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Proceso De Enfriamiento Detallado De Oasis Bingfeng Contraflujo Oñemboty-Circuito Torre de Enfriamiento

Nov 21, 2025

Eheja peteĩ marandu .

Proceso de Enfriamiento Detallado Contraflujo Oasis Bingfeng reheguaOñemboty-Torre de Enfriamiento Circuito rehegua

Pe proceso de enfriamiento rehegua pe...contraflujo rehegua oñemboty-circuito enfriamiento towerha e petet proceso preciso transferencia haku ha masa rehegua, iprincipio núcleo ha e pe maximización dehaku ñembohasaeficiencia flujo contracorriente rupive aire ha y rehegua. Ko’ãva ha’e peteĩ análisis detallado proceso de enfriamiento rehegua:


Fase 1: Haku ñembohasa (Circulación Interna) .

Líquido proceso temperatura yvate-oike sellado-pehaku ñembohasasistema de bobina peteĩ bomba de circulación rupive

Haku ojegueraha pe tubo pared rupive pe superficie okapegua peve

Umi bobina oipuru umi material conductividad térmica yvate (tubo de cobre térã 304 tubo de acero inoxidable), oguerekóva valor conductividad térmica 401 W/m·K ha 16 W/m·K, petettet

蒸发式空冷器

Fase 2: Fase pre-enfriamiento rehegua (Operación Condición Seca rehegua) .

Umi ventilador axial oguenohẽ aire ambiente iguy guive

Aire osyry verticalmente yvate gotyo pe superficie externa rupi pehaku ñembohasabobinas rehegua

Oî jave temperatura aire imbovyvéva temperatura y entrada-gui, ojehupyty enfriamiento preliminar sensible rupivehaku ñembohasa

Ko fase ikatu omboguejy y temperatura 3-8 grado , odependéva:

Ambiente seco-bombilla temperatura

Velocidad aire rehegua

Haku ñembohasahendaha

闭式凉水塔

Fase 3: Enfriamiento Evaporativo rehegua (Operación Condición Húmeda rehegua)

Ojupi jave temperatura ambiente térâ oñeikoteve jave oñembopiro yve, pe sistema oactiva pe dispositivo de pulverización:

Y Película Formación rehegua

Umi bomba de aerosol odistribui joja y pe bobina superficie externa ári

Ojapo petet película y rehegua continuo 0,5-1mm ipukukue

Densidad de rocío ojejoko 0,05-0,12 m3/(m·h)-pe.

Absorción de Calor Evaporativa rehegua

Pe aire osyryha pe y película superficie ári omokyre y y evaporación

Y evaporación ogueraha haku latente vaporización rehegua (haimete 2450 kJ/kg) .

Ko proceso ikatu oipe’a 70-80% haku total-gui

Ventajas Contraflujo rehegua

Aire ro’ysãvéva oñemoĩ en contacto pe área y osëva temperatura ijyvatevéva ndive

Pe aire hakuvéva oñemoĩ en contacto pe área y oikehápe temperatura ijyvatevéva ndive

Omantene diferencia máxima temperatura rehegua opaite jave

蒸发冷

Fase 4: Enfriamiento pypuku

Umi eliminador deriva rehegua orrecupera efectivamente umi gota de agua dispersa

Yvate guive ojedeskarga aire húmedo saturado

Evaporación parcial y rocío rehegua, y hembýva ojevy cuenca de recogida-pe

Sistema automático de relleno de agua omantene equilibrio nivel de agua

Control preciso temperatura ojehupytýva oregulávo volumen y rociado ha flujo de aire

逆流式闭式冷却塔降温


Sistema de Control Arandu rehegua

Umi parámetro jesarekorã aravo añeteguáva-:

Y oike/osẽva temperatura (precisión ±0,1 grado ) .

Temperatura ha humedad ambiente rehegua

Y rocío conductividad rehegua

Tembiporukuéra mba’éichapa omba’apo

Conmutación automática modo rehegua:

Modo seco: temperatura ambiente rehegua<25°C

Wet mode: ambient temperature >25 grado térã temperatura diferencia < valor establecido

Modo mixto: ajuste automático oñemopyendáva carga rehe

闭式冷却塔智能调控


Características de Rendimiento Térmico rehegua

Haku ñembohasaeficiencia oñemyatyrõ 30-40% oñembojojávo diseño de flujo cruzado rehe

Y osëva temperatura ikatu ohupyty ambiente húmedo-bulbo temperatura +3-5 grado

Huella oñemboguejy 25% ári

Consumo energía oguejy 20-30%

逆流式闭式冷却塔


Datos de Aplicación Añetéva

Peteî proyecto planta química-pe, umi equipo omba'apóva condición temperatura ambiente 32 grado ha humedad relativa 65%:

Y oikeha haku: 65 grado

Y osëva temperatura: 33 grado

Temperatura oguejy: 32 grado

Y jeporu: 0,5-1% añoite y volumen circulante-gui

Consumo de energía: 28% sa’ive umi sistema de enfriamiento tradicional-gui

Ko proceso de enfriamiento preciso oasegura funcionamiento estable equipo opáichagua condición de trabajo ohupyty jave utilización eficiente energía ha recurso hídrico.

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Omondo porandu .