Круглая конструкция делает поток воздуха внутри башни более равномерным. Она устраняет мертвые зоны воздушного потока, что позволяет полное механическое использование внутреннего пространства башни для высокоэффективного теплообмена с горячей водой, тем самым повышая эффективность охлаждения.
Основываясь на принципе работы термодинамической теплопередачи, испарительный конденсатор производит высокотемпературный газовый хладагент в тепло обмена катушки с брызги и воздуха за пределами катушки. Супер ВИНД -сила индуцированного вентилятора делает брызговую воду полностью покрывать поверхность катушки, а эффект теплообмена значительно увеличивается за счет ветровой силы воды. После поглощения теплового распылителя и температуры воздуха, немного воды от жидкости до газа, скрытая тепло испарения убирает много тепла, нагрейте воду в воздухе представляет собой дегидраторскую перехват и собирает воду в теплообменке в слое теплопередачи при охлаждении воздуха, температурой в резервуаре для отстойника путем циркуляции водяного насоса для опрыскивания продолжается велосировать в системе. Вода, испаряющаяся в воздух, автоматически пополняется управлением плавучим шариковым клапаном.
В серии DGCC охлаждающие охлаждающие башни типа Tube-Type используются передовые технологии скрытой теплопередачи, обеспечивая значительно более высокую эффективность теплообмена по сравнению с традиционными методами ощутимых теплопередачи. Определение уровня теплообмена без ПВХ со структурой с полной катушкой, башня устраняет общие проблемы, связанные с обычными открытыми башен, такие как упаковка и старение.
Воздушный охладитель с примерянными трубчатыми пучками, воздуходувка, двигателя, затвора и платформы для обслуживания и деталей рамы, разделенных на барабанный ветер, ветер, наклонные верхние три.
Поверхность охлаждающих башни из стекловолокна гладкая и может быть сделана в различных цветах и формах, что может координироваться с окружающей средой и обладать хорошими декоративными свойствами, особенно подходящими для мест, требующих экологической эстетики.
Он принимает принцип охлаждения противотолочного потока: горячая вода равномерно течет с верхней части охлаждающей башни, в то время как воздух течет вверх от дна башни, образуя тепловой обмен противоопухолом. Этот метод обеспечивает полный контакт между горячей водой и холодным воздухом, продлевает время теплообмена и повышает эффективность охлаждения. По сравнению с другими методами охлаждения, это может более эффективно снизить температуру воды.
Охлаждающие башни с армированным стекловолокном (FRP) классифицируются на типах поперечного потока, противоторяю, распыления и не мощных типов с рациональными конструктивными конструкциями с бетонными поддерживающими рамками. Эти охлаждающие башни FRP демонстрируют превосходную эффективность охлаждения, низкий уровень шума, минимальное брызги воды, стабильные характеристики, легкое обслуживание и большую циркулирующую воду, что делает их подходящими для различных промышленных рециркуляционных систем воды.
Охлаждающие башни с армированным стекловолокном (FRP) классифицируются на типах поперечного потока, противоторяю, распыления и не мощных типов с рациональными конструктивными конструкциями с бетонными поддерживающими рамками. Эти охлаждающие башни FRP демонстрируют превосходную эффективность охлаждения, низкий уровень шума, минимальное брызги воды, стабильные характеристики, легкое обслуживание и большую циркулирующую воду, что делает их подходящими для различных промышленных рециркуляционных систем воды.
The company's leading products include Glass Fiber Reinforced Plastic (FRP) equipment like FRP storage tanks, FRP reaction tanks, FRP pipes, FRP tower equipment and FRP cooling towers;PPH equipment like PPH storage tanks, PPH reaction tanks and PPH absorption towers.;composite evaporative condensers, high-efficiency energy-saving closed-circuit cooling towers, air coolers, and chemical/petrochemical air coolers. Кроме того, мы предпринимаем Mannheim-Process-Process Sulfate Projects EPC и проекты хлорида кальция.