Die kreisförmige Struktur macht den Luftstrom im Turm gleichmäßiger. Es eliminiert Luftstrom -Totzonen und ermöglicht die vollständige mechanische Auslastung des Innenraums des Turms für einen hocheffizienten Wärmeaustausch mit heißem Wasser, wodurch die Kühlungseffizienz erhöht wird.
Basierend auf dem Arbeitsprinzip der thermodynamischen Wärmeübertragung macht der Verdunstungskondensator das Hochtemperaturkältemittel in der Spulenaustauschwärme mit Sprühwasser und Luft außerhalb der Spule. Die Superwindkraft des induzierten Entwurfslüfters lässt das Sprühwasser die Oberfläche der Spule vollständig bedecken, und der Wärmeaustauscheffekt wird durch die Windkraft des Wassers erheblich erhöht. Nach Absorption von Wärmespray -Wasser und Lufttemperatur, etwas Wasser von Flüssigkeit zu Gas, nimmt die latente Verdampfungswärme viel Wärme weg, das Wasser in der Luft ist der Dehydratorabschnitt und sammelte das Wasser in der Wärmeübertragung in der Wärmeübertragung durch Luftkühlung, die Temperaturabsenkung in den Sumpftank, indem es das Zirkulationswasserpumpen erneut sprüht. Das Wasser, das in die Luft verdampft, wird automatisch durch die Kontrolle des schwimmenden Kugelventils aufgefüllt.
Die Kühltürme der DGCC-Serie Röhrchen und Header verwenden geschlossene Kreislauf-Kreislauf-Kühltürme im Vergleich zu herkömmlichen sensiblen Wärmeübertragungsmethoden, die eine signifikant höhere Wärmeaustausch-Effizienz bieten.
Luftkühler aus flottem Röhrchen -Bündel, Gebläse, Motor, Verschluss und Wartungsplattform und Rahmenteile, in Trommelwind, Wind, geneigte obere drei. Operation des Luftkühlers werden gekühltes Material durch das Rohr, Luft unter der Wirkung des Lüfters, Kreuzung von Außenröhrchen mit dem Temperaturdifferenz zwischen den beiden, machen das hohe Temperaturmaterial von Rohrkühlung und Kondensation.
Die Oberfläche von Glasfaserkühltürmen ist glatt und kann in verschiedenen Farben und Formen hergestellt werden, die sich mit der Umgebung koordinieren und gute dekorative Eigenschaften aufweisen können, insbesondere für Orte, die Umweltästhetik erfordern.
Es nimmt das Prinzip der Gegenstromkühlung an: heißes Wasser fließt gleichmäßig vom oberen Ende des Kühlturms nach unten, während die Luft vom Boden des Turms nach oben fließt und einen Wärmeaustausch des Gegenflusss bildet. Diese Methode ermöglicht den vollen Kontakt zwischen heißem Wasser und kaltem Luft, verlängert die Wärmeaustauschzeit und verbessert die Kühlungseffizienz. Im Vergleich zu anderen Kühlmethoden kann es die Wassertemperatur effektiver reduzieren.
Kühltürme von Glasfaserverstärkten Plastik (FRP) werden in Cross-Flow-, Counter-Flow-, Spray-Type- und nicht betriebene Typen kategorisiert, wobei rationale strukturelle Designs mit Betonträgergerüsten enthalten sind. Diese FRP -Kühltürme zeigen eine ausgezeichnete Kühlungseffizienz, niedrige Geräuschpegel, minimales Wasserspritzer, stabile Leistung, einfache Wartung und große zirkulierende Wasserkapazität, wodurch sie für verschiedene industrielle Wassersysteme geeignet sind.
Kühltürme von Glasfaserverstärkten Plastik (FRP) werden in Cross-Flow-, Counter-Flow-, Spray-Type- und nicht betriebene Typen kategorisiert, wobei rationale strukturelle Designs mit Betonträgergerüsten enthalten sind. Diese FRP -Kühltürme zeigen eine ausgezeichnete Kühlungseffizienz, niedrige Geräuschpegel, minimales Wasserspritzer, stabile Leistung, einfache Wartung und große zirkulierende Wasserkapazität, wodurch sie für verschiedene industrielle Wassersysteme geeignet sind.
Die führenden Produkte des Unternehmens umfassen Geräte für Glasfaserverstärkte (FRP) wie FRP-Lagertanks, FRP-Reaktionstanks, FLP-Rohre, FRP-Turmausrüstung und FRP-Kühltürme; PPH-Geräte wie PPH-Lagertanks, PPH-Reaktionstanks und PPH-Absorptionstürme von PPH-Kühlung, Luftrecher, Luftkühltürme, Luftkühltürme und chemische Klireien, Chemical-Kühltürger und chemische Petrokik- und chemische Klirlungen und chemisch-petrochisch. Darüber hinaus führen wir Mannheim-Process-Kaliumsulfat-EPC-Projekte und Calciumchloridprojekte durch.