|
|
||||||||||
Technologia chłodni wentylatorowej
Proces chłodzenia w chłodniach wentylatorowych polega na bezpośrednim kontakcie chłodzonej wody z powietrzem. Niewielka ilość wody ulega odparowaniu (1-2%). To parowanie powoduje wzrost temperatury i wilgotności powietrza oraz spadek temperatury wody. Wykorzystując proces parowania, możliwe jest ochłodzenie wody w chłodniach wentylatorowych, poniżej temperatury otoczenia. Minimalna temperatura ochłodzonej wody zależy wtedy od temperatury termometru wilgotnego (który jest funkcja wilgotności i temperatury powietrza). Wentylator powoduje ciągły przepływ powietrza. Gdy wentylator jest nawiewny, mamy do czynienia z nadciśnieniem, natomiast w przypadku wentylatora ssącego, z podciśnieniem. W wieżach chłodniczych, mamy do czynienia z dwoma rodzajami wentylatorów: wentylatorami promieniowymi oraz wentylatorami osiowymi. Wadą wentylatora promieniowego jest większy hałas oraz większe zużycie energii elektrycznej. Na rysunku poniżej, przedstawiono możliwe rozwiązania chłodni o przepływie przeciwprądowym.
Każda chłodnia zbudowana jest z systemu dysz (^^^^), które rozprowadzają wodę po wypełnieniu oraz eliminatora unosu, który zapobiega rozpryskiwaniu wody na zewnątrz. We wszystkich chłodniach produkowanych przez Polacel, maja zastosowanie wentylatory osiowe, które charakteryzują się niską prędkością powietrza na wlocie do chłodni, co zapewnia dobrą dystrybucję powietrza w chłodni. Ten równy rozdział, przyczynia się do większej efektywności chłodzenia. Ponadto Polacel oferuje wentylatory o szczególnych właściwościach akustycznych i wydajnościowych. Położenie wentylatora na wylocie powietrza, ogranicza niebezpieczeństwo recyrkulacji gorącego powietrza. Wadą rozwiązań opisanych powyżej, jest hałas pochodzący od spadającej wody do basenu chłodni. Wartość ta jest różna i waha się w zależności od modelu od 5 do 30 m3/h na m2. Aby zminimalizować to źródło hałasu, Polacel zaleca zastosowanie pływających tłumików hałasu (tzw. maty tłumiące hałas). Alternatywą dla tego rozwiązania jest zainstalowanie tłumików na wlocie lub wylocie powietrza. To rozwiązanie powoduje jednak, zwiększenie oporów po stronie powietrza, a co za tym idzie zwiększenie poboru mocy elektrycznej i hałasu ze strony wentylatora. Nowoczesne chłodnie wentylatorowe, posiadają wypełnienie w postaci wysokowydajnych bloków ociekowych, w których kontakt pomiędzy powierzchnią wody i powietrza jest zmaksymalizowany. Istnieje kilka różnych rodzajów pakietów, które są dobierane zgodnie z procesem i otaczającymi warunkami. Jak już wcześniej wspomniano, chłodnie Polacel charakteryzuje wysoka wydajność (mniej niż 1 kW mocy elektrycznej na 100 kW mocy chłodniczej) ze względu na wykorzystany proces parowania. Wadą takiego rozwiązania jest odparowana woda, w którą układ musi zostać uzupełniony. Woda uzupełniająca zawiera sole i inne zanieczyszczenia, które jeżeli nie są usuwane, kumulują się w chłodni. Ponadto woda cyrkulująca ulega zatężeniu. Problem ten rozwiązuje się usuwając część cyrkulującej wody. Aby ilości usuniętej wody były jak najmniejsze, zaleca się uzdatnianie wody uzupełniającej. Istnieje wiele różnych sposobów uzdatniania wody, takich jak np. zmiękczanie, obróbka fizyczna i chemiczna. Wybrane rozwiązanie, powinno być dostosowane do jakości wody, warunków procesu i użytych materiałów. Prawidłowa obróbka wody nie tylko chroni chłodnie i instalacje, ale także zapobiega powstawaniu legionelli. W każdym (otwartym) systemie wody, istnieje ryzyko zakażenia. To ryzyko jest pod kontrola, jeżeli użytkownik instalacji stale kontroluje jakość wody przez regularne pobieranie próbek i okresowej konserwacji. Na podstawie pobranych próbek, można stwierdzić, czy aktualnie podjęte kroki są dla prawidłowego funkcjonowania urządzenie, wystarczające oraz czy należy przeprowadzić np. czyszczenie. W celu zapobieżeniu korozji, chłodnie wentylatorowe Polacel wykonane są z trwałych materiałów dla wszystkich części mających kontakt z woda chłodzącą, takich jak: stal nierdzewna, poliester i tworzywo sztuczne |
Chłodnie o przepływie przeciwprądowym Chłodnie CMC i CMDR są chłodniami o przepływie przeciwprądowym. Oznacza to, ze woda spływa grawitacyjnie, natomiast powietrze ciągnięte jest do góry przez wentylator. Temperatura wody ochłodzonej w chłodniach o przepływie przeciwprądowym, może zbliżyć się bardziej do temperatury termometru wilgotnego, niż w chłodniach o przepływie krzyżowym. Chłodnie o przepływie krzyżowym W chłodniach o przepływie krzyżowym woda spływa grawitacyjnie w dół, natomiast powietrze zasysane jest całą powierzchnia boczną chłodni do góry. Parowanie i bezpośrednia wymiana ciepła, powoduje spadek temperatury wody. W porównaniu do chłodni o przepływie przeciwprądowym, chłodnie o przepływie krzyżowym są cichsze i niższe. |
|||||||||