Градирни вентиляторные компактные типа ГРД
Увеличить

Предназначены для охлаждения воды, циркулирующей в системах оборотного водоснабжения энергопотребляющего оборудования и охлаждающей:
- теплообменники компрессоров;
- конденсаторы холодильных машин;
- термопластавтоматы и т.п.

Базовый вариант исполнения - корпус градирни из нержавеющей стали. По спецзаказу все узлы градирни изготавливаются из нержавеющей стали. Более дешевый вариант - все узлы из углеродистой стали с покраской.

Рационально достигаемая температура охлаждаемой воды превышает температуру окружающего воздуха по смоченному термометру на три-пять градусов.

Градирни занимают меньшую площадь по сравнению с другими видами охладителей при одинаковой эффективности.

Все градирни могут быть оснащены двухскоростными электродвигателями.

Наши специалисты могут выполнить для Вас расчет градирни!

Модель градирни

ГРД-4

ГРД-8

ГРД-12

ГРД-16

ГРД-24

Номинальный расход охлаждаемой воды, м.куб/час

4

8

12

16

24

Тепловой поток*, кВт

23,4

46,4

69,7

92,9

139

Установленная мощность электродвигателя, кВт

0,25(0,37)

1,1

1,5

1,5(2,2)

2,2

Потребляемая мощность электродвигателя, кВт

0,37(0,54)

1,49

1,92

1,92(2,72)

2,72

Ток, А

0,83(1,18)

3,05

3,52

3,52(5,6)

5,6

Расход воздуха, тыс. м.куб/час

3

6,5

10

10

16

Расход подпиточной воды, м.куб/час

0,04

0,08

0,12

0,16

0,24

Габаритные размеры корпуса, мм

690х660х1970

690х660х1970

968х800х2070

968х800х2070

2043х863х2415

Масса сухая, кг

130

150

195

195

385

Масса мокрая, кг

136

158

209

211

414

Уровень звукового давления на расстоянии 10м, дБ(А)

44

49

59

59

56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель градирни

ГРД-32

ГРД-50

ГРД-100

ГРД-150

ГРД-350

Номинальный расход охлаждаемой воды, м.куб/час

32

50

100

150

350

Тепловой поток*, кВт

186

290

580

871

2031

Установленная мощность электродвигателя, кВт

3**

3**

3**х2

3**х3

7,5х3

Потребляемая мощность электродвигателя, кВт

3,66

3,66

3,66

3,66

8,77

Ток, А

6,70

6,70

6,70

6,70

16,5

Расход воздуха, тыс. м.куб/час

22

22

44

66

165

Расход подпиточной воды, м.куб/час

0,32

0,5

1

1,5

3,5

Габаритные размеры корпуса, мм

2043х863х2415

2085х850х3350

2130х2018х3370

2227х2938х3367

2220х5970х4060

Масса сухая, кг

385

505

900

1285

3210

Масса мокрая, кг

420

589

1048

1500

3806

Уровень звукового давления на расстоянии 10м,
дБ(А)

62

62

65

67

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* при температуре смоченного термометра 19°С, относительной влажности 60% и охлаждении воды на 5°С

** допускается комплектация электродвигателем мощностью 4кВт

  

Выбор градирни.

Основные параметры градирен приведены в табл. 1. Данные по вентиляторам и электродвигателям в табл. 2.

Модель градирни

ГРД-4

ГРД-8

ГРД-12

ГРД-16

ГРД-24

ГРД-32

ГРД-50

ГРД-100

ГРД-150

ГРД-350

Расход охлаждаемой воды, м3/час

4

8

12

16

24

32

50

100

150

350

Тепловой поток,* кВт

23,4

46,4

69,7

92,9

139

186

290

580

871

2031

Понижение температуры воды,0С

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Количество форсунок, шт.

2

2

4

4

6

6

8

21

28

48

Количество вентиляторов, шт.

1

1

1

1

1

1

1

2

3

3

Диаметр рабочего колеса, мм

400

630

630

630

800

800

800

800

800

1200

Расход воздуха, тыс.м3/час

3

6,5

10

10

16

22

22

44

66

165

Расход подпиточной воды, м3/час

0,04

0,08

0,12

0,16

0,24

0,32

0,5

1

1,5

3,5

Масса,кг

- сухая

- мокрая

130

136

150

158

195

209

195

211

385

414

385

420

505

589

900

1048

1285

1500

3210

3806

Габаритные размеры корпуса, мм

690х 660х 1970

690х 660х 1970

968х 800х 2070

968х 800х 2070

2043х 863х 2415

2043х 863х 2415

2085х 850х 3350

2130х 2018х 3370

2227х 2938х 3367

2220х 5970х 4060

Уровень звукового давления на расстоянии 10м, дБ(А)

44

49

59

59

56

62

62

65

67

80

* при температуре смоченного термометра 19С, относительной влажности 60% и охлаждении воды на 50

Устройство градирен ГРД.

 Градирни имеют прямоугольную форму с нижним боковым расположением вентиляторов (рис.2).

Градирни с ГРД-4 по ГРД-16 состоят из неразъемного корпуса, вентилятора с электроприводом, бака для слива охлажденной воды, расположенного в нижней части корпуса, оросителя, каплеуловителя, водораспределительного коллектора с форсунками, входного и выходного (сливного) водяных патрубков.

Градирни с ГРД-24 по ГРД-350 являются составными из блока и бака, далее как у ГРД-4-16.

В ГРД-350 вентиляторы крепятся на собственной раме и соединяются с диффузорами посредством гибкой вставки (рис.3).

Во всех моделях в баке над окнами диффузоров установлен наклонный козырек с отгибом вверх и гидравлическими уклонами от середины к боковым стенкам. Козырек служит для защиты оконных проемов от брызг и намерзания влаги в зимнее время на стенках проемов. В стандартном исполнении корпус градирни выполнен из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т. Трубчатый коллектор, несущая рама, вентиляторы с диффузорами - из углеродистой стали с покраской. Есть два специальных исполнения градирен ГРД:

  • все из нержавеющей стали;

  • все из углеродистой стали с покраской.

 Ороситель и каплеотделитель представляют собой пакеты гофрированных листов ПВХ толщиной 0,3-0,4 мм. Листы имеют косую гофру. Смежные листы уложены с встречным направлением гофры. Элемент пакета изображен на рис. 4. В градирнях с ГРД-4 до ГРД-16 блок оросителя высотой 400 мм набирается из пакетов высотой 200 мм. В ГРД-24 и ГРД-32 ороситель высотой 540 мм набирается из пакетов такой же высоты. В ГРД-50:350 ороситель высотой 940 мм набирается из пакетов высотой 400 и 540 мм.

Пакет каплеуловителя имеет толщину (в направлении потока воздуха) не менее 75 мм, ширина пакета 140 мм.

Пакеты оросителя укладываются на решетку внутри градирни над баком в один или в два слоя. Пакеты каплеуловителя укладываются на решетку, приваренную к водораспределительному коллектору между трубами коллектора и стенками корпуса. В ГРД-350 укладываются два слоя каплеуловителя во взаимоперпендикулярных направлениях.

Охлаждаемая вода подается под давлением через входной патрубок в водораспределительный коллектор и распыляется цельнофакельными форсунками с углом распыла 120° на верхний торец пакета оросителя. Пройдя по каналам оросителя в виде пленки, вода струями стекает в бак. Воздух из окружающей среды подается вентилятором непосредственно в пространство под оросителем, проходит по каналам оросителя навстречу водяной пленке и через каплеуловитель покидает градирню.

Испарительное охлаждение воды происходит, главным образом, в каналах оросителя при противотоке воздуха и водяной пленки. Дополнительное охлаждение имеет место в баке и в пространстве между верхним срезом оросителя и форсунками. В жаркое время года при относительной влажности 50-60% минимальная температура охлажденной воды после градирни выше температуры "мокрого" термометра на 4-5°С. Для предотвращения значительного капельного уноса воды служит эффективный каплеуловитель. Затраты воды на испарение вместе с потерями через каплеуловитель (самые мелкие капли) составляет около 1% от расхода воды. При охлаждении воды на 150С затраты на испарение с капельным уносом возрастают до 2,5%.

Повышение относительной влажности воздуха против обычно нормируемых 50-60% сближает температуры воздуха по сухому и смоченному термометрам. При фиксированном расходе воздуха на 1м3 воды это уменьшает долю испарительного охлаждения и повышает температурный уровень процесса в системе охлаждения относительно температуры окружающей среды.

 Давление воды перед форсунками согласно расходной характеристике на рис. 5 должно быть предусмотрено проектом системы водоснабжения. Количество форсунок в каждой модели указано в табл. 1.

Вентиляторы градирен могут быть укомплектованы двух- и трехскоростными электродвигателями (опция). В табл. 2 приведены марки одно-, двух- и трехскоростных электродвигателей для всех моделей градирен. Рис.5. Расходная характеристика форсунки

Для градирни с несколькими вентиляторами необходимо обеспечить одновременное включение и выключение всех вентиляторов, в том числе, и в результате аварийного отключения. При комплектации многоскоростными электродвигателями должно выполняться одновременное переключение скорости.

 

Таблица 2

Модель градирни
Диаметр вентилятора,
мм
Штатный э/д
марка
мощность, кВт/
частота вращения, об/мин
Многоскоростной э/д
марка
мощность, кВт/
частота вращения, об/мин

ГРД-4

400

АИР63А4

0,25/1500

-

ГРД-8

630

АИР80В6

1,1/1000

АИР100S8/6

1,25/970 1,0/710

ГРД-12

630

АИР80В4

1,5/1500

АИР100S8/4

1,7/1410 1,0/710

ГРД-16

630

АИР80В4

1,5/1500

АИР100S8/4

1,7/1430 1,0/720

ГРД-24

800

АИР100L6

2,2/1000

-

ГРД-32

800

АИР100S4(L4)

3(4)/1500

АИР100L8/6/4

3,0/1430 1,2/940 0,71/700

ГРД-50

800

АИР100S4(L4)

3(4)/1500

АИР100L8/6/4

3,0/1430 1,2/940 0,71/700

ГРД-100

800

АИР100S4(L4)

3(4)/1500

АИР100L8/6/4

3,0/1430 1,2/940 0,71/700

ГРД-150

800

АИР100S4(L4)

3(4)/1500

АИР100L8/6/4

3,0/1430 1,2/940 0,71/700

ГРД-350

1200

АИР132М6

7,5/1000

АИР160S8/6

7,5/960 5,5/750

Градирни монтируются на ленточном фундаменте, металлоконструкции или плите.

  

Транспортировка градирен.

Градирни транспортируются в разобранном состоянии. Расстыковывается бак и блок, отсоединяют вентиляторы и диффузоры. В ГРД-24:-350 вентиляторы крепятся на раме под баком, а диффузоры вставляются патрубками внутрь бака и крепятся на окнах бака своими фланцами. В ГРД-350 внутрь патрубков диффузоров вставляются опоры вентиляторов, которые также закрепляются на прямоугольных фланцах окон. Габаритные размеры для транспортировки приведены в таблице

Модель градирни

ГРД-4

ГРД-8

ГРД-12

ГРД-16

ГРД-24

ГРД-32

ГРД-50

ГРД-100

ГРД-150

ГРД-350

Габаритные размеры для транспортировки, мм:

690х

660х

1970

690х

660х

1970

968х 800х 2070

968х 800х 2070


 


 


 


 


 


 

бак


 


 


 


 

1956х

1415х

920

1956х

1415х

920

1956х

1415х

920

2000х

1395х

2028

1975х1395х2938

1950х

2080х

5970

блок


 


 


 


 

2043х

1000х

850

2043х

1000х

850

2085х

1935х

850

2130х

1975х

1944

2227х1975х2828

2220х

1980х

5626

  

Основные рекомендации по эксплуатации градирен.

Ороситель должен равномерно заполнять внутреннее пространство градирни, при монтаже оросителя не должно оставаться промежутков между блоками, так как через них может устремиться воздух, минуя блоки. Необходимо ликвидировать все повреждения конструкций оросителя и завалы их посторонними предметами (щитами, досками и т.д.). Стеснение живого сечения градирни и оросителя приводит к неравномерному распределению потоков воздуха и воды, что резко ухудшает работу градирни.

Неплотно уложенный каплеуловитель приводит к резкому увеличению уноса охлаждаемой воды. Плотность укладки пластин каплеуловителя должна быть такова, чтобы между пластинами было трудно просунуть руку.

Не рекомендуется регулировать работу градирни при положительных температурах воздуха периодическим отключением нагнетающих вентиляторов. Подаваемая форсунками вода эжектирует воздух и выталкивает его через вентиляторные окна. При высокой гидравлической нагрузке, характерной для градирен типа ГРД (20-30 м3/ч/м2), электродвигатели вентиляторов могут быть подвергнуты в этом случае воздействию водяных струй, тогда как их защита IP54 - защита от водяных брызг со всех сторон.

Проникновение внутрь корпуса или клеммной коробки капельной влаги приведет к выходу двигателя из строя. Кроме того, длительное пребывание неработающего двигателя в потоке насыщенного влажного воздуха создает эффект <насасывания> влаги, т.е. диффузии водяного пара внутрь корпуса через зазоры вокруг вала. При накоплении внутри некоторой <критической> массы влаги может наступить пробой изоляции.

  

Эксплуатация градирен в зимнее время.

В зимнее время крайне опасно обмерзание оросителя, т.к. это может привести к его деформации и обрушению. Обмерзание начинается обычно при температуре наружного воздуха ниже -10°С и происходит в местах, где подаваемый в градирню холодный воздух соприкасается с относительно небольшим количеством теплой воды (в местах с пониженной плотностью орошения).

Поэтому в зимний период не следует допускать колебаний тепловой и гидравлической нагрузок, необходимо обеспечивать равномерное распределение охлаждаемой воды по площади оросителя и не следует допускать понижения плотности орошения на отдельных участках. В связи с относительно большими скоростями входящего воздуха плотность орошения в вентиляторных градирнях в зимнее время целесообразно поддерживать не менее 10 м3/(м2час).

Для предупреждения большого обмерзания градирен необходимо уменьшать поступление в градирню холодного воздуха. Чем ниже температура входящего воздуха или меньше тепловая нагрузка на градирню, тем меньше должен быть расход воздуха. Критерием для определения необходимого расхода воздуха может служить температура охлажденной воды. Если расход поступающего воздуха регулировать таким образом, чтобы температура охлажденной воды в градирне была не ниже 12°С-15°С, то обледенение градирен обычно бывает невелико и не выходит за пределы допустимого.

Для уменьшения подачи холодного воздуха в градирню лучше всего использовать многоскоростные электродвигатели (см. табл.2). Кроме того, можно установить на входных патрубках вентиляторов дросселирующие устройства (диафрагмы, дисковые щиты и т.д.). При наличии нескольких вентиляторов на одной градирне дросселирующие устройства должны быть одинаковыми на всех вентиляторах. Того же эффекта можно добиться, перекрывая равномерно сечение верхнего среза градирни. Перекрытие окон вентиляторов или верхнего среза градирни можно поставить в зависимость от температуры воды на выходе из градирни.

Для водооборотных систем, использующих несколько градирен, в зимнее время можно отключать часть из них, перебрасывая воду на оставленные в работе. Это помогает уменьшить обледенение градирен. Отключение должно быть полным и протекать в следующей последовательности: отключается вода, после чего отключаются вентиляторы. Коллектор с форсунками должны быть продуты сжатым воздухом, вентиляторы с электродвигателями демонтированы, верхний срез градирни закрыт щитами.

Нагнетательные вентиляторы подвержены обмерзанию. Это может быть вызвано рециркуляцией уходящего из градирни воздуха, содержащего мелкие капли воды (унос) и пар, который конденсируется при смешении с холодным наружным воздухом. Неравномерное образование льда на лопастях может привести к разбалансировке и вибрации вентилятора.

Нельзя регулировать работу в зимнем режиме периодическим отключением нагнетающих вентиляторов, т.к. при отсутствии избыточного давления в градирне подаваемая вода эжектирует воздух и выталкивает его через вентиляторные окна. При этом воздух выносит мелкие капли воды, которые замерзают на лопастях и обечайках вентиляторов. Кроме того, отключение вентиляторов способствует насасыванию влаги в электродвигатель.

Устройство обогревающего трубопровода (шланга) по периметру обечайки вентилятора с подачей в него части нагретой воды помогает предотвратить обмерзание обечайки работающего вентилятора при рециркуляции воздуха и в отдельных случаях обмерзание вентиляторов при их отключении. Возможен обогрев обечайки и с помощью гибкого электрического обогревателя мощностью не более 1 кВт.

 

Проектные рекомендации.

При проектировании водооборотных циклов с градирнями следует руководствоваться требованиями СНиП 2.04.02-84* <Водоснабжение. Наружные сети и сооружения>, раздел 11 и СНиП II-89-80* <Генеральные планы промышленных предприятий>, таблица 4.

 

Размещение градирен.

Учитывая, что в отличие от типовых секционных вентиляторных градирен компактные градирни типа ГРД имеют нижние боковые вентиляторы и расстояния от верхнего среза ГРД до оси вентилятора не превышает 3,5 м, необходимо пристальное внимание к размещению градирен во избежание рециркуляции воздуха (особенно в зимнее время). Ряд градирен следует формировать, как показано на рис. 6. Если требуется установить два ряда градирен, то ориентация вентиляторов должна быть, как на рис. 7.

Допускается установка градирен внутри помещений. Забор воздуха из помещения с одновременным выбросом его в помещение недопустим, т.к. на выходе из градирни влажность воздуха близка к 100%. Через короткое время работы градирня перестанет охлаждать воду, а ограждения помещения станут влажными. Нельзя забирать воздух из помещения и выбрасывать его за пределы помещения, поскольку через ворота, окна, из других помещений воздух будет затекать в том же количестве. Зимой это будет холодный воздух, на подогрев которого придется тратить энергию.

При установке градирни в помещении потребуется теплоизолированный воздуховод для подачи воздуха с улицы и такой же воздуховод для вывода его на улицу. Для компенсации связанных с этим потерь давления может потребоваться дополнительный вентилятор. Если позволяют размеры и несущая способность кровли, градирни можно устанавливать на здании. При этом необходимо соблюдение упомянутых выше правил формирования ряда и ориентации рядов друг к другу.

  

Гидравлические контуры градирен.

Полную информацию по данному вопросу можно получить из статьи А. Сандалевского <Гидравлические контуры градирен> журнал АВОК №5 1999г.

Здесь приведены лишь две основные схемы: одноконтурная на рис. 8 и двухконтурная на рис.9. Двухконтурная схема имеет раздельные контуры приготовления и потребления воды. Она используется, когда расходы воды у потребителя и через градирни сильно отличаются. Кроме того, учитывая независимость работы градирен от режимов потребителя, данная схема допускает любое приближение температуры воды к температуре смоченного термометра, правда ценой увеличения мощности или количества градирен.

Помимо этого, для специальных случаев могут быть предложены различные модификации одно- и двухконтурных схем.


1 - градирня
2 - теплообменный аппарат
3 - циркуляционный насос
4 - КИП
5 - бак - ресивер
6 - фильтр
















 

Рис. 8. Одноконтурная схема подключения с использованием дренажного ресивера


1 - градирня
2 - теплообменный аппарат
3 - циркуляционный насос
4 - КИП
5 - бак - ресивер
6 - фильтр

Рис. 9. Двухконтурная схема подключения

 

 
















 

Водоподготовка.

Уход воды на испарение и капельный унос в ГРД составляет на номинальном режиме около 1% расхода. Соответствующая подпитка в зависимости от источника может привносить в систему соли, микроорганизмы, механические загрязнения. Контакт циркулирующей воды с воздухом также может привести к растворению в ней различных газов и засорению. Нередко возникают и технологические загрязнения.

Методы предотвращения различных видов загрязнений и коррозии изложены в СНиП 2.04.02-84, раздел 11. Кроме того, имеется статья крупнейшего специалиста по борьбе с коррозией Ph. D. Bennett P. Boffardi <Водоподготовка для систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и холодильных установок>

В целом вода в системе должна иметь pH около 7. Сильно кислая вода (pH<6) разрушает ороситель. Механические загрязнения должны отфильтровываться. Наличие масла в воде нежелательно, поскольку это снижает интенсивность тепло-массообмена в оросителе.

 

Проектные решения для работы в зимний период.

Возможны два предельных случая эксплуатационных режимов: непрерывный безостановочный с незначительными колебаниями тепловой нагрузки и режим с периодическим включением системы. Во втором случае при наличии специального технологического регламента на объекте Заказчика возможны различные варианты динамики теплового потока, например, от нуля до максимальной величины и снова до нуля.

Дать универсальное решение на все случаи невозможно, расчет градирни лучше поручить разработчикам. Поэтому здесь перечислены частные рекомендации, выбор которых в зависимости от степени ответственности объекта остается за проектантом:

  • Установка на вентиляторах многоскоростных электродвигателей. Это позволяет уменьшить расход воздуха в холодное время и снизить вероятность намерзания воды на внутренних элементах градирни.

  • Поставка в комплект с градирней гибких электронагревательных элементов для обматывания обечаек вентиляторов. Прогрев обечаек предупреждает их обмерзание, а также обмерзание лопастей вентиляторов при остановке вентиляторов. Намотанные нагреватели должны быть теплоизолированы.

  • К воздухораспределителю должен быть подведен сжатый воздух для продувки системы (форсунок) после отключения.

  • Целесообразно устанавливать две или более мелких градирен вместо одной крупной. В зимнее время всю нагрузку можно переключить на одну мелкую градирню и тем самым противостоять обмерзанию.

  • Использование горячей воды, поступающей в градирню для оттаивания наледей внутри градирни.

  • Исключить попытки выработки <бесплатного> холода в зимнее время охлаждением воды в градирнях до 5С.