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Les tours de refroidissement sont des dispositifs utilisés pour dissiper la chaleur résiduelle dans l'atmosphère. Il existe deux types principaux : les tours de refroidissement à contre-débit et les tours de refroidissement à débit transversal.
1. Tour de refroidissement à débit intermédiaire :
- dans une tour de refroidissement à contre-débit, l'air s'écoule verticalement vers le haut tandis que l'eau s'écoule vers le bas.
- cette conception permet un échange thermique efficace puisque l'eau et l'air se déplacent dans des directions opposées, maximisant la différence de température entre eux.
- l'eau chaude entre au sommet de la tour et est distribuée sur le milieu de remplissage. Lorsqu'il s'écoule vers le bas, il échange la chaleur avec l'air qui circule vers le haut, refroidissant dans le processus.
- les tours de contre-débit ont généralement une empreinte plus petite et sont plus économes en énergie que les tours de contre-débit.
2. Tour de refroidissement à débit transversal :
- dans une tour de refroidissement à débit transversal, l'air circule horizontalement à travers l'eau qui coule vers le bas.
- l'eau est distribuée sur le média de remplissage tandis que l'air est soufflé horizontalement à travers le flux d'eau.
- l'échange de chaleur se produit lorsque l'air passe au-dessus de l'eau, en extrayant la chaleur.
- les tours à flux transversal sont plus simples dans leur conception et leur construction par rapport aux tours à débit intermédiaire, mais peuvent être moins efficaces en termes d'échange de chaleur.
Les deux types ont leurs avantages et sont choisis en fonction de facteurs tels que la disponibilité de l'espace, les exigences d'efficacité et les conditions opérationnelles.
Tour de refroidissement en circuit fermé
Les tours de refroidissement peuvent être utilisées pour refroidir indirectement un centre de données par le biais d'un processus appelé économie côté eau. Voici comment cela fonctionne :
1. Dissipation thermique :
- la chaleur générée par l'équipement INFORMATIQUE du centre de données est transférée vers une boucle d'eau par l'utilisation d'échangeurs thermiques ou de systèmes refroidis par eau.
2. Circulation de l'eau :
- l'eau chaude du système de refroidissement du centre de données est acheminée vers la tour de refroidissement.
3. Refroidissement par évaporation :
- dans la tour de refroidissement, l'eau chaude est distribuée sur le matériau de remplissage (généralement en plastique ou en bois) tandis que l'air ambiant est soufflé par les ventilateurs.
- comme l'eau coule sur le matériau de remplissage, elle est exposée à l'air, ce qui provoque une partie de celui-ci à s'évaporer. Ce processus élimine la chaleur de l'eau, la refroidissant.
4. Rejet de chaleur :
- l'eau refroidie est ensuite renvoyée au système de refroidissement du centre de données, où elle absorbe plus de chaleur de l'équipement INFORMATIQUE et le cycle se répète.
5. Traitement et entretien de l'eau :
- il est essentiel de traiter l'eau dans la tour de refroidissement pour prévenir la tartre, la corrosion et la croissance biologique, qui peuvent affecter son efficacité et sa durée de vie.
- un entretien régulier, y compris le nettoyage du matériau de remplissage et l'inspection des composants mécaniques, est nécessaire pour assurer des performances et une longévité optimales de la tour de refroidissement.
En utilisant une tour de refroidissement pour économiser l'eau, les centres de données peuvent tirer parti de la température ambiante pour refroidir l'eau utilisée dans leurs systèmes de refroidissement, réduisant ainsi la dépendance à la réfrigération mécanique et réduisant la consommation d'énergie. Cette approche peut être particulièrement efficace dans les régions où les conditions climatiques sont favorables, où les températures de l'air ambiant sont suffisamment basses pour assurer un refroidissement adéquat sans avoir besoin de systèmes de refroidissement mécaniques traditionnels.
Base de données technique
Tour de refroidissement à débit combiné | ||||||||||
MODÈLE | CAPACITÉ (KW) |
VENTILATEUR | POMPE | DIMENSIONS (mm) | ||||||
QTÉ | PUISSANCE (kW) | VOLUME D'AIR PAR JEU (m3/h) | QTÉ | PUISSANCE (kW) | VOLUME D'EAU PAR JEU (m3/h) | Longueur | Largeur | Hauteur | ||
BHX-30 | 30 | 1 | 3 | 135000 | 1 | 1.1 | 36 | 1925 | 2380 | 4220 |
BHX-40 | 40 | 1 | 4 | 45000 | 1 | 1.1 | 45 | 1925 | 2380 | 4220 |
BHX-50 | 50 | 1 | 5.5 | 65000 | 1 | 1.1 | 45 | 1925 | 2350 | 4220 |
BHX-60 | 60 | 1 | 5.5 | 75000 | 1 | 1.5 | 65 | 1925 | 2900 | 4220 |
BHX-70 | 70 | 1 | 7.5 | 87000 | 1 | 1.5 | 65 | 1925 | 2900 | 4965 |
BHX-80 | 80 | 2 | 4 | 45000 | 1 | 2.2 | 84 | 3770 | 2200 | 4220 |
BHX-90 | 90 | 2 | 4 | 45000 | 1 | 2.2 | 84 | 3770 | 2200 | 4720 |
BHX-100 | 100 | 2 | 4 | 45000 | 1 | 2.2 | 84 | 3770 | 2200 | 4965 |
BHX-110 | 110 | 3 | 3 | 40000 | 1 | 3 | 120 | 4240 | 2200 | 4720 |
BHX-125 | 125 | 3 | 4 | 45000 | 1 | 3 | 120 | 4240 | 2200 | 4965 |
BHX-135 | 135 | 4 | 3 | 45000 | 1 | 3 | 120 | 5610 | 2200 | 4220 |
BHX-150 | 150 | 4 | 3 | 40000 | 1 | 3 | 120 | 5610 | 2200 | 4730 |
BHX-165 | 165 | 4 | 4 | 45000 | 1 | 3 | 120 | 5610 | 2200 | 4965 |
BHX-183 | 183 | 4 | 4 | 5000 | 1 | 4 | 170 | 7450 | 2200 | 4220 |
BHX-200 | 200 | 4 | 4 | 45000 | 1 | 5.5 | 230 | 7450 | 2200 | 4730 |
BHX-226 | 226 | 4 | 4 | 45000 | 1 | 5.5 | 230 | 7450 | 2200 | 4965 |
BHX-250 | 250 | 5 | 4 | 45000 | 1 | 5.5 | 230 | 9300 | 2200 | 4720 |
BHX-265 | 265 | 5 | 4 | 45000 | 1 | 5.5 | 230 | 9300 | 2200 | 4965 |
BHX-280 | 280 | 6 | 4 | 45000 | 1 | 5.5 | 230 | 9300 | 2200 | 4965 |
Modèle | Capacité (m3/h) | Ventilateur axial | Pompe de pulvérisation d'eau | Dimensions (mm) | ||||||
Qté | Puissance du moteur (kw) | Volume d'air Par jeu (m3/h) |
Qté | Puissance du moteur (kw) | Volume d'eau Par jeu (m3/h) |
L | W | H | ||
BNX-10 | 12 | 1 | 1.5 | 18000 | 1 | 0.55 | 23 | 1230 | 1150 | 3440 |
BNX-20 | 21 | 1 | 2.2 | 30000 | 1 | 0.75 | 28 | 1925 | 1150 | 3650 |
BNX-30 | 33 | 1 | 3 | 45000 | 1 | 0.75 | 28 | 1925 | 1840 | 3840 |
BNX-40 | 42 | 1 | 4 | 60000 | 1 | 1.1 | 45 | 1925 | 1840 | 4220 |
BNX-50 | 51 | 1 | 5.5 | 75000 | 1 | 1.5 | 65 | 2470 | 1840 | 4220 |
BNX-60 | 61 | 1 | 7.5 | 87000 | 1 | 1.5 | 65 | 2470 | 1840 | 4450 |
BNX-70 | 70 | 1 | 7.5 | 10000 | 1 | 2.2 | 84 | 2790 | 1840 | 4450 |
BNX-80 | 80 | 2 | 4 | 65000 | 1 | 2.2 | 84 | 3770 | 1840 | 4220 |
BNX-90 | 90 | 2 | 4 | 65000 | 1 | 2.2 | 84 | 3770 | 1840 | 4450 |
BNX-100 | 100 | 2 | 4 | 65000 | 1 | 2.2 | 84 | 3770 | 1840 | 4220 |
BNX-110 | 110 | 2 | 5.5 | 75000 | 1 | 3 | 120 | 3770 | 2200 | 4450 |
BNX-125 | 125 | 2 | 5.5 | 75000 | 1 | 3 | 120 | 3770 | 2200 | 4350 |
BNX-135 | 135 | 2 | 5.5 | 87000 | 1 | 4 | 170 | 4846 | 2200 | 4650 |
BNX-150 | 150 | 2 | 7.5 | 100000 | 1 | 4 | 170 | 4846 | 2200 | 4350 |
BNX-165 | 165 | 3 | 4 | 65000 | 1 | 4 | 170 | 5610 | 2200 | 4650 |
BNX-180 | 183 | 3 | 5.5 | 75000 | 1 | 4 | 170 | 5610 | 2200 | 4650 |
BNX-200 | 200 | 3 | 5.5 | 75000 | 1 | 4 | 170 | 6046 | 2200 | 4650 |
BNX-225 | 225 | 3 | 7.5 | 87000 | 1 | 5.5 | 230 | 7230 | 2200 | 4650 |
BNX-250 | 250 | 4 | 5.5 | 75000 | 2 | 3 | 120 | 7450 | 2200 | 4650 |
BNX-265 | 265 | 4 | 5.5 | 75000 | 2 | 4 | 170 | 9030 | 2200 | 4965 |
BNX-280 | 280 | 4 | 5.5 | 75000 | 2 | 4 | 170 | 9030 | 2200 | 4965 |
Projets
1 Q: Votre entreprise est-elle une entreprise de fabrication ou de commerce?
R: Nous sommes un fabricant de tours de refroidissement et de commerce combo avec plus de 40 ans d'expérience de production depuis 1975.
La célèbre marque, « Heng an », est bien connue non seulement en Chine mais dans le monde entier.
En tant que société de groupe ayant fait du loc à Weifang Citey, en Chine, nous employons plus de 1000 personnes, sur 34 hectares et nous avons un actif total de 160 millions de dollars.
2 Q: Quelle est la différence entre une tour de refroidissement à "contre-débit" et une tour de refroidissement à "débit transversal" ?
A: La désignation du débit transversal ou du contre-débit caractérise l'orientation du débit d'air dans le milieu du translateur thermique (remplissage) dans la tour par rapport à la direction du débit d'eau. Dans les tours à débit intermédiaire, l'air se déplace verticalement vers le haut à travers le remplissage et entre en contact intime avec les gouttelettes d'eau tombant dans le remplissage. L'air et l'eau se déplacent donc dans des directions opposées.
Dans la tour de refroidissement à débit transversal, l'air passe à travers le milieu de remplissage dans une direction horizontale, traversant ainsi le débit d'eau vers le bas.
Dans le même cas, la tour de contre-débit est intrinsèquement plus efficace que la tour de contre-débit.
3 Q: Comment obtenir des pièces de réparation et combien de temps cela prend-il?
R: Nous avons un atelier et un magasin de secours pour fournir toutes les pièces. 90% des pièces de rechange peuvent être distribuées à n'importe quelle plae dans le monde en une semaine.
4 Q: Que faire si vous n'avez pas les ingénieurs professionnels pour installer ou entretenir la tour?
R: Nous pourrions envoyer un ingénieur expérimenté sur place pour installer les tours et former votre personnel pour l'exploitation et l'entretien des tours.
5 Q: Comment puis-je choisir une tour de refroidissement appropriée?
R: Si vous êtes disponible pour fournir les informations suivantes, nous pouvons vous aider à choisir la tour de refroidissement appropriée.
Application | Quel secteur ou système utilise pour ? Par exemple, système HAVC, système de refroidissement de moulage |
Capacité de débit d'eau | Combien de tonnes de traitement de l'eau par heure ? |
Temp. De l'eau d'entrée | Température de l'eau chaude à refroidir |
Temp. De l'eau de sortie | Température de l'eau refroidie, habituellement elle serait au moins 3-4 ºC plus élevée que la température de l'ampoule. |
Temp. Ampoule humide | La température la plus élevée de l'ampoule humide de l'emplacement/la zone ou la ville où installer la tour est essentielle pour évaluer la taille des tours. |
Alimentation | La norme est 380 V/3 phases et nous avons le stock. Mais pour la personnalisation, le délai de livraison serait plus long. |