[实用新型]一种玻璃钢冷却塔有效
申请号: | 201720575767.6 | 申请日: | 2017-05-23 |
公开(公告)号: | CN206772077U | 公开(公告)日: | 2017-12-19 |
发明(设计)人: | 肖奉君 | 申请(专利权)人: | 苏州城发建筑设计院有限公司 |
主分类号: | F28C1/00 | 分类号: | F28C1/00;F28F25/00 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 215000 江苏省*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 玻璃钢 冷却塔 | ||
技术领域
本实用新型涉及空调冷却热交换设备,特别涉及一种玻璃钢冷却塔。
背景技术
冷却塔是一种将工业生产或制冷工艺过程中产生的废热散入大气的设备,其能将携带余热的待冷却介质(通常为水)在塔内与空气进行热交换,把介质的热量传输给空气并散热大气,从而对介质进行降温。冷却塔在空调冷却、冷冻、塑胶化工等行业有着广泛的应用。
如公布号为“CN104197742A”的中国专利所公开的一种高效型闭式冷却塔,在上述专利所公开的结构中,主要包括玻璃钢塔体,塔体内设置有用于热料冷却的换热盘管;换热盘管下方设置有收集冷却水的集水槽,塔体内壁上设置有冷却水盘管,冷却水盘管上装有多个喷头;冷却水从集水槽中进入到冷却水盘管中,并从喷头处向外喷洒至换热盘管上,对换热盘管内的热料进行冷却。但是由于冷却水是循环使用的,从集水槽中抽入到冷却盘管中后并喷淋至换热盘管上后再次落入至集水槽中,但是在此过程中,冷却水落入至集水槽中,可能还未来得及冷却,就再次进入循环,致使冷却效果不好。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种玻璃钢冷却塔,其通过将集水槽分隔成多个容水腔,冷却水收集进其中一个容水腔后依次流经其他容水腔后重新从冷却水进口进入到冷却管中对换热管进行冷却,从而起到更好的冷却效果。
本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:一种玻璃钢冷却塔,包括塔体,所述塔体内设置有集水槽、换热管,所述集水槽设置在塔体底部,所述换热管上设置有进料口和出料口,所述换热管外套设有冷却管,所述冷却管和换热管之间形成第一缝隙,所述冷却管上设置有冷却水进口和冷却水出口,所述集水槽内设置有隔板,所述隔板将集水槽分隔成多个容水腔,所述隔板顶部设置有供冷却水通过的通道,所述冷却水进口和冷却水出口分插在不同的容水腔内。
通过采用上述技术方案,将需要冷却的物质从进料口导入,随后物质进入到换热管内,将集水槽中的水从冷却管进口进入至冷却管中,从第一缝隙中通过,之后从冷却水出口处流走,从而对换热管中热料起到冷却作用。从冷却水出口处流走的水收集在集水槽中的其中一个容水腔中,容水腔中的水位逐渐增加,并从设置在隔板顶部的通道中流至下一容水腔中,重复以上过程,直至水流至冷却水出口所在容水腔中,水流经过多道容水腔,在此时间中充分冷却,重新进入到冷却管中,更好的对换热管中的物料起到冷却作用。
作为优选,所述换热管成螺旋状盘设在塔体内。
通过采用上述技术方案,由于塔体内高度有限,换热管螺旋盘设在塔体内时,可增加换热管与冷却管之间的接触时间,从而起到更好的冷却效果。
作为优选,所述进料口处套设有接管盒,所述接管盒内部中空形成第一空腔,所述接管盒上设置有供管道插入的开口,所述接管盒上设置有多个螺纹孔,所述螺纹孔内螺纹连接有螺栓固定件,所述螺栓固定件伸入进第一空腔的一端上设置有硅胶抵接块。
通过采用上述技术方案,使用时,需要将外接管道与进料口连接,将需要冷却的物料输送至换热管中;将外接管道从开口处插接进入第一空腔中,之后旋转螺栓固定件,使硅胶抵接块抵接在外接管道上,从而使外接管道与进料口紧密连接。
作为优选,所述塔体顶部设置有排气口。
通过采用上述技术方案,若换热管中的物质温度较多,冷却水冷却之后重新排放至集水槽中后,可能造成其中一部分的冷却水蒸发,若不将这一部分的水汽及时排出,这部分水汽悬浮在空中,可能会与空气中的氧气一齐对塔体发生氧化反应。
作为优选,所述排气口上设置有顶盖,所述顶盖和塔体之间形成供气体流通的第二缝隙。
通过采用上述技术方案,若直接在塔体上开设排气孔,将塔体内的水汽向外排出;则空气中其他灰尘杂质也可能从排气孔中进入至塔体内部,堆积在冷却管上,从而影响散热效果;所以在排气口上设置有顶盖,塔体内的杂质灰尘等能从第二缝隙中排出,且顶盖能减少灰尘杂质的进入。
作为优选,所述通道处设置有吸水膨胀带。
通过采用上述技术方案,为了避免水流无止境的向下一容水腔中排入,在通道处设置有吸水膨胀带;当容水腔中的水位上升至吸水膨胀带处后,吸水膨胀带受热膨胀将通道封闭,冷却水不能向下一容水腔中流动。
作为优选,所述容水腔内设置有多道阻拦墙,所述阻拦墙和集水槽底部形成供水通过的第三缝隙。
通过采用上述技术方案,冷却水从通道流入至容水腔中之后,从阻拦墙与集水槽底部的第三缝隙中通过;阻拦墙可以阻挡一部分的垃圾;其次当水流没过第三缝隙后,继续向容水腔中注水,冷却时会与容水腔中原有的冷却水充分混合后再次进入至下一容水腔。
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