无缝的深蓝色纹理背景,带有 Brentwood&#039 标志的精致图案。

结构材料与漂移消除之间的关系

冷却塔填料飘水控制器中最常用的两种聚合物就是聚氯乙烯 (PVC) 和聚丙烯 (PP)。这两种材料都具有耐用性、与大多数冷却塔和工艺的水环境相容性以及经济高效的制造技术,可提供适用于冷却塔用途的多种工程型材。然而,这两种聚合物都存在一个共同的缺陷,那就是它们的疏水性。PVC 和 PP 的表面能足够高,足以排斥水,使其在表面形成水珠。遗憾的是,这种作用会损害填料和飘水控制器的性能,因为当水完全润湿聚合物表面时,填料和飘水控制器才能充分发挥其潜力。

抗润湿性与聚合物的表面能有关。下表列出了几种不同材料的可用表面自由能 (SFE):

表面自由能表

PP 的表面自由能比 PVC 低得多,因此它对水的吸附力较小。较低的表面自由能 (SFE) 会产生较强的“水珠效应”。例如,特氟龙 (PTFE) 的 SFE 非常低,我们都知道水会在涂有特氟龙的炊具上形成水珠,然后迅速流走。这与我们希望水在填料和飘水控制器上形成的效果完全相反。

填料性能

Brentwood 先前对填充材料进行的测试表明,对填料包进行调理(也称为“调味”或“老化”)具有益处。同一型号的 PVC 和 PP 包装在不同调理阶段和不同含水量下进行了测试。填料的性能与调理时间直接相关,直至包装完全浸湿。对于 PVC 包装,完全浸湿所需时间约为 PP 包装所需时间的一半。对于某些低含水量应用,渐近曲线表明 PP 包装可能永远无法完全浸湿,因此永远无法满足 100% 的承载能力。

老化效应图

飘水控制器性能

就表面调节性能而言,飘水控制器与填料一样,会受到相同的影响。飘水控制器的效率取决于捕获的漂移液滴在飘水控制器表面形成一层薄薄的水膜,从而使水能够正常流回冷却塔的湿区。表面的任何水珠都会暴露在气流中,很容易被从飘水控制器上剥离并排出冷却塔。

Brentwood 多年来收到过多份报告,报告称安装了新的 PVC 飘水控制器后,产品出现了问题,因为有漂移迹象。在飘水控制器充分调节后,问题消失,因为塔内热负荷正常运转,通常至少需要 1,000 小时的运行时间。

重要且需要值得注意的是,随着对飘水排放限制日趋严格,任何对气/水界面的微小扰动导致漂移测试失败的可能性会显著增加。如果您查看上面薄膜填料的调节速率比较,您会注意到填料上的水负荷对效率有影响。请考虑即使在加速老化槽中以 3.5 gpm/ft2(8.6m3/hr·m2)的速度运行三周后,填料的容量也仅略高于 90%。如果按月推算,它似乎永远无法达到全部潜力。这意味着水可能永远不会完全润湿表面。

现在,考虑到这些都是故意将水喷洒到塑料本身上的填料产品的结果。对于仅吸收填料所见水雾一小部分的飘水控制器来说,这有什么区别呢?如果水无法在飘水控制器表面形成完整的水膜,那么飘水控制器的全部效率潜力就永远无法实现。这充分表明了结构材料对于飘水控制器的重要性。

这幅抽象图像以白色和浅灰色几何图形为特色,设计简约。背景带有微妙的渐变色,营造出简洁现代的美感。
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