mlഭാഷ

അടച്ച-ലൂപ്പ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങളുടെ ജല ഉപഭോഗം

Jun 30, 2026

ഒരു സന്ദേശം ഇടുക

Evaporative Cooling For Metallurgical Applications

ഒരു ക്ലോസ്ഡ്-ലൂപ്പ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ രണ്ട് സ്വതന്ത്ര വാട്ടർ സർക്യൂട്ടുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു: ഒരു സീൽ ചെയ്ത ആന്തരിക പ്രോസസ്സ് സർക്യൂട്ടും ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സ്പ്രേ സർക്കുലേഷൻ സർക്യൂട്ടും. രണ്ട് സർക്യൂട്ടുകളുടെ ജല ഉപഭോഗവും നഷ്ടവും പൂർണ്ണമായും വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

മൊത്തം ജലത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു: ജലത്തിൻ്റെ അളവ് നിലനിർത്തുന്ന സ്റ്റാറ്റിക് സിസ്റ്റം, ദൈനംദിന പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള മേക്കപ്പ് വെള്ളം. പരമ്പരാഗത ഓപ്പൺ കൂളിംഗ് ടവറുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, ഇത് മികച്ച വെള്ളം ലാഭിക്കുന്ന പ്രകടനം നൽകുന്നു, കൂടാതെ പുതിയ ഊർജ്ജം, രാസ വ്യവസായം, കൃത്യതയുള്ള നിർമ്മാണം, ഡാറ്റാ സെൻ്ററുകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള മുഖ്യധാരാ തണുപ്പിക്കൽ പരിഹാരമായി വർത്തിക്കുന്നു.

I. ടോട്ടൽ സ്റ്റാറ്റിക് ഹോൾഡിംഗ് വാട്ടർ വോളിയം (ഒരു-ഒരു തവണ പൂരിപ്പിക്കൽ വോളിയം)

 

സ്റ്റാറ്റിക് വാട്ടർ വോളിയം എന്നത് പ്രാഥമിക കമ്മീഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴോ പ്രധാന ഓവർഹോളിന് ശേഷം പൂർണ്ണമായ ഡ്രെയിനിംഗിലോ നിറയ്ക്കേണ്ട മൊത്തം ജലത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ഇത് ആന്തരിക പ്രോസസ്സ് വെള്ളവും ബാഹ്യ സ്പ്രേ വെള്ളവും ചേർന്നതാണ്.

High-Frequency Furnace Cooling Tower

സീൽ ചെയ്ത ആന്തരിക പ്രക്രിയ രക്തചംക്രമണം വെള്ളം

ഈ സർക്യൂട്ട് പൂർണ്ണമായും കോയിലുകൾ, പൈപ്പ്ലൈനുകൾ, ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറുകൾ, ബഫർ വാട്ടർ ടാങ്കുകൾ എന്നിവയ്‌ക്കുള്ളിൽ വായുവിൽ എത്താതെ അടച്ചിരിക്കുന്നു, ഇത് പ്രവർത്തന സമയത്ത് നിസ്സാരമായ സ്വാഭാവിക ജലനഷ്ടത്തിന് കാരണമാകുന്നു. കണക്കുകൂട്ടൽ ഫോർമുല:പ്രോസസ്സ് വാട്ടർ വോളിയം=പൈപ്പ് ലൈൻ വോളിയം + കോയിൽ വോളിയം + ബഫർ ടാങ്ക് വോളിയം സാധാരണ വ്യാവസായിക പ്രവർത്തന സാഹചര്യങ്ങളിൽ, സ്റ്റാറ്റിക് ഹോൾഡിംഗ് വോളിയം പ്രോസസ്സ് സർക്കുലേഷൻ ഫ്ലോയുടെ 100 m³/h ന് ഏകദേശം 8–12 m³ വരെ എത്തുന്നു. 50 m³/h ന് താഴെയുള്ള ഒഴുക്കുള്ള ചെറിയ യൂണിറ്റുകൾ 3-6 m³ വെള്ളം പിടിക്കുന്നു.

ഊർജ സംഭരണത്തിനും 1,000 m³/h കവിയുന്ന രാസപ്രക്രിയകൾക്കുമുള്ള വലിയ ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് സിസ്റ്റങ്ങൾക്ക് ഒരു-സമയം പൂരിപ്പിക്കുന്നതിന് നൂറുകണക്കിന് ക്യുബിക് മീറ്റർ വരെ ആവശ്യമാണ്. മൃദുവായ വെള്ളം, ശുദ്ധജലം അല്ലെങ്കിൽ എഥിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ ജലീയ ലായനി എന്നിവയാണ് സാധാരണയായി രക്തചംക്രമണ മാധ്യമമായി സ്വീകരിക്കുന്നത്. പ്രാരംഭ ഫില്ലിംഗിന് ശേഷം ചോർച്ചയ്‌ക്ക് ചെറിയ അളവിലുള്ള മീഡിയം മാത്രമേ അനുബന്ധമായി നൽകേണ്ടതുള്ളൂ, വലിയ-സ്കെയിൽ മീഡിയം റീപ്ലേസ്‌മെൻ്റ് വർഷം മുഴുവനും ആവശ്യമില്ല.

 

 

High-Frequency Furnace Cooling Tower

ബാഹ്യ സ്പ്രേ സർക്കുലേഷൻ വെള്ളം

ബാഷ്പീകരണ താപ വിനിമയത്തിനായി സീൽ ചെയ്ത കോയിലുകളുടെ പുറം ഉപരിതലത്തിൽ സ്പ്രേ വെള്ളം ഒഴുകുന്നു, ഇത് കൂളിംഗ് ടവറിൻ്റെ താഴത്തെ ജലസംമ്പിൽ സംഭരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിക് വോളിയം പ്രോസസ് സർക്കുലേഷൻ ഫ്ലോയുടെ 20%-50% മാത്രമാണ്. 500 m³/h അടച്ച ലൂപ്പ് പ്രോസസ്സ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ഉദാഹരണമായി എടുക്കുക: സ്പ്രേ സർക്കുലേഷൻ ഫ്ലോ 100 മുതൽ 250 m³/h വരെയാണ്, അതേസമയം സംമ്പിലെ സ്റ്റാറ്റിക് ഹോൾഡിംഗ് ജലം കേവലം 5-15 m³ ആണ്.

 

ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ക്ലോസ്ഡ്{1}}ലൂപ്പ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആകെ ഒറ്റത്തവണ ഫില്ലിംഗ് വോളിയം 30%–50% മാത്രമാണ്, ഒരേ താപ വിസർജ്ജന ശേഷിയുള്ള ഓപ്പൺ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രാരംഭ ജല ഉപഭോഗം ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുന്നു.

 

 

II. ദൈനംദിന പ്രവർത്തനത്തിലെ മേക്കപ്പ് ജല ഉപഭോഗം (തുടർച്ചയായ ജലനഷ്ടത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഉറവിടം)

 

 

അടഞ്ഞ-ലൂപ്പ് സിസ്റ്റങ്ങളുടെ പ്രതിദിന ജലനഷ്ടം ബാഹ്യ സ്പ്രേ സർക്യൂട്ടിൽ മാത്രമേ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ, അതേസമയം ആന്തരിക രക്തചംക്രമണത്തിൻ്റെ നഷ്ടം അവഗണിക്കാം. മൊത്തം മേക്കപ്പ് ജലത്തിൻ്റെ അളവിൽ ബാഷ്പീകരണ നഷ്ടം, ഡ്രിഫ്റ്റ് നഷ്ടം, ബ്ലോഡൗൺ നഷ്ടം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.പൊതുവായ ഫോർമുല: മണിക്കൂറിൽ മേക്കപ്പ് വാട്ടർ വോളിയം=ബാഷ്പീകരണ നഷ്ടം + ഡ്രിഫ്റ്റ് നഷ്ടം + ബ്ലോഡൗൺ നഷ്ടം

 

Hydraulic Oil Cooling Tower

ബാഷ്പീകരണ നഷ്ടം (മൊത്തം നഷ്ടത്തിൻ്റെ 70%–80%, പ്രാഥമിക ജല ഉപഭോക്താവ്)

സ്പ്രേ ജലത്തിൻ്റെ ബാഷ്പീകരണത്തിലൂടെ ചൂട് നീക്കംചെയ്യുന്നു, താപനില വ്യത്യാസം നേരിട്ട് ബാഷ്പീകരണ ശേഷി നിർണ്ണയിക്കുന്നു. വ്യാവസായിക അനുഭവ നിലവാരം: ഇൻലെറ്റും ഔട്ട്‌ലെറ്റും സ്പ്രേ വെള്ളവും തമ്മിലുള്ള താപനില വ്യത്യാസം 5 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കുമ്പോൾ, ബാഷ്പീകരണ നഷ്ടം മൊത്തം സ്പ്രേ സർക്കുലേഷൻ ഫ്ലോയുടെ 0.54% തുല്യമാണ്.കൃത്യമായ കണക്കുകൂട്ടൽ ഫോർമുല: WE=Δt×L×4.1868÷2520 ഇവിടെ Δt=സ്പ്രേ വെള്ളത്തിൻ്റെ താപനില വ്യത്യാസം;

L=മണിക്കൂർ സ്പ്രേ ഫ്ലോ റേറ്റ്. ഉദാഹരണത്തിന്, 200 m³/h സ്പ്രേ ഫ്ലോയും 5 ഡിഗ്രി താപനില വ്യത്യാസവും ഉപയോഗിച്ച്, മണിക്കൂറിൽ ബാഷ്പീകരണ നഷ്ടം ഏകദേശം 1.08 m³ എത്തുന്നു.

ചൂടുള്ള വേനൽക്കാലത്ത്, നനഞ്ഞ-ബൾബ് താപനില ഉയരുമ്പോൾ, ബാഷ്പീകരണ നഷ്ടം സ്പ്രേ ഫ്ലോയുടെ 0.6%–0.8% വരെ ചെറുതായി ഉയരുന്നു.

 

Evaporative Air Cooler For Smelting

ഡ്രിഫ്റ്റ് നഷ്ടം

ഉയർന്ന-കാര്യക്ഷമതയുള്ള വാട്ടർ എലിമിനേറ്ററുകൾ വാട്ടർ മിസ്റ്റിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു, ഇത് അടച്ച{1}}ലൂപ്പ് സിസ്റ്റങ്ങൾക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ ഡ്രിഫ്റ്റ് നഷ്ടത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു, സ്പ്രേ ജലത്തിൻ്റെ അളവിൻ്റെ 0.001%–0.1% മാത്രം. പ്രീമിയം ഉപകരണങ്ങൾക്ക് 0.05% ൽ താഴെയുള്ള ഡ്രിഫ്റ്റ് നഷ്ടം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും, ഇത് മിക്കവാറും ജലഭാരം സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല, 2%-3% ഡ്രിഫ്റ്റ് നഷ്ടമുള്ള തുറന്ന ടവറുകളേക്കാൾ വളരെ മികച്ചതാണ്.

Evaporative Air Cooler For Smelting

ബ്ലോഡൗൺ ഡില്യൂഷൻ നഷ്ടം

ദീർഘകാല ബാഷ്പീകരണത്തിന് ശേഷം സ്പ്രേ വെള്ളത്തിൽ ലവണങ്ങൾ അടിഞ്ഞു കൂടുന്നു, അതിനാൽ കോൺസൺട്രേഷൻ സൈക്കിളുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് പതിവായി ബ്ലോഡൗൺ ആവശ്യമാണ്, സാധാരണ കോൺസൺട്രേഷൻ സൈക്കിളുകൾ 3 മുതൽ 5 വരെയാണ്.

കണക്കുകൂട്ടൽ സൂത്രവാക്യം: ബ്ലോഡൗൺ വോളിയം=ബാഷ്പീകരണ നഷ്ടം ÷ (കോൺസൻട്രേഷൻ സൈക്കിൾ - 1) ക്ലോസ്ഡ്{2}}ലൂപ്പ് സിസ്റ്റങ്ങളിൽ സ്പ്രേ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ബേസ് വോളിയം ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്നു, തൽഫലമായി കുറഞ്ഞ ബ്ലോഡൗൺ ഫ്രീക്വൻസിയും പരിമിതമായ ഡിസ്ചാർജ് വോളിയവും. കർശനമായ ജലഗുണനിലവാരം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സംവിധാനങ്ങൾക്ക് ബ്ലോഡൗൺ ഇടവേളകൾ നീട്ടാനും മേക്കപ്പ് ജലത്തിൻ്റെ ആവശ്യം കൂടുതൽ കുറയ്ക്കാനും കഴിയും.

മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള നഷ്ടങ്ങളും സംയോജിപ്പിച്ച്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ജോലി സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ക്ലോസ്ഡ്{0}}ലൂപ്പ് സിസ്റ്റങ്ങളുടെ മൊത്തം മണിക്കൂർ മേക്കപ്പ് വാട്ടർ സ്പ്രേ സർക്കുലേഷൻ ഫ്ലോയുടെ 0.5%–1.5% മാത്രമാണ്. മെയിൻ പ്രോസസ് സർക്കുലേഷൻ ഫ്ലോയിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്താൽ, മൊത്തത്തിലുള്ള ജല ഉപഭോഗം തുല്യമായ സ്പെസിഫിക്കേഷനുള്ള തുറന്ന കൂളിംഗ് ടവറുകളുടെ 10%-20% മാത്രമാണ്.

 

500 m³/h അടച്ച-ലൂപ്പ് പ്രോസസ്സ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള താരതമ്യം: തുറന്ന ടവറുകൾക്ക് മണിക്കൂറിൽ 10-15 m³ മേക്കപ്പ് വെള്ളം ആവശ്യമാണ്, അതേസമയം-അടച്ച{4}}ലൂപ്പ് സിസ്റ്റങ്ങൾക്ക് മണിക്കൂറിൽ 0.5–1.5 m³ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. 20-മണിക്കൂർ തുടർച്ചയായ ദിവസേനയുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന്, 170 ടണ്ണിലധികം വെള്ളം ലാഭിക്കാനാകും, ഇത് 50,000 ടണ്ണിലധികം വാർഷിക ജല ലാഭിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്, ഇത് ജലക്ഷാമമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ ജല ക്വാട്ട സമ്മർദ്ദം ഗണ്യമായി ലഘൂകരിക്കുന്നു.

 

 

III. അടഞ്ഞ-ലൂപ്പ് സിസ്റ്റം ജല ഉപഭോഗത്തെ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാന വേരിയബിളുകൾ

 

 

Electric Furnace Cooling Towerഹീറ്റ് ലോഡും ആംബിയൻ്റ് വെറ്റ്{0}}ബൾബ് താപനിലയും: ചൂടുള്ളതും ഈർപ്പമുള്ളതുമായ വേനൽക്കാലത്ത് ബാഷ്പീകരണ നഷ്ടം 20%–30% വർദ്ധിക്കുന്നു. കുറഞ്ഞ-താപനിലയുള്ള ശൈത്യകാലത്ത്, സീറോ മേക്കപ്പ് ജല ഉപഭോഗം നേടുന്നതിന് സ്പ്രേ ഷട്ട്ഡൗൺ ഉപയോഗിച്ച് ഡ്രൈ കൂളിംഗ് മോഡ് സജീവമാക്കാം.

 

ഉപകരണ ഘടന: വ്യാപകമായ ഇടമുള്ള കോയിലുകളും ഉയർന്ന-സാന്ദ്രതയുള്ള വാട്ടർ എലിമിനേറ്ററുകളും ഡ്രിഫ്റ്റ് നഷ്ടം കുറയ്ക്കുന്നു, അതേസമയം വലിയ-കപ്പാസിറ്റി സംപ്പുകൾ പതിവായി മേക്കപ്പ് റീഫിൽ ചെയ്യുന്നത് കുറയ്ക്കുന്നു.

ജലഗുണനിലവാരം നിയന്ത്രിക്കുക: മൃദുവായ സ്‌പ്രേ വെള്ളം സ്വീകരിക്കുന്നത് കോൺസൺട്രേഷൻ സൈക്കിളുകൾ ഉയർത്തുകയും ബ്ലോഡൗണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട{0}}ജലമാലിന്യം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

 

സിസ്റ്റം ഇറുകിയത: ആന്തരിക രക്തചംക്രമണ പൈപ്പ്ലൈനുകളുടെയും വാൽവുകളുടെയും ചോർച്ച ശുദ്ധമായ ജലത്തിൻ്റെ മേക്കപ്പ് അളവ് ചെറുതായി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. പതിവ് പരിശോധനകൾക്ക് ചോർച്ച നഷ്ടം 0.05% ൽ താഴെ പരിമിതപ്പെടുത്താനാകും.

 

IV. വ്യാവസായിക ആപ്ലിക്കേഷനുകളിലെ പ്രായോഗിക ജല ഉപഭോഗ കേസുകൾ

 

Closed-Circuit Water Cooling Tower800 m³/h അടച്ചു-ഡാറ്റാ സെൻ്ററുകൾക്കും ഊർജ്ജ സംഭരണത്തിനുമുള്ള ലൂപ്പ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം: മൊത്തം സ്റ്റാറ്റിക് ഫില്ലിംഗ് വോളിയം ഏകദേശം 90 m³; ഉയർന്ന വേനൽ താപനിലയിൽ 1.2-1.8 m³ മണിക്കൂറിൽ മേക്കപ്പ് വെള്ളം, ശൈത്യകാല ഡ്രൈ കൂളിംഗ് മോഡിൽ പൂജ്യം മേക്കപ്പ് വെള്ളം.

 

400 m³/h ക്ലോസ്ഡ്-കെമിക്കൽ ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ കൂളിംഗിനുള്ള ലൂപ്പ് യൂണിറ്റ്: സ്റ്റാറ്റിക് ഫില്ലിംഗ് വോളിയം 45 m³, ശരാശരി മണിക്കൂർ മേക്കപ്പ് വെള്ളം വർഷം മുഴുവനും 0.6–1.0 m³.

 

ദീർഘകാല പ്രവർത്തന സമയത്ത്, അടച്ച-ലൂപ്പ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങൾ ഇരട്ട ജലം{2}}സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഗുണങ്ങൾ നൽകുന്നു: കുറഞ്ഞ ഒരു-സമയം പൂരിപ്പിക്കൽ അളവും കുറഞ്ഞ തുടർച്ചയായ മേക്കപ്പ് വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയും. ഇതിനിടയിൽ, ഇടത്തരം മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാതെ, ജലവിഭവ ഉപഭോഗവും ജലശുദ്ധീകരണച്ചെലവും സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാതെയും വ്യാവസായിക ജലസംരക്ഷണ, ഉദ്വമനം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നയങ്ങൾ പാലിക്കാതെയും ആന്തരിക പ്രക്രിയ രക്തചംക്രമണ ജലം ദീർഘകാലത്തേക്ക് ശുദ്ധമായി തുടരുന്നു.

 

അന്വേഷണം അയയ്ക്കുക