Расчет сухой градирни

Расчет сухой градирни

Драйкулер – высококачественная система охлаждения, отличающаяся своей универсальностью, производительностью и надежностью. Расчет сухой градирни может пригодиться в таких ситуациях:

  • когда нужно заменить старую установку на современную без риска перегрева оборудования;
  • при проектировании холодильной системы для цеха по производству напитков;
  • если планируется установка энергоэффективного охлаждения для дата-центра;
  • когда заказчик просит сделать смету на инженерное охлаждение без использования воды;
  • если объект находится в регионе с дефицитом воды и нужно исключить водяное потребление;
  • когда важно исключить риск появления бактерий в системе;
  • если помещение с ограниченным доступом к коммуникациям.

Мы не просто предполагаем, как это сделать. Мы ссылаемся на учебники и руководства, в которых эти расчеты подробно описаны. Например, в книге “Thermal Environmental Engineering” авторов Threlkeld & Jordon (Prentice Hall, 1998) приводятся уравнения для теплового баланса и конвективного теплообмена. Мы используем проверенные методики, адаптированные под климат Украины. Это помогает избежать ошибок при проектировании и повысить надежность системы.

Читайте детальнее как подобрать драйкулер для вашего производства

Содержание

    Типовые данные для расчета сухой градирни

    Сухая градирня расчет начинается с исходных параметров. Мы всегда берем во внимание:

    • расход воды в системе (например, 120 м³/ч);
    • температуру на входе и выходе (допустим, 50 °C и 35 °C);
    • температуру воздуха на улице в летний период (до 35 °C);
    • желаемую температуру на выходе охлаждающей среды;
    • относительную влажность, скорость ветра и солнечную радиацию, если градирня размещена на крыше.

    Эти данные позволяют нам рассчитать требуемую тепловую мощность:

    Q = m x c x ∆T,

    где:
    Q — мощность в кВт,
    m — массовый расход,
    c — теплоемкость воды,
    ∆T — разница температур.

    Дополнительно можно учесть теплопритоки от окружающей среды и корректировку мощности при изменении климатических условий. Важно точно определить, какой запас мощности заложить, особенно если оборудование будет работать летом на пределе.

    В каталоге Lu-Ve (Dry Coolers Selection, 2021) есть графики, где по расходу воздуха и температуре можно подобрать подходящий теплообменник. Это реальный инструмент, а не теоретическое пособие.

    Расчет теплообменной поверхности

    Расчет сухой градирни продолжается определением площади теплообмена. На этом этапе важно понимать: многое зависит от типа труб и оребрения. Если упростить, мы берем стандартную формулу:

    S = Q / (U × Δtm)

    Где:

    Обозначение

    Пояснение

    S

    Нужная площадь поверхности теплообмена (м²)

    Q

    Тепловая нагрузка (Вт)

    U

    Коэффициент теплопередачи (Вт/м²·°С)

    Δtm

    Средняя температурная разность (°С)

    На практике, если Q известна из требований к установке, а U и Δtm зависят от конкретного типа теплообменника и условий, то S – то, что нам нужно найти.

    По данным учебника “Heat Exchangers: Selection, Rating, and Thermal Design” авторов Sadik Kakac и Hongtan Liu (CRC Press, 2012), коэффициент теплопередачи сильно зависит от материала труб и скорости обдува. Для алюминиевых ребер и медных труб можно принимать U = 40-60 Вт/м²·K. Мы применяем поправки на загрязнение труб, особенно в пыльных регионах. Также учитываем сезонную разницу температур, ведь в мае и июле теплоотдача может отличаться на 15-20%.

    Иногда мы добавляем дополнительный модуль охлаждения в виде секции с высоким числом ребер. Это дает прирост теплоотдачи без увеличения длины корпуса.

    Расчет теплообменной поверхности

    Сухая градирня – расчет потери давления и расход воздуха

    Расчет сухой градирни включает оценку аэродинамического сопротивления. Мы считаем, какое давление теряется при прохождении воздуха через оребрение, и подбираем вентилятор с запасом. Если вентилятор не справляется, эффективность всей системы падает. Это негативно влияет как на охлаждение, так и на потребление электроэнергии.

    Пример: при расходе воздуха 90 000 м³/ч и скорости 3 м/с, сопротивление может достигать 100 Па. Это подтверждается графиками из каталога GEA (Dry Cooler Engineering Manual, 2020). Мы проверяем соответствие сопротивления и мощности вентилятора с учетом износа лопастей и засорения решеток. Иногда закладываем 15% дополнительного давления.

    Важно учитывать шумовые характеристики. При ночной работе градирни в жилой зоне допустимый уровень – 55 дБ на границе участка. Мы выбираем модели с низкооборотистыми вентиляторами или устанавливаем шумоглушители.

    Подбор оборудования по расчету сухой градирни

    Расчет сухой градирни завершается подбором модели. Мы смотрим, какой габарит подойдет под требуемую мощность, какие шумовые характеристики допустимы и насколько просто будет обслуживать агрегат. Не менее важно – соответствие стандартам ЕС по энергоэффективности.

    Мы не выбираем модель вслепую, а сверяем тепловую мощность, тип вентилятора, уровень шума и размеры. Часто приходится идти на компромисс между габаритами и производительностью. Обязательно уточняем, можно ли разделить установку на две секции или поднять ее на ферму.

    В расчет входит и выбор опор, антивибрационных подушек и способа крепления труб. Вся система должна быть устойчива к ветровой нагрузке, особенно на высоте.

    Подбор оборудования по расчету сухой градирни

    Практический опыт компании Термоком

    Опираясь на наш более чем 11-летний опыт в проектировании, поставке и сборке систем охлаждения, мы уверены: расчет сухой градирни – это не просто математика. Это способ избежать перегрева, шума и нестабильной работы. Наши инженеры сталкивались с проектами, где без учета местных климатических условий система не работала. Мы проверяем каждую схему по 12 параметрам: от скорости воздуха до доступа к сервису. Только после этого отправляем оборудование на монтаж.

    Мы уверены, что этот материал поможет разобраться с подбором сухой градирни даже тем, кто никогда с ней не сталкивался. Проектировщики найдут формулы, менеджеры – ориентиры по мощности, а монтажники – подсказки по вентиляции. Это не учебник, но надежная опора при первом подходе к теме.

    FAQ

    Что учитывать при расчете сухой градирни?

    Нужно знать температуру воды на входе и выходе, расход воды, температуру воздуха и климат региона. Без этих данных нельзя точно определить мощность и площадь теплообменника.

    Есть ли формулы для расчета сухой градирни?

    Да. Применяются уравнения теплового баланса, расчет мощности Q = m x c x ∆T и формулы для площади теплообменника. Мы используем также графики из каталогов брендов.

    Какая температура воздуха критична для работы?

    Если температура воздуха выше 35 °C, то эффективность сухой градирни резко снижается. В таких случаях нужен запас по мощности и хороший воздухообмен.

    Какие бренды используют чаще всего?

    Чаще всего это Lu-Ve, Thermokey, ThermoWay, Güntner, GEA. Их каталоги содержат точные технические данные, которые можно использовать для расчета.

    Читайте также: сравнение драйкулеров ThermoWay и Güntner какой выбрать

    Сколько вентиляторов нужно?

    Это зависит от расхода воздуха. На 100 000 м³/ч обычно ставят от двух до четырех вентиляторов. Главное, чтобы они справлялись с давлением и были доступны для замены.

    Можно ли заменить мокрую градирню на сухую?

    Да, но надо пересчитать тепловую мощность. Сухая градирня работает по-другому, у нее выше температура охлаждения. Иногда нужно увеличивать габариты.

    Список литературы, использованной для написания статьи:

    1. Threlkeld, J.L. & Jordon, J.E. Thermal Environmental Engineering. Prentice Hall, 1998.
    2. Kakac, S., Liu, H. Heat Exchangers: Selection, Rating, and Thermal Design. CRC Press, 2012.
    3. GEA Dry Cooler Engineering Manual, 2020.
    Vehicle added!
    The vehicle is already in the wishlist!