محصولات کولینگ تاور ما

خطا در اجرای برنامه >


       Acfm : نرخ واقعی جریان حجمی مخلوط آب و بخار با واحد فوت مکعب بر دقیقه یا مترمکعب بر دقیقه.    توان هوا: توان  خروجی تامین شده توسط فن که باعث تولید حرکت در مقابل مقاومت موجود است. واحد آن اسب بخار و نماد آن ahp است.    ورودی هوا: دهانه ورودی برج خنک کن. گاهی به دهانه هواکش کن القایی یا مکشی هم اشاره میکند.    نرخ هوا: دبی جرمی هوای خشک بر فوت مربع از مقطع منطقه انتقال حرارت به ازای هر ساعت کار. واحد آن پاوند بر مترمربع بر ساعت و نماد آن G است.    جابجایی هوا: فاصله ای که هوا درون برج با آب در تماس است. که در بجهای خنک کن با جریان مخالف به صورت عمودی و در برج های خنک کننده با جریان متقاطع به صورت افقی اندازه گیری می شود. واحد آن فوت است.    سرعت هوا: سرعت مخلوط آب و بخار گذرنده از یک مقطع خاص. واحد آن فوت بر دقیقه و نماد آن V است.    دمای حباب خیس محیط: دمای حباب خیس هوای اطراف دستگاه که شامل هوای نمی شود. به طور کلی در خلاف جهت باد و در نقاطی خارج از قلمرو هر منبع گرمایی موجود اندازه گیری می شود. واحد آن درجه فارنهایت و نماد آن AWB است.    هدف ...
      برخی از اسامی و اصطلاحات زیر عمومی بوده و برخی فقط در صنعت ساخت برج خنک کننده کاربرد دارد.    Acfm : نرخ واقعی جریان حجمی مخلوط آب و بخار با واحد فوت مکعب بر دقیقه یا مترمکعب بر دقیقه.    توان هوا: توان  خروجی تامین شده توسط فن که باعث تولید حرکت در مقابل مقاومت موجود است. واحد آن اسب بخار و نماد آن ahp است.    ورودی هوا: دهانه ورودی برج خنک کن. گاهی به دهانه هواکش کن القایی یا مکشی هم اشاره میکند.    نرخ هوا: دبی جرمی هوای خشک بر فوت مربع از مقطع منطقه انتقال حرارت به ازای هر ساعت کار. واحد آن پاوند بر مترمربع بر ساعت و نماد آن G است.    جابجایی هوا: فاصله ای که هوا درون برج با آب در تماس است. که در بجهای خنک کن با جریان مخالف به صورت عمودی و در برج های خنک کننده با جریان متقاطع به صورت افقی اندازه گیری می شود. واحد آن فوت است.    سرعت هوا: سرعت مخلوط آب و بخار گذرنده از یک مقطع خاص. واحد آن فوت بر دقیقه و نماد آن V است.    دمای حباب خیس محیط: دمای حباب خیس هوای اطراف دستگاه که شامل هوای نمی شود. به طور کلی در خلاف جهت باد و در نقاطی خارج از ...
      انواع برج خنک کننده از  چند دیدگاه قابل تقسیم بندی هستند:   1-    نوع تامین جریان هوا   2-    جهت گردش هوا   3-    نوع ساخت   4-    شکل و هندسه بدنه   5-    روش انتقال حرارت   6-    جنس بدنه    نوع تامین جریان هوا   1-    برج خنک کن اتمسفریک یا جوی    بر اثر اختلاف دمای موجود در هوا گردش هوا را ایجاد می کنند.   2-       برج خنک کن مکانیکی یا فن دار    ایجاد جریان هوا بر عهده فن است که می تواند فن جریان محوری یا سانتریفوژ باشد.    2-1- مکانیکی اجباری    هوا به کمک فن به داخل دستگاه رانده می شود.    2-2- مکانیکی القایی    هوا به کمک فن از داخل مکیده می شود.   3-    برج خنک کننده ترکیبی یا هیبریدی    آنها به فن مجهز هستند ولی طوری طراحی شده اند که می توانند به طور طبیعی و مشابه دستگاه های جوی نیز کار کنند.    جهت گردش هوا   1-    برج خنک کن با جریان مخالف    هوا به صورت عمودی از پایین به بالا حرکت  داده می شود و در واقع جهت جریان هوا برخلاف جهت جریان آبی است که از بالا به پایین سقوط می کند.   2-    برج خنک کن با جریان متقاطع   هوا به صورت افقی وارد می شود و در واقع جهت جریان هوا عمود بر جهت جریان آبی است که از بالا ...
      عملكرد برج خنك كن مانند حس خوش خنك شدن بدن انسان هنگام قرار گرفتن در معرض باد و يا نشستن جلوي پنكه است. با پيشرفت تكنولوژي ساخت، این دستگاه نيز به شيوه قرار دادن آب گرم در معرض جريان هوا و بخار كردن مقداري از آب، دماي آن را كاهش داده و اين فرايند طبيعي را به صورت قابل دسترسي به صورت مجتمع شده در اختيار صنايع قرار داده است.   انواع برج خنك كن   در انواع مختلف و ابعاد و اندازه‌هاي مختلفي در هر نوع از طراحي ساخته مي‌شود. انواع آن براي هر نوع كاربرد و يا هر حجمي از گرما مناسب نيستند. درك و  شناخت انواع مختلف و محدوديت‌ها و مزاياي هر يك از انواع خنك كن حياتي است تا انتخابي صحيح و آينده نگرانهو با عملکرد مناسب و صرفه جویانه صورت گيرد.  این دستگاه به روش های مختلفی دسته بندی می شوند. 1-     دسته بندی بر اساس جریان هوا 2-     دسته بندی بر اساس نوع ساخت 3-     دسته بندی بر اساس هندسه و شکل 4-     دسته بندی بر اساس شیوه انتقال حرارت   تامین جریان هوا  1-  اتمسفریک  برج اتمسفریک یا برج خنک کن جوی به هیچ نوع وسیله مکانیکی(فن یا پروانه) برای تولید جریان هوا مجهز نیست. نمونه ای ...
      اگر چه کل ذخیره آب شیرین جهان فراوان است در برخی از مناطق، ميزان مصرف آب به شدت خارج از تعادل است كه با دوباره به صورت طبيعي قابل بازگشت نيست. به منظور رسيدن به توسعه مناسب، حفاظت و استفاده مجدد کارآمد از این منبع با ارزش و همه کاره، الزامی است. اين حفاظت از منابع آب به منابع خشك محدود نمي‌شود. توجه به اثرات سو زيست محيطي تخليه آبهاي گرم به رودخانه‌ها، كه موجودات زنده آنها به دماي پايين‌تري عادت دارند، نياز به خنك كردن و استفاده مجدد را بيش از پيش براي ما بيان مي‌كند. يكي از راهكارهاي مفيد براي جلوگيري از اين آسيب‌ها به طبيعت به كارگيري برج‌هاي خنك كن است.   مسئولان طراحي و خريد و پيمانكاران صنايع نيروگاهي و صنعت تهويه ساختمان مي‌بايست تبعات و جنبه‌هاي مختلف توزيع اين گرماي ناخواسته در منابع آب و اتلاف منابع آب را در نظر بگيرند. مقالات فراواني در خصوص ملاحظات اوليه و محيطي و همچنين روش‌هاي مختلف تصفيه مجدد كه حاصل هشتاد سال استفاده از این دستگاه است، ارايه شده است. هدف اين مقالات، اطمينان از پياده‌سازي صحيح و مقرون به‌صرفه سيستم‌هاي خنك كننده و انواع برج خنك كن است. طراحي‌ بايستي بر اساس اثرات زيست محيطي و برآورده كردن ...
     بهبود عملکرد سه برج خنک کن هلر با استفاده از تزریق دود و دیوارهای بادشکن در جهات وزش باد  چکیده   یکی از رایج ترین انواع برج های خنک کن خشک در نیروگاهها برج های با مکش طبیعی (هلر) می باشد. عملکرد این برج ها به شدت تحت تاثیر شرایط محیط بویژه سرعت باد قرار می گیرد.استفاده از اگزرژی باقی مانده در دود خروجی از سیستم تولید بخار که دمایی حدود 130 درجه سانتیگراد دارد، به منظور تزریق در برج های خنک کن خشک با مکش طبیعی بعنوان یکی از روشهای نوین بهبود عملکرد برج ها در کنار استفاده از دیوارهای بادشکن مورد مطالعه قرار گرفته و معادلات ناویر استوکس و انرژی بزای شبیه سازی جریان هوا و حرارت؛ به روش دینامیک سیالات محاسباتی در شرایط سه بعدی، جریان تراکم ناپذی، با در نظر گرفتن نرم شناوری، شرایط مرزی مناسب و در نظر گرفتن جریان بادغالب؛ حل شده است.نتایج حاکی از بهبود عملکرد برج های خنک کن در اثر استفاده از دو روش فوق می باشد.هنگامی که سه برج همراستا در معرض وزش باد قرار بگیرند عملکرد بهتری نسبت به همان برجها به صورت تکی از خود نشان می دهند زیرا هر یک از برجها در دنباله جریان برج های دیگر قرار گرفته ...
    چکیده برج های خنک کن جابجایی خشک، تحت تاثیر عوامل محیطی از قبیل سرعت باد می باشند. این عامل گاه اثرات بسیار خربی بر عملکرد برج ها گذاشته و باعث افت شدید راندمان نیروگاه ها می شود. جهت بررسی این اثر می توان از روشهای عددی، تجربی و میدانی استفاده نمود. هر کدام از این روشها دارای مزایا و معایب مربوط به خود بوده و مکمل هم می باشند. به منظور کاهش اثر نامطلوب باد بر عملکرد برج های خنک کن جابجایی طبیعی خشک، تاکنون پیشنهادات مختلفی ارائه شده که از جمله آنها می توان به استفاده از المانهای زبری نصب شده بر دیواره خارجی برجهای خنک کن اشاره نمود:در این مقاله با مدلسازی یک برج خنک کن چابجایی طبیعی خشک و با استفاده از تونل باد دانشگاه صنعتی شاهرود، تأثیر باد بر عملکرد برج های خنک کن خشک به صورت تجربی بررسی شده و تأثیر استفاده از المانهای زبری مختلف با آرایش های گوناگون. در کاهش اثر نامطلوب باد نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده بیان کننده این مطلب است که با افزایش سرعت وزش باد میزان توزیع فشار جانبی برج نامطلوب می شود در نتیجه نصب المان های زبری، با کاهش این توزیع فشار جانبی نامطلوب ...
      دو نوع برج خنک کن از نظر سیستم کار وجود دارد:   1.      با جریان مخالف : آب از بالا به پایین و هوا از پایین به بالا   2.      با جریان متقاطع : آب از بالا به پایین و هوا از پهلو به داخل   شرایط نرمال : درجه حرارت مرطوب هوا 21 درجه سانتیگراد ، آب ورودی 35 درجه سانتیگراد ، آب خروجی 29 درجه سانتیگراد ، در این شرایط برای انتخاب این دستگاه بایستی فاکتور های زیر را در نظر گرفت.   1.      دمای مرطوب هوای خارج   2.      دمای آب ورودی   3.      دمای آب خروجی   4.      نقصان دمای آب ، معمولا 10 درجه فارنهایت   5.      دبی آب جریانی       مشخصات عمومی برج های خنک کننده   1.      بدنه : بدنه دستگاه از ورق گالوانیزه با ضخامت دو میلیمتر ساخته شده و وجود پروفیلهای گالوانیزه در امتداد ارتفاع دستگاه از ایجاد لرزش و ارتعاش بدنه جلوگیری می نماید.   2.      تشت آب : تشت زیر دستگاه از ورق گالوانیزه ساخته شده و در مقاطع جوشکاری شده در برابر خوردگی مقاوم می گردد.   3.      فن : فن نصب شده از نوع سانتریفیوژ می باشد. این فن ها پس از ساخت در دور مورد نظر بالانس دینامیکی میگردد. انتخاب اندازه و تعداد فن ها در انواع مدل ها از کاتالوگ های مربوطه بایستی به گونه ای ...
    نیروگاه ها ، وسایل تهویه مطبوع بزرگ و بعضی صنایع مقدار زیادی گرمای بلا استفاده تولید می کنند که اغلب به آب خنک کنی که از استخر یا رودخانه نزدیک می آید دفع می شود. ولی در بعضی موارد تامین آب برج خنک کن محدودیت دارد یا آلودگی گرمایی بسیار نگران کننده است. در چنین مواردی ، گرمای بلا استفاده را باید به اتمسفر دفع کرد، همراه با آب خنک کنی که گردش می کند و به عنوان محیط انتقال گرما بین گرماده و گرماگیر (اتمسفر) عمل می کند. در روشی ، برای این منظور از برج خنک کن خیس استفاده می شود. این دستگاه در ظرفیت های از 10 گالن بر دقیقه تا 250000 گالن در دقیقه و بزرگتر ساخته می شوند. برج خنک کن در واقع مبدل حرارتی است تا هوا و آب در آن به طور مستقیم تماس پیدا می کنند و حرارت را با یکدیگر تبادل می نمایند . مراحل کار  روی چارت سایکرومتریک نشان داده شده است . مقدار حرارتی که آب از دست می دهد برابر مقدار حرارتی است که هوا می گیرد. لذا مقدار حرارتی که هوا می گیرد:   Q = G (h2-h1)   که در آن  مقدار حرارت جذب شده توسط هوا Q1= btu / ...
      نیروگاه ها ، وسایل تهویه مطبوع بزرگ و بعضی صنایع مقدار زیادی گرمای بلا استفاده تولید می کنند که اغلب به آب خنک کنی که از استخر یا رودخانه نزدیک می آید دفع می شود. ولی در بعضی موارد تامین آب برج خنک کن محدودیت دارد یا آلودگی گرمایی بسیار نگران کننده است. در چنین مواردی ، گرمای بلا استفاده را باید به اتمسفر دفع کرد، همراه با آب خنک کنی که گردش می کند و به عنوان محیط انتقال گرما بین گرماده و گرماگیر (اتمسفر) عمل می کند. در روشی ، برای این منظور از برج خنک کن خیس استفاده می شود. این دستگاه اساسا کولر تبخیری نیمه محصور است. در شکل زیر طرح آن با کشش وا داشته و با جریان ناهمسو نشان داده شده است. هوا از پایین وارد برج می شود و از بلای آن خارج می شود. آب گرم از کندانسور به بالای برج پمپ می شود و بر روی جریان هوا پاشیده می شود. هدف از این کار این است که مساحت بزرگی از آب در معرض هوا قرار بگیرد و وقتی قطره های آب تحت تاثیر وزن خود سقوط می کنند کسر کوچکی از آب (معمولا چند درصد) تبخیر می شود و آب باقی ...
     براي محاسبه مشخصات پمپ مدار برج خنك كننده و كندانسور چيلر آبي به دو مشخصه دبي و هد پمپ نياز است.  اين مدار به عنوان يك مدار باز در نظر گرفته مي‌شود و معمولا پمپ در خط برگشت يعني خروجي برج  به ورودي كندانسور آبي نصب مي‌شود.  دبي مورد نياز پمپ برابر است با دبي آب در گردش و هد پمپ برابر است با مجموع مقادير زير:  افت برج خنك كن + افت كندانسور چيلر + افت شير كنترل دبي + افت مسير و اتصالات  معمولا این دستگاه روي پشت بام و چيلر آبي در زير زمين و موتورخانه نصب مي‌گردد. در هر صورت از آنجا كه مدار برج چيلر، يك مدار باز است، معمولا افت فشار مسير، 4 فوت آب به ازاي هر 100 فوت طول لوله در نظر گرفته مي‌شود.  بنابراين اگر فاصله بين كندانسور آبي چيلر و برج خنك كننده آن L باشد، با در نظر گرفتن 50 درصد افت بابت اتصالات مسير رفت و برگشت، افت فشار ناشي از مسير و اتصالات برابر خواهد شد با دوازده صدم طول لوله بين كندانسور آبي و دستگاه.  افت فشار كندانسور و برج را نيز بايد با با مراجعه به كاتالوگ سازنده آن به دست آورد.  افت فشار شير كنترل دبي نيز معمولا 3 ...
      استفاده صحیح از برج‌ خنک کن، در صورتی امکان پذیر است که در شرایطی که برای آن ساخته شده است، کار نماید و پارامترهای موثر و متغیر دستگاه در حدی که سازنده دستگاه برای ان مجاز شمرده، تغییر کند، تا بتوان را با راندمان قابل قبول مورد استفاده قرار داد. در زیر به برخی ار ضوابط و مبانی حاکم اشاره شده است:   1-   در شرایط معمولی که درجه حرارت آب ورودی F°95 و درجه حرارت خروجی F°85 و درجه حرارت مرطوب محیط F°78 است، دبی آب ورودی برابر سه گالن در دقیقه به ازای هر تن برودتی چیلر خواهد بود.(در چیلرهای رفت و برگشتی و سانتریفوژ). ولی در چیلرهای جذبی، مقدار گذار آب برابر 6/3 گالن بر دقیقه به ازای یک تن برودت در شرایط آب ورودی با حرارت F°103 و آب خروجی F°85 در محیطی با درجه حرارت مرطوب F°78 است.   2-   انتخاب برج خنک کن همیشه باید در شرایط بار ماکزیمم انجام شود، ولی برای تغییر بار سرمایی می‌توان از کلیدهای دو سرعته استفاده کرد. قدرت الکتروموتور در حالت سرعت کم یعنی با سرعت نصف حد معمول برابر با یک هشتم قدرت موتور در سرعت معمولی(حالت بار ماکزیمم)می باشد. ضمنا این تغییر وضعیت در بار سرمایی را می توان با ...
      برج های خنک کننده به دو نوع تقسیم می شوند، در نوع اول آنها آب گرم با هوای اتمسفر تماس مستقیم دارد و لذا  با تماس مستقیم نامیده می شوند. و در نوع دوم آنها، بین سیال آب گرم و اتمسفر تماس مستقیم وجود ندارد که  با تماس غیر مستقیم نامیده می شوند.   روش متداول تماس مستقیم آب و هو، پاشش آب به درون برج است. برای افزایش سطح و زمان تماس از یک واسطه انتقال حرارت یا قطعات پر کننده در زیر سیستم توزیع آب استفاده می شود. قطعات پر کننده می توانند به صورت لایه ای و یا ترشحی باشند. در برج های با تماس غیر مسستقیم دو مدار مجزا وجود دارد. مدار خارجیی که در آن آب در تماس با هوا قرار گرفته و سپس بر روی دسته لوله ها می ریزد. و مدار داخلی که در آن سیالی که باید سرد شود، در داخل دسته لوله ها جریان دارد. برج با جریان غیر مکانیکی و برج با جریان مکانیکی هوا در گروه دستگاه های با تماس مستقیم و کولرهای مدار بسته و برج های کویل دار در گروه دستگاه های با تماس غیر مستقیم قرار دارند.   برج خنک کننده تماس ...
    Zend_Db_Statement_Exception: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1140 In aggregated query without GROUP BY, expression #2 of SELECT list contains nonaggregated column 'max.id'; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by in /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Statement/Pdo.php:234 Stack trace: #0 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Statement.php(300): Zend_Db_Statement_Pdo->_execute(Array) #1 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(468): Zend_Db_Statement->execute(Array) #2 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(238): Zend_Db_Adapter_Abstract->query('select max( c ...', Array) #3 /home/payasard/public_html/application/models/Product.php(225): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract->query('select max( c ...') #4 /home/payasard/public_html/application/modules/default/controllers/IndexController.php(77): Product->getMaxSubcatHasProduct() #5 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Action.php(513): IndexController->menuAction() #6 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Dispatcher/Standard.php(289): Zend_Controller_Action->dispatch('menuAction') #7 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Front.php(946): Zend_Controller_Dispatcher_Standard->dispatch(Object(Zend_Controller_Request_Http), Object(Zend_Controller_Response_Http)) #8 /home/payasard/public_html/application/Bootstrap.php(137): Zend_Controller_Front->dispatch() #9 /home/payasard/public_html/cooling-tower/index.php(8): Bootstrap->runApp() #10 {main}