การวิเคราะห์โครงสร้างหอทำความเย็นแบบปิดจากห้าด้าน
Sep 12, 2024
1. วิธีอากาศเข้าและออก
หอทำความเย็นแบบปิดใช้วิธีการรับอากาศเย็นจากฟิลเลอร์ด้านบนและด้านล่างในเวลาเดียวกัน และอากาศจากด้านล่างของท่อร่วมไอเสียของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจะถูกระบายออกผ่านพัดลมด้านบนด้านข้าง การไหลของอากาศสั้นและมีความต้านทานน้อย ซึ่งสามารถระบายความร้อนและอากาศชื้นได้ทันเวลา เนื่องจากสถานะการไหลของอากาศและน้ำมีการเปลี่ยนแปลง ความสามารถในการแลกเปลี่ยนความร้อนจึงได้รับการปรับปรุงอย่างมาก และความสามารถในการแลกเปลี่ยนความร้อนต่อหน่วยพื้นที่ประมาณ 2 เท่าของมาตรฐานทั่วไป หลังจากที่อุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นที่ไหลผ่านพื้นผิวของคอยล์แลกเปลี่ยนความร้อนเพิ่มขึ้น อุณหภูมิจะไหลไปยังตัวนำตัวเติมเพื่อแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศบริสุทธิ์โดยรอบอย่างเต็มที่ และถูกทำให้เย็นลงอีกครั้ง อุณหภูมิของน้ำที่ลดลงจะถูกส่งไปยังคอยล์แลกเปลี่ยนความร้อนโดยปั๊มน้ำหมุนเวียนเพื่อแลกเปลี่ยนความร้อนอีกครั้งเพื่อให้สามารถระบายความร้อนได้เต็มที่
2. การบำรุงรักษาระบบสเปรย์
การอุดตันของหัวฉีดของระบบสเปรย์เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะในสถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่รุนแรง เทคโนโลยีการไหลแบบคอมโพสิตได้จัดการกับปัญหานี้ในโครงสร้างเป็นพื้นฐาน และการใช้หัวฉีดแบบถอดได้ทำให้การบำรุงรักษาง่ายมาก
3. ทิศทางลมและทิศทางน้ำ
อากาศและน้ำหล่อเย็นไหลผ่านพื้นผิวคอยล์ไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้มั่นใจได้ว่าน้ำหล่อเย็นสามารถปกคลุมพื้นผิวคอยล์และทำให้พื้นผิวคอยล์ชุ่มชื้นได้ เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างลมและน้ำแบบย้อนกลับ จะหลีกเลี่ยงการก่อตัวของจุดแห้งและการปรับขนาดบนพื้นผิวคอยล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตระหนักถึงการแลกเปลี่ยนความร้อนที่มีประสิทธิภาพ
4.เครื่องทำน้ำเย็น
บริษัทของเราใช้อุปกรณ์แยกน้ำแบบถอดออกได้ เมื่อจำเป็นต้องทำความสะอาดหรือเปลี่ยนฟิลเลอร์ สามารถถอดอุปกรณ์แยกน้ำออกเพื่อทำความสะอาดหรือเปลี่ยนฟิลเลอร์ได้อย่างง่ายดาย สิ่งนี้จะนำมาซึ่งความสะดวกสบายอย่างมากในการบำรุงรักษาและยกเครื่องรายวันในอนาคต สามารถทำความสะอาดหรือเปลี่ยนฟิลเลอร์ได้ง่ายซึ่งทั้งประหยัดและมีประสิทธิภาพ
5. พัดลม
พัดลมที่มีโครงสร้างเชื่อมต่อโดยตรงหลีกเลี่ยงข้อเสียต่างๆ ที่เกิดจากโครงสร้างสายพานขับเคลื่อน ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการทำงานในระยะยาวและมีเสถียรภาพของผลิตภัณฑ์ และมีข้อดีหลายประการ เช่น รูปแบบที่เรียบง่าย สัญญาณรบกวนต่ำ ไม่มีการสูญเสียการส่งผ่าน ประสิทธิภาพสูง มีชิ้นส่วนเสียดสีน้อยและมีอัตราความล้มเหลวต่ำ







