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煙臺荏原的發(fā)展模式,積極參與新的產(chǎn)業(yè)體系和社會經(jīng)濟體系的創(chuàng)造
在各事業(yè)領(lǐng)域中,以使地球環(huán)境負(fù)荷最少為目標(biāo)進行研究開發(fā)......
冷卻塔1前言
我國加入WTO已經(jīng)指日可待面對激烈的國際競爭冷卻塔行業(yè)能否守住國內(nèi)市場的半壁江山抑或反而能沖出中國走向世界是業(yè)界普遍關(guān)心的問題WTO對中國的冷卻塔行業(yè)意味著什么作者認(rèn)為既是挑戰(zhàn)又有機遇關(guān)鍵要有得當(dāng)?shù)膽?yīng)對措施從我國節(jié)能節(jié)水的需求和冷卻塔生產(chǎn)的現(xiàn)狀出發(fā)結(jié)合工程實踐經(jīng)驗和市場調(diào)研從設(shè)計者的角度在冷卻塔的性能材料結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品類型等多個方面圍繞技術(shù)水平和發(fā)展趨勢進行以下論述
2各類冷卻塔的技術(shù)特點和市場前景
冷卻塔是用空氣冷卻水的裝置廣泛應(yīng)用于冶金石油化工動力紡織等行業(yè)并且又從工業(yè)拓展到民用如應(yīng)用于大樓中央空調(diào)系統(tǒng)等據(jù)估計我國目前工業(yè)需水量約為1067億m3其中用水綜合重復(fù)率為56%到2010年需水量則約為1560億m3而用水綜合重復(fù)率達到67%[1]要達到這個目標(biāo)就需要大量的冷卻塔特別是大型塔因為在工業(yè)生產(chǎn)中約70%~80%的用水是冷卻水而冷卻水中的70%~80%又是間接冷卻水[2]由于這部分水無其他水質(zhì)污染靠冷卻塔降溫后即可循環(huán)利用因此提高冷卻水的循環(huán)率自然成為節(jié)約工業(yè)用水的重點美國工業(yè)用水的循環(huán)率達92%~95%[3]代表世界先進水平我國與之差距甚大因而冷卻塔的潛在市場不小另外隨著人民生活水平的提高和節(jié)能的需要中央空調(diào)系統(tǒng)迅速增加又需要大量中小型冷卻塔加之舊塔的淘汰更新其需求量十分可觀冷卻塔有濕式干式之分濕式是水與空氣直接接觸由于利用了水本身的蒸發(fā)潛熱效果比空氣與水通過管壁熱交換的干式塔好冷卻溫度低但水質(zhì)難保證前者也叫開式塔后者則是一種閉式塔在干式冷卻塔管外另外加水噴淋即將水冷式冷卻器與濕式冷卻塔性能相結(jié)合時下常稱為
3冷卻塔的發(fā)展和存在的問題
冷卻塔熱力特性的理論研究開始于20世紀(jì)的20年代焓差熱力特性方程及壓差法和各種經(jīng)驗公式延用至今麥克爾方程式的解題方法有所改進以辛普遜積分法求解交換數(shù)方程最為簡單但發(fā)展尚未完善尤其是
(1)大型塔的熱力性能較差達不到設(shè)計要求設(shè)計的技術(shù)經(jīng)濟性不好所配用的風(fēng)機氣動性能欠佳增加了運行費用
(2)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性差振動嚴(yán)重構(gòu)件抗腐措施不力腐蝕嚴(yán)重
(3)FRP生產(chǎn)工藝技術(shù)落后不注意原材料質(zhì)量和合理選材模具質(zhì)量較差據(jù)
統(tǒng)計[3]1989年采用手糊(含噴射)工藝生產(chǎn)冷卻塔玻璃鋼件的產(chǎn)量占總產(chǎn)量的85%故而質(zhì)量控制的難度較大綜上所述在濕式冷卻塔方面WTO對冷卻塔行業(yè)的挑戰(zhàn)是嚴(yán)峻的
業(yè)如果盡快與科研單位和高校聯(lián)合攻關(guān)推出高技術(shù)高質(zhì)量產(chǎn)品再利用國內(nèi)產(chǎn)品的價格優(yōu)勢不僅可以占領(lǐng)國內(nèi)市場而且沖出中國走向世界也是可能的這就是WTO給國內(nèi)冷卻塔行業(yè)帶來的新機遇
4為參與國際競爭在冷卻塔研究和技改中的幾個熱點問題
面臨挑戰(zhàn)和機遇提高產(chǎn)品的技術(shù)含金量是增強競爭力的主要手段冷卻塔從原理上看是個十分典型的傳熱傳質(zhì)問題而過去開發(fā)冷卻塔主要有三股力量一是用戶需求自行開發(fā)如一些化工設(shè)計單位因為化工上要用許多冷卻塔且他們對傳質(zhì)方面的研究還有一定優(yōu)勢二是搞玻璃鋼材料的作為材料的應(yīng)用開發(fā)如東方長江等玻璃鋼公司三是搞風(fēng)機的作為風(fēng)機的應(yīng)用開發(fā)如原機械部第四設(shè)計研究院而從事傳熱傳質(zhì)的研究者對冷卻塔特別是
(1)基于傳熱傳質(zhì)機理的熱力計算理論研究目前提供的計算方法其結(jié)果與實驗結(jié)果差別還比較大特別象
(2)在實驗研究方面目前填料中容積散質(zhì)系數(shù)XVb和冷卻數(shù)N的實驗數(shù)據(jù)由于實驗范圍較窄由此得出的關(guān)系式局限性較大影響了設(shè)計的正確性開展冷卻塔性能的系列實驗含填料實驗與整塔實驗間差異的評估等研究是一項開發(fā)產(chǎn)品的基礎(chǔ)性的不可缺少的工作
(3)在強化傳熱和熱質(zhì)交換**耦合研究方面如改進管型和管排結(jié)構(gòu)獲得噴淋水量風(fēng)量及噴淋水溫三者間的**匹配以期提高塔的技術(shù)經(jīng)濟性都有可研究和實踐之處
(4)加強一些新的冷卻工藝的傳熱傳質(zhì)機理的研究使之實用化如進水溶氣[6]低真空蒸發(fā)回收熱能以消除大氣熱污染等另外在結(jié)構(gòu)設(shè)計和部件研制方面增強噴嘴布水的均勻性降低風(fēng)機的噪聲減少壁流和飄水減輕甚至消除構(gòu)架的腐蝕以及采用輕結(jié)構(gòu)提高FRP件的質(zhì)量塔外觀的美化設(shè)計(對用于建筑中央空調(diào)系統(tǒng)的冷卻塔如何在外觀上與建筑風(fēng)格協(xié)調(diào)的問題尤為重要)等等也是冷卻塔設(shè)計生產(chǎn)中需要改進的當(dāng)然其中不少問題可以綜合多學(xué)科攻關(guān)比如在FRP成型工藝方面采用樹脂傳遞模塑工藝(RTM)和噴射成型工藝以及拉擠工藝[7]減少手糊工件會顯著提高FRP件的質(zhì)量同時提高生產(chǎn)效率和改善生產(chǎn)環(huán)境再比如采用全FRP的輕型抗腐蝕結(jié)構(gòu)是濕式普通塔發(fā)展的一個方向但
有許多力學(xué)問題和工藝問題需要解決[8]又比如將三元流動理論應(yīng)用于冷卻塔風(fēng)機的機翼型葉片的設(shè)計中發(fā)展大直徑低轉(zhuǎn)速低噪聲風(fēng)機并在運行中采用變頻技術(shù)[9]對節(jié)能和環(huán)保都有重要意義況且我國在這方面的研究處于****地位是很有競爭力的對消除飄水的研究國外在1979年進行了可行性討論[10]提出了零飄水的概念1989年有個進展報告[11]在節(jié)水環(huán)保和提高冷效三方面都取得了一些成果但至今沒有根本解決國內(nèi)在小型塔上有解決得較好的[12]其核心是采用了水輪式旋轉(zhuǎn)布水器以改變布水器出水射流方向但對大中型塔尚需進一步努力攻關(guān)再有冷卻塔設(shè)計選型報價成本管理等的計算機化是與國際接軌的重要步驟我國在這方面也有大量的工作要做由于對
度噴淋水水溫盤管的尺寸和內(nèi)外形狀及布置形式管程數(shù)(管內(nèi)流速)空氣和工藝流體及噴淋水三者間的流向關(guān)系等對塔的設(shè)計都有影響而且在某些結(jié)構(gòu)形式中不少因素是相互制約的設(shè)計優(yōu)化的目標(biāo)在于確定當(dāng)工藝流體所需釋放的熱量全部被空氣帶走時出塔的空氣恰好達到飽和而所花的代價(將制造成本與運行成本綜合考慮)為最小基于上述目標(biāo)以下優(yōu)化措施是有效的
(1)側(cè)重于管外側(cè)強化傳熱包括采用翅片管[17]適當(dāng)增大管內(nèi)流速和采用小管徑并著眼于管徑與塔的技術(shù)經(jīng)濟性的匹配
(2)對一般的
(3)過去對
5結(jié)論
我國的冷卻塔行業(yè)面對中國入關(guān)的臨近為了參與國際競爭應(yīng)進行大范圍的組合和調(diào)整包括組建產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的大集團加快技術(shù)投入和產(chǎn)品研發(fā)強化傳熱傳質(zhì)研究改進FRP工藝和結(jié)構(gòu)形式優(yōu)化
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