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文档简介

ACEC

全工况冷却技术上海易源流量变化对冷却塔热力性能的影响横流式冷却塔流量关系:水盘大小;液位高度、压力;喷头数量、动能、扩散范围;填料膜化面积、水膜厚度下降速度、热交换时间;风量对应恒定

循环流量变化后,以上所有因素对应变化,冷却热力性能随之偏移。流量变化对冷却塔热力性能的影响逆流式冷却塔流量关系:水管压力;喷头数量、动能、扩散范围;填料膜化面积、水膜厚度下降速度、热交换时间;风量对应恒定;循环流量变化后,以上所有因素对应变化,冷却热力性能随之偏移。风机状态对冷却塔热力性能的影响冷却循环水、风机一对一模式;塔组填料无法充分利用。风机状态对冷却塔热力性能的影响

统一洒水,风路独立隔离模式;停用风机塔的冷却水无散热回流混合。风机状态对冷却塔热力性能的影响

统一布水,风路共腔联通模式;停用风机口湿热空气回吸,风机有效风量剩50%左右。综合变量对冷却塔热力性能的影响塔组变量影响:共管组合;沿程阻力;管道水平;虹吸效应;风流场汽水比

综合因素放大塔组热力影响,严重偏离系统设计目标。

名义冷吨数实际运行冷却能力冷却系统运营管理难以即有条件下为冷机输送最佳冷却水,管理难、强度大。ACEC全工况冷却技术A、平衡布水技术B、风路共腔技术C、整流止回风阀技术ACEC全工况冷却技术

实现充分利用所有填料,提供冷却热力性能。融合’ACEC全工况’热力自控系统,达到最小的风机耗功、最佳的冷却水温输出。ACEC技术方向提高冷机COP能效(每1°影响3%)。实现冷却水泵变流量节能运行(恒定5°温差)。节能实效对比传统冷却塔组部分负荷(25%-80%)时,冷却塔组热力性能提高13%-157%整系统平均COP提高10%-35%。案例:

绿色冷却为地球降温

我们以“全工况冷却”技术倡

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