองรับภายนอก
✦ การบรรจุ: จัดให้มีพื้นที่แลกเปลี่ยนความร้อนที่ใหญ่ที่สุดสำหรับน้ำและอากาศ
✦ ถังน้ำหล่อเย็น: ตั้งอยู่ที่ด้านล่างของหอหล่อเย็น รับน้ำหล่อเย็น
✦ ตัวเก็บน้ำ: นำหยดน้ำที่ถูกพัดพาไปโดยการไหลของอากาศ
✦ ช่องอากาศ: ช่องอากาศเข้าของคูลลิ่งทาวเวอร์
✦ อุปกรณ์ฉีดน้ำ: ฉีดน้ำหล่อเย็นออก
✦ พัดลม: จ่ายอากาศไปยังคูลลิ่งทาวเวอร์
✦ พัดลมแกนใช้ในหอหล่อเย็นแบบเหนี่ยวนำ
✦ พัดลมแกน/แรงเหวี่ยงใช้ในหอหล่อเย็นแบบบังคับ
✦ บานประตูหน้าต่างคูลลิ่งทาวเวอร์: กระแสลมเข้าเฉลี่ย; รักษาความชื้นในหอคอย

ประเภทและข้อดีข้อเสีย
1. หอหล่อเย็นระบายอากาศตามธรรมชาติ
ลมร้อนที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าจะไหลออกจากด้านบนของหอทำความเย็น
อากาศเย็นที่หนาแน่นขึ้นจะเข้าสู่หอทำความเย็นจากด้านล่างของหอคอยเพื่อเติมเต็ม
ไม่ต้องใช้พัดลม
หอคอนกรีต < 200 ม.
สำหรับระบายความร้อนด้วยความร้อนขนาดใหญ่


3. หอทำความเย็นระบบระบายอากาศ

พัดลมกำลังแรงสูงบังคับให้แลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างอากาศกับน้ำหมุนเวียน
ฟิล์มน้ำบนพื้นผิวของบรรจุภัณฑ์สามารถแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศได้สูงสุด
มีหลายปัจจัยที่กำหนดประสิทธิภาพการทำความเย็น
ตัวเลือกความจุความเย็นที่หลากหลาย
คูลลิ่งทาวเวอร์หลายตัวสามารถทำงานพร้อมกันได้ เช่น 8-การควบคุมข้อต่อของทาวเวอร์
การระบายอากาศแบบบังคับ:

อากาศถูกพัดเข้าไปในช่องระบายอากาศโดยพัดลมแบบแรงเหวี่ยง ข้อดี: เหมาะสำหรับเสาที่มีแรงต้านกระแสลมมาก พัดลมแบบแรงเหวี่ยงมีเสียงรบกวนค่อนข้างต่ำ
คูลลิ่งทาวเวอร์ทวนกระแส:
ฉีดน้ำหล่อเย็นลงบนบรรจุภัณฑ์และไหลลงสู่ถังเก็บน้ำหล่อเย็น
อากาศถูกบังคับจากด้านล่าง และในบรรจุภัณฑ์ อากาศจะสัมผัสกับน้ำเพื่อระเหยส่วนหนึ่งของน้ำหล่อเย็น ซึ่งจะทำให้อุณหภูมิของน้ำลดลง

3. หอหล่อเย็นแบบเหนี่ยวนำ
ความได้เปรียบ
ระดับการไหลย้อนกลับต่ำกว่าหอหล่อเย็นแบบบังคับ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของพัดลมนั้นน้อยกว่าของหอหล่อเย็นแบบบังคับ
ข้อเสีย
การส่งผ่านทางกลของพัดลมและมอเตอร์จำเป็นต้องมีการออกแบบที่กันน้ำได้
น้ำร้อนเข้าสู่หอทำความเย็นจากด้านบน
อากาศถูกบังคับโดยพัดลมและเข้าสู่หอทำความเย็นจากด้านล่าง ใช้พัดลมเหนี่ยวนำแบบบังคับ

หอระบายความร้อนแบบร่างการไหลข้าม

คูลลิ่งทาวเวอร์แบบร่างที่เหนี่ยวนำกระแสไหลย้อนกลับ
น้ำหล่อเย็นเข้ามาจากด้านบนและไหลผ่านชั้นบรรจุ อากาศเข้ามาจากด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสองข้าง และพัดลมจะถูกเหนี่ยวนำให้อากาศไหลไปทางด้านข้างผ่านชั้นบรรจุ
เนื่องจากระบบจ่ายน้ำร้อนตามธรรมชาติของหอหล่อเย็นประเภทนี้:
ความได้เปรียบ:
หัวปั๊มน้ำต่ำ;
ลดการลงทุนปั๊มเริ่มต้น
ลดการใช้พลังงานและต้นทุนการดำเนินงานประจำปี
การเปลี่ยนแปลงการไหลขนาดใหญ่จะไม่ส่งผลเสียต่อระบบการจ่ายน้ำ
ข้อเสีย:
หัวที่ต่ำจะทำให้หัวฉีดอุดตันได้ง่าย และน้ำหล่อเย็นไม่สามารถกระจายตัวเป็นละอองละเอียดได้ดีเมื่อพ่นออก
การสัมผัสถังน้ำร้อนโดยตรงสู่อากาศสามารถนำไปสู่การเจริญเติบโตของสาหร่าย
ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่
เนื่องจากสปริงเกลอร์จ่ายน้ำแรงดันในหอหล่อเย็นดังกล่าว:
ความได้เปรียบ:
โดยการเพิ่มความสูงของหอคอยเพื่อให้ได้กระบวนการแลกเปลี่ยนความร้อนที่นานขึ้นและความกว้างของการทำความเย็นที่น้อยลง
เนื่องจากอุปกรณ์สเปรย์แรงดันสามารถพ่นละอองน้ำที่มีขนาดเล็กลงได้ ประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อนจึงสูงขึ้น
ข้อเสีย:
หัวปั๊มน้ำระบบเพิ่มขึ้น;
ความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น
หัวฉีดน้ำหล่อเย็นบำรุงรักษาและทำความสะอาดไม่ง่าย
จำเป็นต้องมีระบบจ่ายน้ำและท่อที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นการลงทุนเริ่มต้นจึงเพิ่มขึ้น
พารามิเตอร์การทำงานและการออกแบบการเลือก
1. ความแตกต่างของอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น
อุณหภูมิขาเข้า - อุณหภูมิทางออก
ความแตกต่างของอุณหภูมิขนาดใหญ่=ประสิทธิภาพสูง
2. ความกว้างเย็น
ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิน้ำออกของหอหล่อเย็นและอุณหภูมิกระเปาะเปียกของอากาศเข้า:
ช่วงการทำความเย็นขนาดเล็ก=ประสิทธิภาพสูง

4. ประสิทธิภาพ:

4. ความจุหอทำความเย็น
หน่วยของความจุหอทำความเย็นคือ "กิโลแคลอรีต่อชั่วโมง" หรือ "ตันทำความเย็น";
ความจุของคูลลิ่งทาวเวอร์=การไหลของมวลน้ำหล่อเย็น× ความจุความร้อนจำเพาะของน้ำ× ความแตกต่างของอุณหภูมิ
ความจุสูง=ประสิทธิภาพสูง
5. การคำนวณน้ำแต่งหน้า
การสูญเสียน้ำระเหย (E)
E = Q/600 = (T1-T2)*L/600
E แทนปริมาณน้ำระเหย (กก./ชม.);
Q หมายถึงภาระความร้อน (Kcal/h);
600 หมายถึงความร้อนแฝงของการระเหยของน้ำ (Kcal/h);
T1 หมายถึงอุณหภูมิของน้ำ (ระดับC);
T2 หมายถึงอุณหภูมิของน้ำ (ระดับC);
L แทนปริมาตรน้ำหมุนเวียน (กก./ชม.)
การคำนวณน้ำแต่งหน้า:
การสูญเสียน้ำกระเซ็น (C)
การสูญเสียน้ำกระเซ็นของหอหล่อเย็นนั้นพิจารณาจากประเภทการออกแบบหอทำความเย็น ความเร็วลม และปัจจัยอื่นๆ ภายใต้สถานการณ์ปกติ ค่าของมันอยู่ที่ประมาณ {{0}}.1~0.2 เปอร์เซ็นต์ของปริมาตรน้ำหมุนเวียน
การสูญเสียน้ำปล่อยเป็นระยะ (D)
การสูญเสียน้ำที่ระบายออกเป็นประจำนั้นพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น คุณภาพน้ำหรือความเข้มข้นของของแข็งในน้ำ โดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ 0.3 เปอร์เซ็นต์ของปริมาตรน้ำหมุนเวียน
M=E บวก C บวก D
การสูญเสียน้ำระเหย (E); การสูญเสียน้ำกระเซ็น (C); การสูญเสียน้ำเป็นระยะ (D)

เมื่อใช้หอทำความเย็นสำหรับเครื่องปรับอากาศ ความแตกต่างของอุณหภูมิได้รับการออกแบบให้เป็น 5ระดับค. ณ เวลานี้ ปริมาณน้ำที่หอหล่อเย็นต้องการคือประมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหมุนเวียน
6. การไหลของน้ำหล่อเย็น
K·Q=C·M·ΔT
K: ค่าสัมประสิทธิ์การประมาณค่า
ถาม: ความจุความเย็นสูงสุดของตัวเครื่อง
C: ความจุความร้อนจำเพาะของน้ำ
ΔT: ความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างน้ำที่จ่ายและน้ำที่ส่งคืน
M: การไหลของมวลน้ำหล่อเย็น

1.3 เท่าของความสามารถในการทำความเย็นสูงสุดของหน่วยทำความเย็นแบบบีบอัด
2.5 เท่าของความสามารถในการทำความเย็นของหน่วยทำความเย็นแบบดูดกลืน (ลิเธียม โบรไมด์)
1. ตัวอย่างการเลือก
ตัวอย่าง: โครงการที่มีการไหลของน้ำในหอหล่อเย็นยูนิต 640RT และการแต่งหน้า
ถาม=640RT=2251KW
K=1.3
C=4.2KJ/(กก.· ระดับ)
ΔT=5ระดับ

เติมน้ำ ม=M·2 เปอร์เซ็นต์ =140กก./วินาที·2 เปอร์เซ็นต์ =2.8กก./วินาที
2. ปัญหาการออกแบบทั่วไปในการเลือกคูลลิ่งทาวเวอร์
(1) อะไรคือปัจจัยกำหนดการใช้พลังงานของคูลลิ่งทาวเวอร์?
A: พัดลม, การไหลของน้ำหล่อเย็น, ปริมาณการเติมน้ำหล่อเย็น?
(2) สภาวะอุณหภูมิของหอหล่อเย็น ที่อุณหภูมิใดมีประสิทธิภาพ และประหยัดดี?
คำตอบ: อุณหภูมิน้ำเข้าของหอหล่อเย็นจะแตกต่างกันไปตามการใช้งาน ตัวอย่างเช่น อุณหภูมิน้ำที่ทางออกของคอนเดนเซอร์เครื่องปรับอากาศส่วนกลางโดยทั่วไปคือ 30-40ระดับC และอุณหภูมิน้ำทางออกของ Guo Pengxue HVAC และหอทำความเย็นโดยทั่วไปคือ30ระดับC. อุณหภูมิการทำความเย็นในอุดมคติ (อุณหภูมิของน้ำที่ไหลกลับ) ของหอหล่อเย็นคือ 2-3ระดับC สูงกว่าอุณหภูมิกระเปาะเปียก ค่านี้เรียกว่า "ระดับโดยประมาณ" (บัญชีสาธารณะ: แม่บ้านปั๊ม) ยิ่งระดับการประมาณน้อยเท่าไร เอฟเฟกต์การระบายความร้อนก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น เศรษฐกิจไทย-เวียดนาม.
(3) การเปรียบเทียบการเปิดและปิด
ประเภทเปิด: การลงทุนในระยะแรกค่อนข้างเล็ก แต่ต้นทุนการดำเนินงานค่อนข้างสูง (การใช้น้ำ, การใช้พลังงาน)
ปิด: อุปกรณ์นี้เหมาะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง เช่น ภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำ และพายุทรายบ่อยครั้ง สารทำความเย็นสามารถเป็นได้หลายสื่อ เช่น น้ำ น้ำมัน แอลกอฮอล์ ของเหลวดับ น้ำเกลือ และของเหลวเคมี สื่อไม่มีการสูญเสียและองค์ประกอบที่มั่นคง ใช้พลังงานต่ำ
ข้อเสีย: ค่าใช้จ่ายของหอหล่อเย็นแบบปิดเป็นสามเท่าของหอทำความเย็นแบบเปิด
การติดตั้ง การวางท่อ การทำงาน และความล้มเหลวทั่วไป
1. ที่มาของเสียงหอทำความเย็น
คูลลิ่งทาวเวอร์ที่ใช้ด้านบนเป็นคูลลิ่งทาวเวอร์ระบายความร้อนด้วยกลไกทั้งหมด เมื่อวิ่ง แหล่งที่มาหลักของเสียงของหอเก็บน้ำมีดังนี้:
(1) เสียงพัดลม:
เสียงของมันส่วนใหญ่ประกอบด้วยเสียงกลและเสียงของของเหลว
(2) เสียงมอเตอร์:
เสียงแม่เหล็กไฟฟ้าเมื่อมอเตอร์หลักทำงาน
(3) เสียงระบายอากาศ:
ส่วนใหญ่รวมถึงเสียงของเหลวในอากาศภายในและภายนอกหอคอยและเสียงสะท้อนของหอคอย
สำหรับวิธีแก้ปัญหา โปรดดูที่ "การทำความเข้าใจอย่างครอบคลุมของ "เสียงรบกวน" และวิธีการบำบัดลดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนของอุปกรณ์ในระบบ HVAC" ในบทเรียนที่เกี่ยวข้องของสารานุกรม Nanshe
2. ข้อควรระวังในการติดตั้งและการวางท่อ
ตลับลูกปืนกราวด์ควรอ้างอิงถึงน้ำหนักใช้งานของหอหล่อเย็นและปัจจัยการออกแบบการติดตั้งเพื่อตรวจสอบความจุแบริ่งของฐานการติดตั้ง
สภาวะแวดล้อม
1. ระยะห่างที่สั้นที่สุดระหว่างปลายช่องอากาศเข้าของหอหล่อเย็นกับอาคารที่อยู่ติดกันไม่ควรน้อยกว่า 1.5 เท่าของความสูงของหอ
2. ไม่ควรติดตั้งในสถานที่ที่มีแหล่งความร้อน เช่น สถานีไฟฟ้าย่อยและหม้อไอน้ำ เก็บส่วนบนของหอคอยให้ห่างจากเปลวไฟ
3. ไม่ควรติดตั้งในบริเวณที่มีก๊าซกัดกร่อน เช่น ข้างปล่องไฟและบ่อน้ำพุร้อน
คำแนะนำในการติดตั้ง
1. รากฐานของหอทำความเย็นควรฝังไว้ล่วงหน้าด้วยแผ่นเหล็กแนวนอนตามขนาดที่กำหนด ความสูงของพื้นผิวฐานรากแต่ละอันควรอยู่บนระนาบแนวนอนเดียวกัน ความคลาดเคลื่อนในระดับความสูงควรอยู่ภายใน 1 มม. และข้อผิดพลาดของศูนย์เบี่ยงเบนควรอยู่ภายใน 2 มม.
2. ตัวหอคอยควรวางในแนวนอน และควรยึดตามสภาพโดยรวม
3. เมื่อติดตั้งอ่างเก็บน้ำ ผู้ติดตั้งควรเหยียบซี่โครงเสริมของโครงเครื่องเพื่อหลีกเลี่ยงการกระแทกโครงเครื่อง นอกจากนี้ เมื่อติดตั้งเปลือกการ์ด แชสซี และชิ้นส่วนไฟเบอร์อื่นๆ ควรสวมสกรูก่อน จากนั้นจึงค่อยๆ ขันให้แน่นเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียรูปของเปลือกและแชสซี หลังจากตรวจสอบแล้วว่าแชสซีไม่เสียรูป และพื้นที่สัมผัสและบริเวณใกล้เคียงสะอาดแล้ว เมื่อแห้งแล้ว สามารถเสริมผ้าห่มไฟเบอร์และเรซินสำหรับถูที่ข้อต่อเพื่อหลีกเลี่ยงน้ำรั่วระหว่างการใช้งาน
การเตรียมตัวก่อนเริ่ม
1. เปิดวาล์วระบายน้ำของอ่างน้ำเพื่อทำความสะอาดฝุ่นโคลนและสิ่งสกปรกในอ่างน้ำ ล้างส่วนต่างๆ ของร่างกายหอคอย
2. ปรับพัดลมเพื่อให้มุมของใบพัดลมเท่ากัน และระยะห่างระหว่างพัดลมกับเปลือกทาวเวอร์จะเท่ากัน
3. ตรวจสอบว่าชิ้นส่วนที่วิ่งนั้นมีความยืดหยุ่นหรือไม่
4. ปรับระดับวาล์วลอยเพื่อให้ระดับน้ำในอ่างต่ำกว่าระดับน้ำล้น 20 ซม.
Sทาร์ตขึ้น
สตาร์ทเครื่องสูบน้ำเป็นระยะเพื่อปล่อยอากาศในท่อน้ำหมุนเวียนออกจนหมด จากนั้นจึงสตาร์ทพัดลม
1. เมื่อเปิด ให้ตรวจสอบว่าสภาพแวดล้อมทางเข้าและทางออกของอากาศเป็นปกติหรือไม่ ตรวจสอบว่าทิศทางลมขึ้นด้านบนเมื่อพัดลมทำงานหรือไม่
2. ปรับการไหลของน้ำให้เข้ากับกระแสน้ำปกติของหอเก็บน้ำ
3. ตรวจสอบว่าแรงดันและกระแสไฟในการทำงานของแต่ละเฟสของมอเตอร์ต้องไม่เกินค่าที่แสดงบนป้ายชื่อมอเตอร์
4. วงจรจ่ายไฟของผู้ใช้ควรมีมาตรการป้องกันการสูญเสียเฟสและมาตรการป้องกันการโอเวอร์โหลด
Rยกเลิกการตรวจสอบ
ภายในหอคอยควรรักษาความสะอาดเพื่อป้องกันการเปรอะเปื้อนและการก่อตัวของตะไคร่น้ำ รักษาปริมาณน้ำหมุนเวียนเพื่อให้แน่ใจว่าโหลดการหล่อเย็นของหอหล่อเย็น ตรวจสอบระดับน้ำใช้งาน อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น แรงดันมอเตอร์ กระแสมอเตอร์ ค่าการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนของหอหล่อเย็นในอ่างน้ำอย่างสม่ำเสมอ
Sอย่างอื่น
1. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ตรวจสอบว่ามีเครื่องมือและสิ่งของอื่น ๆ วางอยู่ในหอคอยหรือพอร์ตพัดลมดูดอากาศตรงเวลาหรือไม่
2. ให้ความสนใจในการตรวจสอบท่อและกระทะน้ำสำหรับการรั่วไหลของน้ำเมื่อเริ่มต้นขึ้น
3. เมื่อแหล่งจ่ายน้ำต่ำกว่าหอหล่อเย็นหรือแรงดันน้ำไม่เพียงพอสำหรับการจ่ายน้ำ ควรติดตั้งปั๊มน้ำเพิ่มเติมหรือถังเก็บน้ำที่สูงขึ้นเพื่อจ่ายน้ำสำหรับเติม
4. เมื่อปรับและติดตั้งจะไม่อนุญาตให้เหยียบฟิลเลอร์โดยตรง หากคุณต้องการเหยียบมัน คุณควรรองฟิลเลอร์ด้วยกระดานไม้ชั่วคราว
3. ข้อควรระวังในการใช้งาน
การเตรียมตัวก่อนดำเนินการ:
(1) ต้องนำสิ่งแปลกปลอมที่ด้านข้างช่องลมเข้าหรือรอบซากลมออก
(2) ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีช่องว่างเพียงพอระหว่างหางของกังหันลมและซากลมเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายระหว่างการใช้งาน
(3) ตรวจสอบว่าปรับสายพานร่องวีของตัวลดแล้วหรือไม่
(4) ตำแหน่งของรอกสายพานวีต้องอยู่ในระดับเดียวกัน
(5) หลังจากการตรวจสอบข้างต้นเสร็จสิ้น ให้เปิดสวิตช์เป็นระยะเพื่อตรวจสอบว่ากังหันลมทำงานถูกต้องหรือไม่ และมีเสียงและการสั่นสะเทือนผิดปกติหรือไม่?
(6) ทำความสะอาดกระทะน้ำร้อนและของกระจุกกระจิกภายในตัวหอคอย
(7) ขจัดสิ่งสกปรกและสิ่งแปลกปลอมในกระทะน้ำร้อนแล้วเติมน้ำให้ล้น
(8) เริ่มปั๊มหมุนเวียนน้ำเป็นระยะเพื่อไล่อากาศในท่อออกจนกว่าท่อและกระทะน้ำเย็นจะเต็มไปด้วยน้ำหมุนเวียน
(9) เมื่อปั๊มน้ำหมุนเวียนทำงานตามปกติ ระดับน้ำในกระทะน้ำเย็นจะลดลงเล็กน้อย ในเวลานี้ วาล์วลูกลอยจะต้องปรับให้อยู่ในระดับน้ำที่แน่นอน
(10) ระบบวงจร ให้ตรวจสอบอีกครั้งว่าข้อกำหนดของสวิตช์วงจร ฟิวส์และสายไฟตรงกับโหลดของมอเตอร์หรือไม่
ข้อควรระวังในการสตาร์ทอ่างเก็บน้ำ:
(1) สตาร์ทกังหันลมเป็นระยะ ๆ และตรวจสอบว่าทำงานถอยหลังหรือไม่ มีเสียงและการสั่นสะเทือนผิดปกติเกิดขึ้นหรือไม่? จากนั้นเริ่มปั๊มน้ำอีกครั้ง
(2) ตรวจสอบว่ากระแสไฟของมอเตอร์กังหันลมทำงานมากเกินไปหรือไม่? หลีกเลี่ยงความเหนื่อยหน่ายของมอเตอร์หรือแรงดันตกคร่อม
(3) ใช้วาล์วควบคุมเพื่อปรับระดับน้ำเพื่อให้ระดับน้ำของกระทะน้ำร้อนอยู่ระหว่าง 30 ถึง 50 มม.
(4) ตรวจสอบว่าระดับน้ำในอ่างน้ำเย็นยังคงปกติหรือไม่
ข้อควรระวังระหว่างการทำงานของหอเก็บน้ำ:
(1) หลังจากใช้งานไป 5 ~ 6 วัน ให้ตรวจสอบอีกครั้งว่าสายพาน V ของตัวลดกังหันลมเป็นปกติหรือไม่? หากหลวมก็สามารถล็อคได้อีกครั้งโดยใช้โบลต์ปรับ
(2) หลังจากหนึ่งสัปดาห์ของการทำงานของหอหล่อเย็น ต้องเปลี่ยนน้ำหมุนเวียนเพื่อขจัดเศษและสิ่งสกปรกในท่อ
(3) ประสิทธิภาพการทำความเย็นของหอหล่อเย็นจะได้รับผลกระทบจากระดับน้ำหมุนเวียน ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าระดับน้ำในกระทะน้ำร้อนนั้นอยู่ในระดับหนึ่ง
(4) หากระดับน้ำในอ่างน้ำเย็นลดลง ประสิทธิภาพของปั๊มน้ำหมุนเวียนและเครื่องปรับอากาศจะได้รับผลกระทบ ดังนั้นระดับน้ำจะต้องคงที่ด้วย
ข้อควรระวังในการบำรุงรักษา Water Tower ตามปกติ:
โดยทั่วไป น้ำหมุนเวียนจะเปลี่ยนเดือนละครั้ง หรือต้องเปลี่ยนหากสกปรก การเปลี่ยนน้ำหมุนเวียนจะพิจารณาจากความเข้มข้นของของแข็งในน้ำ ในเวลาเดียวกัน ให้ทำความสะอาดถาดน้ำร้อนและถาดน้ำเย็น หากมีสิ่งสกปรกในกระทะน้ำร้อนจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำความเย็น
ข้อควรระวังในการปิดและบำรุงรักษาหอเก็บน้ำตามฤดูกาล:
(1) คลายสายพานวีในตัวลดและเติมน้ำมันหล่อลื่นแบริ่ง
(2) ต้องกำจัดน้ำหมุนเวียนทั้งหมดในท่อเพื่อหลีกเลี่ยงรอยร้าวที่เกิดจากการแช่แข็งในฤดูหนาว
(3) ควรเปิดท่อระบายน้ำของถาดน้ำเย็นตลอดเวลาเพื่อให้น้ำฝนและหิมะละลายสามารถไหลออกได้
(4) คูลลิ่งทาวเวอร์เริ่มการทำงานใหม่หลังจากปิดช่วงระยะเวลาหนึ่ง ขณะนี้จำเป็นต้องตรวจสอบว่าฉนวนของมอเตอร์เป็นปกติหรือไม่? จากนั้นดูคำแนะนำในการเตรียมการก่อนดำเนินการ
3. ข้อควรระวังในการบำรุงรักษา
ความผิดพลาด | เหตุผล | มาตรการรับมือ |
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นสูงขึ้น | 1 น้ำหมุนเวียนมากเกินไป 2 ปริมาณลมไม่สม่ำเสมอ 3 ปรากฏการณ์ลมร้อนหมุนเวียนเกิดขึ้น 4 ปริมาณอากาศไม่เพียงพอ 5 แผ่นระบายความร้อนถูกบล็อก 6. ท่อ diffuser ถูกบล็อก 7 ตาข่ายอากาศเข้าถูกปิดกั้น | 1. ปรับระดับปริมาณน้ำให้ได้มาตรฐานการออกแบบ 2 เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมการระบายอากาศ; 3 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการระบายอากาศ; 4 ปรับมุมใบลม (ภายในพิกัดกระแส) 5 ล้างการอุดตันของแผ่นระบายความร้อน; 6 ขจัดสิ่งสกปรกและสาหร่าย 7 ล้างการอุดตันของตาข่ายอากาศเข้า |
น้ำหล่อเย็นน้อยเกินไป | 1 รูกระจายอากาศถูกปิดกั้น 2 ตัวกรองถูกบล็อก 3 ระดับน้ำต่ำเกินไป 4 ข้อผิดพลาดในการเลือกปั๊มหมุนเวียน | 1 ขจัดสิ่งสกปรกและสาหร่าย 2 นำแผ่นกรองออกแล้วทำความสะอาด 3 ปรับวาล์วลูกลอยให้อยู่ในระดับน้ำที่ใช้งาน 4. เปลี่ยนปั๊มด้วยปริมาตรน้ำที่ออกแบบไว้ |
เสียงและการสั่นสะเทือนผิดปกติ | 1 ใบมีดลมสัมผัสผนังด้านในของซากลม 2. การติดตั้งใบพัดลมที่ไม่เหมาะสม 3 โรงสีลมไม่สมดุล 4 น้ำมันหล่อลื่นในรีดิวเซอร์น้อยเกินไป 5 ความล้มเหลวของแบริ่ง; | 1 ปรับความยาวของใบพัดลม; 2 ขันน็อตให้แน่นอีกครั้ง 3 แก้ไขมุมใบมีด; 4 เติมน้ำมันให้ถึงระดับน้ำมันที่กำหนด 5 เปลี่ยนลูกปืนหรือซีลเพลา |
มอเตอร์โอเวอร์โหลด | 1 แรงดันตกคร่อมต่ำเกินไป 2 มุมของใบพัดลมไม่เหมาะสม 3 ปริมาณลมมากเกินไป 4 ความล้มเหลวของมอเตอร์; | 1 ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ; 2 ปรับมุมใบมีด; 3 ปรับมุมของใบพัดลม; 4 เปลี่ยนหรือส่งซ่อม |
หยดน้ำที่กระเซ็นมากเกินไป | 1. ท่อจ่ายน้ำหมุนเร็วเกินไป 2 ระดับน้ำของถังเก็บน้ำขนาดใหญ่เกินไปและล้น 3 แผ่นระบายความร้อนถูกบล็อก 4 พนังน้ำขาด 5 น้ำหมุนเวียนมากเกินไป | 1 ปรับมุมของท่อกระจายอากาศ 2 เปลี่ยนจำนวนรูรับแสงของรูกระจายแสง 3 ล้างการอุดตันของแผ่นระบายความร้อน; 4 เปลี่ยนแผ่นกั้นน้ำใหม่; 5 ลดปริมาณน้ำหมุนเวียน |
4. ข้อกำหนดสำหรับคุณภาพน้ำหมุนเวียน (โดยมีค่าจำกัดคุณภาพน้ำ)
โครงการ | น้ำแต่งหน้า | น้ำรีไซเคิล |
pH (25ระดับ) | 6~8 | 6~8 |
การนำไฟฟ้า (uv/CM) | ต่ำกว่า 200 | ต่ำกว่า 500 |
ความแข็งทั้งหมด (CaCO3) ppm | ต่ำกว่า 50 | ต่ำกว่า 200 |
ภาวะความเป็นด่าง (CaCO3) ppm | ต่ำกว่า 50 | ต่ำกว่า 100 |
คลอไรด์ (CL) ppm | ต่ำกว่า 50 | ต่ำกว่า 200 |
ซัลเฟตไอออน (SO42-) ppm | ต่ำกว่า 50 | ต่ำกว่า 200 |
เหล็ก (Fe) ppm | ด้านล่าง 0.3 | 1.0 หรือน้อยกว่า |





