円形の構造により、塔内の空気の流れがより均一になります。エアフローデッドゾーンを排除し、温水との非常に効率的な熱交換のためにタワーの内部スペースを完全に利用できるようにし、それにより冷却効率が向上します。
熱力学的熱伝達の作用原理に基づいて、蒸発性コンデンサーは、コイルの水とコイルの外側の空気でコイル交換の高温ガス冷媒を作ります。誘導されたドラフトファンのスーパーウィンドフォースにより、スプレー水はコイルの表面を完全に覆い、水の風力によって熱交換効果が大幅に増加します。熱噴霧水と気温を吸収した後、液体からガスまでの水を吸収した後、蒸発の潜熱は大量の熱を取り除き、空気中の水は脱水剤の切片であり、空気冷却、熱伝達層の熱伝達、サンプタンクへの熱伝達層の水を収集し、噴霧ポンプを循環することでサンプタンクに低下させます。空気に蒸発する水は、浮遊ボールバルブの制御によって自動的に補充されます。
DGCCシリーズのチューブとヘッダータイプの閉回路冷却塔は、高度な潜在熱伝達技術を採用しており、従来の賢明な熱伝達方法と比較して大幅に高い熱交換効率を実現します。すべてのコイル構造を備えたPVCフリーの熱交換層を摂取すると、タワーは、詰まりや老化など、従来のオープンタワーに関連する一般的な問題を排除します。
フィン付きチューブバンドル、ブロワー、モーター、シャッター、メンテナンスプラットフォーム、フレームパーツのエアクーラー、ドラム風、風、傾斜の上位3つに分割されます。エアクーラーの操作は、チューブを介した冷却材料であり、ファンの作用下での空気、外側のフィンチューブからのクロス、2つの間の温度差を使用し、チューブ冷却と抑制の高温材料を作ります。
それは反フロー冷却の原理を採用します:温水は冷却塔の上部から均一に流れ、空気は塔の底から上向きに流れ、反フロー熱交換を形成します。この方法により、お湯と冷気の完全な接触が可能になり、熱交換時間が長くなり、冷却効率が向上します。他の冷却方法と比較して、より効果的に水温を下げることができます。
ガラス繊維強化プラスチック(FRP)冷却塔は、具体的なサポートフレームワークを備えた合理的な構造設計を備えた、クロスフロー、カウンターフロー、スプレー型、および非電源型に分類されます。これらのFRP冷却塔は、優れた冷却効率、低騒音、最小限の水しぶき、安定したパフォーマンス、簡単なメンテナンス、大規模な循環水容量を示し、さまざまな産業の再循環水システムに適しています。
ガラス繊維強化プラスチック(FRP)冷却塔は、具体的なサポートフレームワークを備えた合理的な構造設計を備えた、クロスフロー、カウンターフロー、スプレー型、および非電源型に分類されます。これらのFRP冷却塔は、優れた冷却効率、低騒音、最小限の水しぶき、安定したパフォーマンス、簡単なメンテナンス、大規模な循環水容量を示し、さまざまな産業の再循環水システムに適しています。
同社の主要な製品には、FRP貯蔵タンク、FRP反応タンク、FRPパイプ、FRPタワー機器、FRP冷却塔などのガラス繊維強化プラスチック(FRP)機器が含まれます。PPH貯蔵タンク、PPH反応タンク、PPH吸収塔などのPPH機器。クーラー。さらに、マンハイムプロセス硫酸カリウムEPCプロジェクトと塩化カルシウムプロジェクトを実施しています。