專利名稱:斜折波型降溫淋水填料板的制作方法
技術領域:
本發(fā)明涉及一種冷卻塔內的降溫填料,尤其涉及與電廠冷卻塔配套使用的斜折波
型降溫淋水填料板。
背景技術:
淋水填料板是冷卻塔中的關鍵冷卻材料,其主要作用是增大散熱面積,延長風冷 路徑,提高冷卻塔的冷卻效果,它是電廠冷卻塔中的降溫核心材料,它對冷卻塔能否安全、 經濟、高效運行起著決定性作用。不同板型的淋水填料板的冷卻降溫效果不同。90年代初 江蘇金壇縣塑料廠與國家水利電力設計總院、東北電力設計院、華東電力設計院等國內權 威研究機構聯(lián)合,成功開發(fā)了雙斜波型淋水填料,并以金壇縣塑料廠的名義申請了國家專 利(ZL91213966. 8),這種淋水填料板的冷卻性能在當時處于國內外領先水平,因而在全國 電廠冷卻塔中得到了廣泛應用。2007年申請人又對現(xiàn)有雙斜波淋水填料進行了改進,提高 了淋水填料的冷卻表面積,增大通風流量,降低了通風阻力,均化冷卻水的分布,降低水膜 厚度,使熱水與冷卻氣流充分均勻接觸,吸熱氣流能順暢排出,能進一步提高冷卻效果。并 申請國家專利《冷卻塔新型雙斜波淋水填料》,ZL200720038315. 0、200710024474. X。近年 來,申請人在國家水利電力設計總院、東北電力設計院、華東電力設計院等科研機構的指導 下,又對各種板型的淋水填料進行了更深入研究和試驗對比,研制出通風流量大,通風阻力 小,冷卻水分布均勻,吸熱氣流能順暢排出,冷卻效果更好的新型斜折波淋水填料,使用這 種斜折波淋水填料板,冷卻塔的出水溫度比現(xiàn)有同類產品降低0. 8°C 1. (TC,節(jié)能效果特 別顯著。
發(fā)明內容
本發(fā)明的目的在于提供一種斜折波型降溫淋水填料板,它在同等體積條件下,提 高了淋水填料的冷卻表面積,增大通風流量,降低了通風阻力,均化冷卻水的分布,降低水 膜厚度,使熱水與冷卻氣流充分均勻接觸,吸熱氣流能順暢排出,能進一步提高冷卻效果, 使用這種斜折波淋水填料板,冷卻塔的出水溫度比現(xiàn)有同類產品降低0. 8°C 1. (TC,節(jié)能
效果特別顯著。 本發(fā)明所采取的技術方案是 —種斜折波型降溫淋水填料板,整體為長方形,在寬度邊上等間距地設有三條波 形連接邊,所述波形連接邊的截面形狀為連續(xù)的等腰梯形,波間距為48 52毫米,波形高 度24 26毫米,在波形連接邊上設有粘接點,在三條波形連接邊之間設有主冷卻波,上方 的主冷卻波和下方的主冷卻波相對于中間波形連接邊對稱分布,形成"人"字形水膜流道, 在主冷卻波上等間距地設有滯流波槽,滯流波槽的截面形狀為帶圓弧的等腰梯形,滯流波 槽的間距為11 13毫米,滯流波槽的上底寬度為2 6厘米,深度為1 3毫米,滯流波 槽的分布方向與長度邊平行;上方的主冷卻波和下方的主冷卻波的波形為截面形狀相同, 都是連續(xù)排列的等腰梯形,波間距為40 44毫米,波形高度20 24毫米,下方的主冷卻波與長度邊之間的夾角為45。 75° 。 進一步,長度邊的長度為1000毫米,寬度邊的長度為500毫米,所述波形連接邊的 寬度為21毫米,其波形截面形狀為連續(xù)的等腰梯形,上底為12毫米,下底為39. 6毫米,波 間距為51. 6毫米,波形高度25毫米,在上底和下底的中心都設有粘接點,粘接點為空心圓 錐臺體,其截面形狀為等腰梯形,上底為6毫米,下底為10毫米,高為5毫米;所述主冷卻波 的截面形狀是連續(xù)排列的等腰梯形,上底為5毫米,下底為9毫米,高為22毫米,波間距為 42. 135毫米,下方的主冷卻波與長度邊之間的夾角為54.75° ;滯流波槽的截面形狀為帶圓 角的等腰梯形,上底為4毫米,下底為8毫米,高為2毫米,滯流波槽的相隔間距為12毫米。
由于在主冷卻波上均勻地增設了若干條滯流波槽,使單位體積內的冷卻表面積增 大30% 40%,上主冷卻波和下主冷卻波之間對稱排列,形成"人"字形水膜流道,散落到 主冷卻波的波峰上的水膜被再次均化分流,確保整個冷卻板面上熱水水膜厚度的均勻性和 水溫梯度的一致性;主冷卻波的波谷為平滑面,在波形連接邊上開設粘接點既能方便淋水 填料板間的拆裝,又能提高淋水填料板的強度,這種淋水填料板的氣流阻力小,與現(xiàn)有同類 產品相比,氣流阻力減少45%左右,通過減少通風阻力、加速通風量、均化水膜厚度,使填料 薄膜表面的熱交換面積加大,達到更好的冷卻降溫效果。經中國水利水電科學研究院工程 檢測中心檢測,在入塔水溫相同條件下,采用本發(fā)明所述的斜折波型降溫淋水填料板,冷卻 塔的出水溫度比現(xiàn)有同類產品降低0. 8°C 1. (TC,節(jié)能效果特別顯著。
圖1為本發(fā)明的俯視圖; 圖2為圖1中A-A剖視圖,即波形連接邊的截面視圖;
圖3為圖1中I處的局部放大圖;
圖4為圖3中C-C剖視圖,即主冷卻波的截面視圖;
圖5為圖3中B-B剖視圖,即滯流波槽的截面放大圖; 圖中l(wèi)-寬度邊;2-長度邊;3-波形連接邊;4-主冷卻波;5-滯流波槽;6-粘接 點;31-主冷卻波的上底;32-主冷卻波的下底;41-上方的主冷卻波;42_下方的主冷卻波。
具體實施例方式
下面結合
本發(fā)明的
具體實施例方式
實施例1 :所述斜折波型降溫淋水填料板,如圖1至圖5所示,整體為長方形,長度 邊2的長度為1000毫米,寬度邊1的長度為500毫米,在寬度邊1上等間距地設有三條波形 連接邊3,所述波形連接邊3如圖2所示,波形連接邊3的寬度為21毫米,波形截面形狀為 連續(xù)的等腰梯形,上底為12毫米,下底為39. 6毫米,波間距為51. 6毫米,波形高度25毫米, 在上底和下底的中心處都設有粘接點6,粘接點6為空心的圓錐臺體,其截面形狀也為等腰 梯形,上底為6毫米,下底為10毫米,高為5毫米;在三條波形連接邊3之間設有主冷卻波 4,上方的主冷卻波41和下方的主冷卻波42相對于中間波形連接邊3對稱分布,形成"人" 字形水膜流道,在主冷卻波4上等間距地設有滯流波槽5,如圖3所示,主冷卻波4的截面形 狀是連續(xù)排列的等腰梯形,上底為5毫米,下底為9毫米,高為22毫米,波間距為42. 135毫 米,下方的主冷卻波42與長度邊2之間的夾角為54. 75° ;滯流波槽5的截面形狀為帶圓角的等腰梯形,上底為4毫米,下底為8毫米,高為2毫米,滯流波槽5的間隔距離為12毫 米,滯流波槽5的分布方向與長度邊2平行。
權利要求
一種斜折波型降溫淋水填料板,其特征是整體為長方形,在寬度邊(1)上等間距地設有三條波形連接邊(3),所述波形連接邊(3)的截面形狀為連續(xù)的等腰梯形,波間距為48~52毫米,波形高度24~26毫米,在波形連接邊(3)上設有粘接點(6),在三條波形連接邊(3)之間設有主冷卻波(4),上方的主冷卻波(41)和下方的主冷卻波(42)相對于中間波形連接邊(3)對稱分布,形成“人”字形水膜流道,在主冷卻波(4)上等間距地設有滯流波槽(5),滯流波槽(5)的截面形狀為帶圓弧的等腰梯形,滯流波槽(5)的間距為11~13毫米,滯流波槽(5)的上底寬度為2~6厘米,深度為1~3毫米,滯流波槽(5)的分布方向與長度邊(2)平行;上方的主冷卻波(41)和下方的主冷卻波(42)的波形為截面形狀相同,都是連續(xù)排列的等腰梯形,波間距為40~44毫米,波形高度20~24毫米,下方的主冷卻波段(42)與長度邊(2)之間的夾角為45°~75°。
2. 根據權利要求l所述斜折波型降溫淋水填料板,其特征是長度邊(2)的長度為1000毫米,寬度邊(1)的長度為500毫米,所述波形連接邊(3)的寬度為21毫米,其波形截面形狀為連續(xù)的等腰梯形,上底為12毫米,下底為39. 6毫米,波間距為51. 6毫米,波形高度25毫米,在上底和下底的中心都設有粘接點(6),粘接點(6)為空心圓錐臺體,其截面形狀為等腰梯形,上底為6毫米,下底為10毫米,高為5毫米;所述主冷卻波(4)的截面形狀是連續(xù)排列的等腰梯形,上底為5毫米,下底為9毫米,高為22毫米,波間距為42. 135毫米,下方的主冷卻波(42)與長度邊(2)之間的夾角為54. 75° ;滯流波槽(5)的截面形狀為帶圓角的等腰梯形,上底為4毫米,下底為8毫米,高為2毫米,滯流波槽(5)的相隔間距為12毫米。
全文摘要
一種斜折波型降溫淋水填料板,包括波形連接邊、主冷卻波、滯流波槽和粘接點,滯流波槽等間距地設置在主冷卻波上,粘接點設置在波形連接邊上,波形連接邊、主冷卻波的截面形狀為等腰梯形,滯流波槽的截面形狀為帶圓弧的等腰梯形,滯流波槽的分布方向與長度邊平行;主冷卻波的波高為22毫米,下方的主冷卻波與長度邊之間的夾角為45°~75°。由于在主冷卻波上均勻地增設了若干條滯流波槽,冷卻表面積增大30%~40%,與現(xiàn)有同類產品相比,氣流阻力減少45%左右,通過減少通風阻力、加速通風量、均化水膜厚度,使填料薄膜表面的熱交換面積加大,出水溫度比現(xiàn)有同類產品降低0.8℃~1.0℃,節(jié)能效果特別顯著。
文檔編號F28F25/08GK101776416SQ20101010278
公開日2010年7月14日 申請日期2010年1月29日 優(yōu)先權日2010年1月29日
發(fā)明者于龍慶, 李羅中, 胡三季, 韓福庚 申請人:金壇市塑料廠