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

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

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

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

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

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%

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.

Omondo porandu .





