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崇左点波冷却塔填料填料在冷却塔中的作用就是增加散热量,延长冷却水停留时间,增加换热面积,增加换热量。均匀布水。不是将某种需降温的东西填进塔里。冷却塔就是使热流体(包括水)冷却到合理温度的一种设备。工业生产或制冷工艺过程中产生的废热,一般要用冷却水来导走。冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内与空气进行热交换,使废热传输给空气并散入大气中。冷却塔应用范围:空调冷却系统、冷冻系列、电炉、注塑、制革、发电、汽轮机、铝型材加工、空压机、工业水冷却等领域。
崇左点波冷却塔填料冷却塔填料分类:
S波填料,斜交错填料,台阶式梯形斜波填料,差位式正弦波填料,点波填料,六角蜂窝填料,双向波填料,斜折波填料
斜交错填料具有技术先进,设计合理,数据可靠,经久耐用,经过试验和生产运行表明冷却效果好,通风阻力小,亲水性能强,接触面积大等优点。斜交错填料采用圈料和螺杆组装两种形式,倾斜角一般为60度,主要用于圆型逆流式冷却塔。
崇左点波冷却塔填料一、性能特点:
1、适应温度65℃~-35℃
2、化学稳定性好,耐酸、耐碱及有机溶剂的腐蚀;
3、阻燃自熄性好,氧指数≥31;
4、产品亲水性能强,成膜性好,易于填料的热传导。
崇左点波冷却塔填料二、规格:
50x25X60°
宽度:125-400mm
长度:可根据用户需求加工,长度不限。
片厚:0.35~0.6±0.05mm
三、工作温度:
聚氯乙烯(PVC)-20℃-70℃
聚丙烯(PP)-20℃-100℃
崇左点波冷却塔填料斜管填料质量提高一点点工作少很多风险
斜管技术发展方向 随着社会的发展进步,污水处理保护环境越来越受到重视。采用技术性能可靠的曝气设备,是确保污水处理装置长期稳定运行的首要条件。由于鼓风曝气动力效率高,立体布气性能好,目前应用较为普遍。鼓风曝气的终端关键设备是斜管,因此可以说斜管的技术发展状况就代表了鼓风曝气的技术水平。由于曝气池相关的工艺理论计算,基本点就是曝气氧利用率,从而导致出现了对斜管的技术评价ZD集中在氧利用率,也导致出现了孔隙扩散——排气孔隙越来越细的现象。崇左点波冷却塔填料 5.1由于鼓风曝气动力效率高,立体布气性能好,目前应用较为普遍。鼓风曝气的终端关键设备是斜管,因此可以说斜管的技术发展状况就代表了鼓风曝气的技术水平。由于曝气池相关的工艺理论计算,基本点就是曝气氧利用率,从而导致出现了对斜管的技术评价ZD集中在氧利用率,也导致出现了偏重孔隙扩散——排气孔隙越来越细的现象。 5.2应当指出,孔隙扩散由固定孔隙到软性膜可变孔隙,技术水平是有所发展,孔隙扩散斜管在污水处理装置新安装投运初期会表现良好,但孔隙扩散技术可靠程度太低,现实运行情况不尽人意,这就不得不使人深思孔隙扩散中的技术合理性问题。 5.3任何一种设备,其功能效率必须要有合理的技术支持,这是一个很通常的技术原则,孔隙扩散完全不符合这样的技术原则。崇左点波冷却塔填料从理论上讲,设备的功能效率是越高越好,但这种功能效率如果没有合理的技术支持,则其肯定是不可靠的。斜管的“氧利用率”当然是要越高越好,但如果实现这种效率是以降低技术可靠性为代价,显然是有问题的。 5.4目前所谓具有“先进技术水平”的孔隙扩散,可以使斜管氧转移率达到30%以上,但无非是排气孔隙更加变细,进气除尘要求更加严格,阻力损耗更加增大;即以更加的技术不合理来实现的,其实际应用结果也只能是技术更加的不可靠。 5.5孔隙扩散不可能解决技术合理性的问题,这一点是十分清楚的。但为什么孔隙扩散现仍然具有一定的技术地位呢?一是以往斜管的充氧性能完全取决于排气孔隙的大小,大孔排气不能实现较高的氧转移率,形成工程上偏重于选择以微孔方式排气的斜管。二是曝气工艺工程设计基本点就是要求斜管要有较高的氧转移率。基于上述情况,使斜管孔隙扩散的应用处在满足了氧利用率的要求却难以满足技术合理要求的状态。 pd旋混斜管由于是利用气泡上浮动力进行扩散使气泡破碎变细,既可以达到较高的氧利用率又可以满足技术合理的要求,技术性能十分可靠。崇左点波冷却塔填料这也可以充分说明,只有脱离孔隙扩散的曝气技术才能够实现曝气技术先进合理。气的斜管。二是曝气工艺工程设计基本点就是要求斜管要有较高的氧转移率。从实际情况看,斜管孔隙扩散技术的应用是处在满足了氧利用率的要求却难以满足技术合理要求的状态,微孔斜管在应用存在氧利用率与技术可靠性的矛盾。 5.6 pd斜管由于是利用气泡上浮动力进行扩散使气泡破碎变细,既可以达到较高的氧利用率又可以满足技术合理的要求,技术性能十分可靠。这也可以充分说明,只有脱离孔隙扩散的曝气技术才能够实现曝气技术先进合理。