大型设施和项目通常有多个玻璃纤维冷却塔为多个冷却器提供服务,从而使它们靠得更近以满足需求。根据所需的灵活性,管道连接此类系统可能具有挑战性。一般来说,系统的灵活性越大(即混合和匹配泵、冷却器和/或 FRP 冷却塔的能力),设计人员和操作员需要了解这些系统如何工作的知识就越多。否则,您将面临使用一些相当昂贵的设备的风险。
设计和运行多玻璃纤维冷却塔系统的最简单方法是独立回路方法。事实上,这与安装单独的冷却装置没有什么不同。每个冷却器都有自己的泵、自己的玻璃纤维冷却塔和自己的管道。如图 1 所示,独立电路设计中没有公共导管,因此一个电路的运行绝不会影响另一个电路的运行。这使得控制变得轻而易举,因为电路之间没有平衡,转换只是切割和切割单个电路的问题。
虽然简单,但是独立的电路设计不是很灵活。考虑到您的个人冷却器没有固有的待机这一事实。如果一个玻璃钢冷却塔发生故障或需要维修,则无法将其冷却器更换为另一个玻璃钢冷却塔。在其专用的玻璃纤维冷却塔恢复运行之前,该回路将不可用。由于额外的管道,独立电路的安装也非常昂贵。仅出于这个原因,独立电路设计就很少见。
在多个玻璃纤维冷却塔设计中,更常见的是在供水和回水管道中放置一个公共集管。每台冷水机的管道布置都有一个泵,但从冷水机到 FRP 冷却塔的供气管道是合流的,因此一条公共管线可以向 FRP 冷却塔和冷凝器水泵供气。这比图 1 中的管道要少得多。它也更灵活。在任何给定时间,您都可以从一台冷却器切换到另一台玻璃纤维冷却塔。注意每个 FRP 冷却塔顶部和底部的双向阀。这些阀门相互配合工作,在玻璃钢冷却塔运行时打开,在玻璃钢冷却塔不运行时关闭。
通过在泵和冷凝器之间添加一个蝶阀,我们还可以将流量从任何泵切换到任何冷却器,让泵和冷凝器处于待机状态。
这种额外的灵活性伴随着一定程度的复杂性,但稍加注意和预防措施是无法克服的。集管进水和回水设计的主要关注点是确保在部分负载条件下没有冷却器被淹没。为什么这是一个潜在的问题?因为必须选择我们的泵来克服与供应管道在满载条件下相关的摩擦损失。在部分负载条件下,这些摩擦损失在公共管道中几乎消失。如果管道阻力很小,高扬程泵可能会流向其曲线的右侧,导致过多的流量通过冷却器,从而腐蚀管道。
请记住,摩擦损失随流量变化很大。流量加倍会使摩擦损失增加四倍;如果流速降低,则相反。因此,以图 2 中的示例为例,如果我们只想运行带有 900 GPM 冷却器的玻璃纤维冷却塔,我们将处于满载摩擦损失的 1/16。如果为此特定应用选择的泵是高扬程泵(例如 100 英尺扬程),那么如果您不采取适当的预防措施来避免冷却器溢出,您可能会遇到麻烦。泵供应商通常可以帮助您选择扬程在 60 到 70 英尺安全范围内的泵。如果无法避免使用高扬程泵,则应在冷却器上安装流量限制器
最大灵活性和备用的管道布置是平行泵送。在这种布置中,泵与连接所有三个冷凝器的单根管道和来自 FRP 冷却塔的回流管组合在一起。这种配置的好处在于它允许您混合搭配泵、冷凝器和玻璃纤维冷却塔,因此您几乎可以在任何情况下拥有最大的备用量。然而,由于所有泵流量都汇集到一根公共管道中,因此冷凝器溢流的风险甚至比集流箱进水和回水布置的风险更大。因此,我们强烈建议在每个冷凝器上安装限流器,以避免在部分负载条件下淹没冷却器。在冷却器上安装一个 2 通(开/关)阀也很重要,以防止冷却器关闭时流过冷却器。 (无论选择哪种管道布置,FRP 冷却塔入口和出口都应始终包括一组二通阀。)
在这种布置中,我们还建议使用相同的泵 - 相同的 GPM 和相同的泵举起。并不是说你不能让它工作,假设有两个 1500 GPM 泵和一个 900 GPM 泵,但实际上并没有太多收获,三个相等的泵使控制变得更加简单。
有关更多信息,请观看玻璃纤维冷却塔和冷凝器水管道设计系列。
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