מגדל קירור היברידי

מגדל קירור היברידי

מגדל קירור היברידי הוא מערכת קירור הממנפת טכנולוגיות קירור רטוב ויבש כדי לצמצם הן את נפחי הפלנוניות והן את צריכת המים, תוך מזעור ההשפעה על הסביבה. אוויר נכנס הן מהחלקים הרטובים והן מהחלקים היבשים של המגדל.
שלח החקירה
תיאור

למה לבחור בנו?

 

 

צוות מקצועי
ברשותנו צוות הייטק ומאומן המורכב מלמעלה מ-260 עובדים, ביניהם 80 אנשי הנדסה וטכניים (5 מהנדסים בכירים ו-50 אנשי מקצוע בעלי תארים זוטרים ובינוניים) ויותר מ-100 רתכים מוסמכים.


ציוד מתקדם
בנוסף לציוד התומך בייצור האיכותי, מצוידת החברה בציוד בדיקה ובדיקה מתקדם ומושלם, ציוד לבדיקת נזילות בלחץ, ציוד פיזי וכימי ומעבדת ריתוך וכו'.


מגוון מוצרים שלם
המוצרים שלנו כוללים מחליף חום, מפריד, כור, מיכל אחסון, מגדל, ציוד קריוגני, מסננים, מאייד כימי ואלומינה.


בקרת איכות
החברה עברה אישור מערכת איכות תקן ISO: 9001, אישור מערכת ניהול סביבה ISO14001 ו-ISO45001.

 

מהו מגדל קירור היברידי

 

 

מגדל קירור היברידי הוא מערכת קירור הממנפת טכנולוגיות קירור רטוב ויבש כדי לצמצם הן את נפחי הפלנוניות והן את צריכת המים, תוך מזעור ההשפעה על הסביבה. אוויר נכנס הן מהחלקים הרטובים והן מהחלקים היבשים של המגדל.

 

Liquid Storage Tank

מיכל אחסון נוזלים

מיכל אחסון נוזלים הוא מיכל גדול שנועד לאחסן ולהחזיק סוגים שונים של נוזלים.

Carbonization Tower

מגדל קרבוניזציה

מגדל התפחה הוא ציוד מיוחד המשמש בתהליך המרת חומרים אורגניים.

Fractionation Tower

מגדל השבר

מגדל חלוקה, הידוע גם בתור עמודת חלוקה או עמוד זיקוק, הוא חלק מכריע של ציוד המשמש בתהליך של זיקוק חלקי.

Dry Type Cooling Tower

מגדל קירור מסוג יבש

מגדל קירור מסוג יבש הוא מערכת קירור המשתמשת באוויר כדי לקרר מים ללא צורך באגן מים.

product-800-450

מגדל ייבוש

מגדל ייבוש הוא מכשיר המשמש להסרת לחות מזרמי אוויר או גז.

Gas Drying Tower

מגדל ייבוש גז

מגדל ייבוש גז הוא מכשיר תעשייתי שנועד להסיר לחות מזרמי הגז.

Evaporative Cooling Tower

מגדל קירור אידוי

מגדל קירור באידוי הוא מערכת המשמשת לקירור מים על ידי אידוי של חלק קטן מהם.

Deoxygenation Tower

מגדל דה-חמצן

מגדל שחרור חמצון, הידוע גם כמגדל הפשטת אוויר או מקרצף גז.

Dry Cooling Tower

מגדל קירור יבש

מגדל קירור יבש, המכונה גם מגדל קירור ישיר.

 

למה לבחור במגדלי קירור היברידיים

 

מגדל קירור היברידי הוא מערכת קירור הממנפת טכנולוגיות קירור רטוב ויבש כדי לצמצם הן את נפחי הפלנוניות והן את צריכת המים, תוך מזעור ההשפעה על הסביבה.
אוויר נכנס הן מהחלקים הרטובים והן מהחלקים היבשים של המגדל. האוויר המגיע מהחלקים התחתונים עובר דרך החלק הרטוב לפני שהוא מגיע לחלק היבש העליון. האוויר מהחלקים הרטובים והיבשים עולה ומתערבב מעל המאוורר, וכתוצאה מכך פלומה נראית לעין קטנה או לא.


● פלומה
פלומה גלויה היא בעצם אדי מים טהורים הנפלטים ממגדלי קירור במהלך הפעולה. זה נראה לעין כאשר מסת האוויר המחוממת הלחה היוצאת מהמגדל מתקררת מתחת לנקודת הטל שלו. פלומה גלויה נפוצה ביותר בתקופות החורף, כאשר אוויר לח יותר מתערבב עם אוויר סביבה קר יותר. פלומה גלויה הנפלטת ממגדל קירור אינה מזהמת אוויר. באמצעות פלומה, מגדלי קירור מוסיפים חום ולחות לסביבה שמסביב.
במגדלי קירור היברידיים, זרימת האוויר המיובשת והמחוממת המופקת בתוך צרורות הצינורות של החלק היבש מתערבבת עם האוויר הרווי המיובש מהחלק הרטוב כדי להפחית את היווצרות פלומה.
האוויר המעורב והבלתי רווי היוצא מהמגדל ההיברידי ממנף את השפעות הקירור המשולבות של קטעים רטובים ויבשים כאחד, ולכן גם אם מקורר על ידי הסביבה הסובבת, האוויר לא יהפוך לסופר רווי, ולא ייווצר ערפל גלוי.
מגדלי קירור היברידיים תוכננו במיוחד כדי למנוע פלומה גלויה בתנאי סביבה קרים, לחים וכאשר אילוצים מקומיים דורשים טכנולוגיה זו, כגון בשדות תעופה או באזורי מגורים.


● צריכת מים
הכלאה של מגדל קירור היא המעבר ממגדל קירור רטוב מלא למגדל קירור היברידי. הכלאות של מערכות קירור ממזערות את ההשפעה הסביבתית עם הוספת קטע יבש למגדלי קירור רטובים. החלקים היבשים הללו הם בעצם מחליפי חום קונבנציונליים מקוררים באוויר הממוקמים בחלק העליון של המבנה מעל מחסלי הסחף.
החלק היבש מצויד בבולמים לשליטה בזרימת האוויר בהתאם לתנאי הסביבה בפועל. הביצועים התרמיים המקסימליים של מגדל קירור היברידי, המחושב באמצעות טמפרטורת המים הקרים היוצאים מהמגדל, מושגים כאשר מגדל הקירור פועל בתצורה רטובה, עם בולמים סגורים לחלוטין. מצד שני, יכולת הפחתת הנוצות המקסימלית מושגת כאשר זרימת האוויר מועברת לחלק היבש, כשהבולמים פתוחים לחלוטין.
מערכת ואקום מתווספת למגדל כדי להסיר אוויר מהחלק העליון של צרורות צינורות הן במהלך רצף ההפעלה והן במהלך הפעולה הרגילה כדי לשלוט בנפחי מים תקינים בחלק היבש.
העיצוב ההיברידי משלב קירור יבש עם קירור רטוב במארז משותף. זרימת המים החמים עוברת את המערכת בסדרה, מתחילה חמה בקטע היבש הממוקם מחוץ למעטפת מגדל הקירור ממש מעל מסלקות הסחף. לאחר מכן, המים המקוררים מראש מוזנים למערכת ההפצה ומוזרמים על מדיית המילוי של החלק הרטוב. יש לספק מערכת ואקום החלקה כדי ליצור ולשמור על אפקט הסיפון בצרורות הצינור (חלק יבש) המאפשר למשאבות המים במחזור לפעול בראש המשאבה התחתון.

 

היתרונות של מגדל קירור היברידי

מגדלי קירור היברידיים תמיד היו מרכיב משמעותי בתעשיות וביחידות ייצור שונות.

● מערכת יעילה עובדת:מגדל קירור היברידי המשמש עם מערכת טיפול במים מסיר את כל הכימיקלים המסוכנים מהמים והופך אותם לטיהור. זה שומר על חלקי מגדל הקירור ההיברידיים נקיים וללא קורוזיה למשך זמן ארוך יותר, ומכין את המערכת לעבוד ברמות אופטימליות יותר.


● נדרשת פחות תחזוקה:עקב חלקי מגדל קירור היברידי נקי וללא קורוזיה, תדירות הדרישה לתחזוקת מגדל קירור היברידי מצטמצמת, וגם עלות התחזוקה מופחתת.


● חיי המערכת מתארכים:מערכת הטיפול במים המשמשת במגדל הקירור ההיברידי אינה מאפשרת להשקעת הכימיקלים, מה ששומר על המערכת נטולת קורוזיה ומאריך את חיי המערכת כולה.


● פחות צריכת אנרגיה:עם מפעלי טיפול במים במגדלי קירור היברידיים, המים מוחזרים שוב ושוב על מנת להבטיח שהמערכת נקייה מספיק כדי לעבוד במלוא הקיבול שלה ופחות אנרגיה מנוצלת להשגת תפוקה רבה יותר.


● חוסך מים:למים לא מסוננים יש תכולת משקעים כימיים גבוהה שיש לשטוף דרך המים השוטפים כדי למנוע קורוזיה במערכת. מים שאבדו בתהליך זה יש למלא מחדש כל הזמן כדי לשמור על המערכת פועלת שיכולה להוות יותר מדי ליטרים של מים מדי שנה. שימוש במערכת סינון יעילה יכול להפחית את כמות הנשיפה הנדרשת במערכת ולחסוך כמות עצומה של מים בתהליך.

 

 

כיצד פועל מגדל קירור היברידי

ציוד מיזוג אוויר ותהליכים תעשייתיים יכולים לייצר חום בצורה של טונות של מים חמים שצריך לקרר. שם נכנס לתמונה מגדל קירור היברידי תעשייתי. מים מחוממים יתר על המידה זורמים דרך מגדל הקירור ההיברידי, שם הם מוחזרים ונחשפים לאוויר קריר ויבש. חום עוזב את מי מגדל הקירור ההיברידי החוזר באמצעות אידוי.


זה נקרא קירור באידוי. המים הקרים יותר נכנסים שוב לציוד מיזוג האוויר או לתהליך כדי לקרר את הציוד הזה, ומחזור הקירור חוזר שוב ושוב. כאשר המעבה החם נכנס למגדל הקירור ההיברידי, המים מועברים דרך כמה חרירים המרססים את המים לטיפות קטנות על פני המילוי, מה שמגדיל את שטח הפנים של המים ומאפשר איבוד חום טוב יותר באמצעות אידוי גדול יותר.


מטרת המאוורר על גבי מגדל קירור היברידי מים היא להכניס אוויר מתחתית המגדל ולהזיז אותו מעלה והחוצה בכיוון ההפוך של מי הקבל החמים בחלק העליון של היחידה. האוויר ישא את החום על ידי אידוי מים ממגדל הקירור ההיברידי לאטמוספירה.

Drying Tower

 

המאפיינים התרמיים של מגדלי קירור היברידיים

 

ניתן להסביר את תפקידם של מגדלי קירור היברידיים ביחס לאופן שבו הגוף שלנו משתמש בזיעה כדי להתקרר. כאשר הגוף שלנו מתחמם מדי, הזיעה מתנדפת ויוצרת אפקט קירור על העור שלנו. תהליך זה מוריד את טמפרטורת הגוף הפנימית שלנו והוא הרעיון מאחורי מה שגורם למגדל קירור היברידי לעבוד. עם זאת, יש יותר מים לקרר ולהתאדות במגדלי קירור היברידיים מאשר כמות הזיעה הקטנה שגופנו מייצר.
למגדלי קירור היברידיים יש מאווררים להחלפת אוויר רווי לחות, כונני הילוכים להפעלת המאווררים, התקני זרימת מים ומקור חום לחימום נגר.


● טמפרטורת נורה רטובה
ישנם מספר גורמים שקובעים אם מגדל קירור היברידי יתאים לצרכי התעשייה שלך, כולל קצב זרימת המים, טמפרטורת הכניסה והיציאה וטמפרטורת הנורה הרטובה. המבלבל ביותר מבין הגורמים הללו יכול להיות טמפרטורת הנורה הרטובה. זוהי הטמפרטורה המשמשת לחשב את הלחות היחסית, המשתנה בדרך כלל במהלך היום.
הלחות היחסית נמצאת כאשר משווים את הטמפרטורה של מדחום יבש לטמפרטורה של מדחום נורה רטוב. לשני המדחומים יהיו בדרך כלל קריאות שונות, אך קריאות המים יהיו זהות אם האוויר רווי במים. כאשר מגיעים ל-100% לחות יחסית, האוויר לא יקבל עוד מים. המים על הנורה לא יתאדו והטמפרטורה לא תהיה זהה לזו של הנורה היבשה.
ככל שהקריאה על הנורה הרטובה נמוכה יותר, כך הלחות היחסית נמוכה יותר. עם פחות לחות, האוויר יכול לקבל יותר לחות ומגדל הקירור ההיברידי יכול לדחות יותר חום. הגודל של מגדל הקירור ההיברידי שבו אתה משתמש צריך להיקבע לפי קריאת הנורה הרטובה המקסימלית.


● המהירות שבה מגדל קירור היברידי מעביר חום
מגדלי קירור היברידיים אינם שולטים בקצב העברת החום, אך יכולים להעביר את החום שניתן להם. לא משנה כמה גדול או קטן המגדל, קצבי העברת החום והאיידוי לעולם לא משתנים. עם זאת, גודל מגדל הקירור ההיברידי, קצב הזרימה וטמפרטורת הנורה הרטובה קובעים את טמפרטורות המים בכניסה וביציאה.
ההבדל בין טמפרטורת הכניסה והיציאה אינו נקבע על ידי מגדל הקירור ההיברידי עצמו. מגדל יכול לקרר מים מ-90 עד 80 מעלות או 100 עד 90 מעלות, אבל ההבדל של 10 מעלות אינו מושפע מגודלו של מגדל הקירור ההיברידי. למרות שאינך יכול לשנות את קצב העברת החום, אתה יכול להגביר את הביצועים באמצעות הגברת הרגל מעוקב לדקה או הגדלת שטח הפנים.

 

המדריך האולטימטיבי לבחירת מגדלי הקירור ההיברידיים המתאימים לעסק שלך
 

מגדלי קירור היברידיים ממלאים תפקיד מפתח בשמירה על טמפרטורות תפעול אופטימליות. בחירת מגדל קירור היברידי נכון יכולה להשפיע באופן משמעותי על יעילות הפעילות שלך, ומכאן, על השורה התחתונה שלך.

קבע את צרכי הקירור שלך

הצעד הראשון בבחירת מגדל קירור היברידי הוא לקבוע את צרכי הקירור שלך. זה כרוך בהבנת עומס החום שהפעולות שלך מייצרות, את טמפרטורת הסביבה, כמו גם את הטמפרטורה הנדרשת של המים המקוררים. גורמים אלו יכתיבו את הגודל והסוג של מגדל הקירור ההיברידי הדרוש.

יעילות אנרגטית

יעילות אנרגטית צריכה להיות שיקול קריטי נוסף. חפש מגדלי קירור היברידיים בעלי תכונות חיסכון באנרגיה, כגון מאווררים בעלי מהירות משתנה, חומרי מילוי בעלי יעילות גבוהה או מחליפי חום. למרות שתכונות אלה עשויות להגדיל את העלות המוקדמת, הן יכולות לחסוך לך כסף בטווח הארוך באמצעות עלויות אנרגיה מופחתות.

חומר בנייה

מגדלי קירור היברידיים עשויים בדרך כלל מחומרים כמו פלדה מגולוונת, נירוסטה, פיברגלס או פלסטיק. בחירת החומר תהיה תלויה בתנאי הסביבה, בסוג המים המשמשים ובמגבלות התקציביות.

 

המפעל שלנו

 

Zhangjiagang Changshou Co., Ltd לייצור ציוד תעשייתי
לחברה הון רשום של 80 מיליון יואן ושטח בסיס ייצור של 35,000 מ"ר, וצוות היי-טק ומאומן היטב של יותר מ-260 עובדים, כולל 80 הנדסה וטכנית. כוח אדם (5 מהנדסים בכירים ו-50 אנשי מקצוע בעלי תארים זוטרים ובינוניים) ויותר מ-100 רתכים מוסמכים. לעובדים אלו ניסיון רב בייצור והתקנה של מיכלי לחץ ובייצור במקום של ציוד גדול. בנוסף לציוד התומך בייצור האיכותי, לחברה ציוד בדיקה ובדיקה מתקדם ומושלם, ציוד לבדיקת נזילות לחץ, ציוד פיזי וכימי, מעבדת ריתוך וכדומה.

product-800-600
product-800-600
product-1-1
product-1-1
product-1-1
product-1-1
product-1-1
product-1-1

 

התעודה שלנו

 

product-1-1
product-1-1
product-1-1
product-1-1
product-1-1
product-1-1
 
product-1-1
product-1-1
product-1-1
product-1-1
product-1-1
product-1-1
 

 

 
שאלות נפוצות
 

ש: מהו מגדל קירור היברידי?

ת: מגדל קירור היברידי הוא מערכת קירור הממנפת טכנולוגיות קירור רטוב ויבש כדי לצמצם הן את נפחי הפלומה והן את צריכת המים, תוך מזעור ההשפעה על הסביבה. אוויר נכנס הן מהחלקים הרטובים והן מהחלקים היבשים של המגדל.

ש: מהם היתרונות של מגדל קירור היברידי?

ת: עבודה יעילה של המערכת: מגדל קירור היברידי המשמש עם מערכת טיפול במים מסיר את כל הכימיקלים המסוכנים מהמים והופך אותם למטוהמים. זה שומר על חלקי מגדל הקירור ההיברידיים נקיים וללא קורוזיה למשך זמן ארוך יותר, ומכין את המערכת לעבוד ברמות אופטימליות יותר.

ש: מה המטרה של מגדלי קירור היברידיים?

ת: מגדל קירור היברידי יכול להיות גדול יותר ממערכת HVAC ומשמש להסרת החום שנספג במערכות מי הקירור במחזוריות המשמשות בתחנות כוח, בתי זיקוק, מפעלים פטרוכימיים, מפעלים לעיבוד גז טבעי, מפעלי עיבוד מזון ועוד. מתקנים.

ש: היכן צריך להתקין מגדל קירור היברידי?

ת: כדי להתחיל, חשוב להתקין את מגדל הקירור ההיברידי באזור המאפשר זרימת אוויר מספקת. זה מבטיח פיזור חום יעיל וביצועי קירור מיטביים. בנוסף, חיוני לשקול נגישות למטרות תחזוקה ותיקון.

ש: כיצד לחשב GPM עבור מגדל קירור היברידי?

ת: נוסחאות גודל צ'ילר ומגדלים
נוסחאות עיצוב של מערכת מגדל.
מגדל קירור היברידי=3 גלונים לדקה לטון.
1 טון מגדל=15,000 BTU/שעה.
Tower Ton=GPM x ΔT/30.

ש: מהן התכונות החשובות של מגדל קירור היברידי?

ת: עם זאת, יש יותר מים לקרר ולהתאדות במגדלי קירור היברידיים מאשר כמות הזיעה הקטנה שגופנו מייצר. למגדלי קירור היברידיים יש מאווררים להחלפת אוויר רווי לחות, כונני הילוכים להפעלת המאווררים, התקני זרימת מים ומקור חום לחימום נגר.

ש: איך בוחרים מגדל קירור היברידי?

ת: השלב הראשון בבחירת מגדל קירור היברידי הוא לקבוע את צרכי הקירור שלך. זה כרוך בהבנת עומס החום שהפעולות שלך מייצרות, את טמפרטורת הסביבה, כמו גם את הטמפרטורה הנדרשת של המים המקוררים. גורמים אלו יכתיבו את הגודל והסוג של מגדל הקירור ההיברידי הדרוש.

ש: מהם היתרונות של מגדלי קירור היברידיים?

ת: מגדלי קירור היברידיים היברידיים תוכננו במיוחד כדי למנוע פלומה גלויה בתנאי סביבה קרים ולחים וכאשר אילוצים מקומיים דורשים טכנולוגיה זו, כגון בשדות תעופה, אזורי מגורים וכו'. היתרונות העיקריים הם חוסר נראות של פלומה, עלות אפקטיבית וביצועים גבוהים .

ש: איך מחשבים את הדרישות למגדל קירור היברידי?

ת: ראשית, יש לקבוע את העומס הנומינלי של מגדל הקירור ההיברידי: עומס נומינלי=GPM x 500 x מעלות טווח,=GPM x מעלות טווח; לפיכך, 15,000 BTU/Hr 30. נדרש עומס נומינלי=300 gpm x 20 מעלות טווח=200 טונות קירור.

ש: מהו העיצוב היעיל ביותר של מגדל קירור היברידי?

ת: הם מספקים יעילות תרמית מעולה ומאפשרים לאוויר לנוע אנכית על מילוי ההתזה. מכיוון שהם לא יכולים להשתמש בסיפונים המוזנים בכוח הכבידה עם זרימת אוויר כלפי מעלה, לדגמי זרימה נגדית יש חרירי ריסוס בלחץ כדי לפזר את המים על פני המילוי.

ש: איך גודלים מגדלי קירור היברידיים?

ת: עבור רוב יישומי מגדל קירור היברידי רטוב, גודל מגדל קירור היברידי אופטימלי עשוי להיקבע על ידי שילוב של ארבעה מדדים שונים: עומס חום, טווח, גישה וטמפרטורת נורה רטובה (WBT).

ש: כמה GPM לטון עבור מגדל קירור היברידי?

ת: לכל מי שמכיר את גודל הקירור, 2.4 GPM/טון יעניקו לך 10F delta-T על פני המאייד. עבור גודל מגדל קירור היברידי, כלל האצבע הוא 3.0 GPM/טון עבור 10F delta-T על פני המגדל. ייתכן גם שאתה מודע לכך שלמרות שטון קירור הוא 12,000 BTUH, טון דחיית חום הוא 15,000 BTUH.

ש: מהי הטמפרטורה האידיאלית למגדל קירור היברידי?

ת: טווח הקירור הרגיל הוא בין 25 ל-30 מעלות פרנהייט. טמפרטורת הכניסה של המים לציוד הקירור נקבעת לפי תנאי הסביבה, בדרך כלל בטווח של 75–86 מעלות פרנהייט, וטמפרטורת היציאה היא בטווח 104–114 מעלות פרנהייט. סוג ואיכות המים קובעים את טמפרטורת מי היציאה.

ש: מה עדיף מגדל קירור היברידי בזרימה צולבת או נגד זרימה?

ת: גם למגדלי זרימה צולבת וגם למגדלי זרימה נגדית יש את היתרונות שלהם והיישום לבדו צריך להכתיב באיזה סוג של מגדל יש להשתמש. מגדלי זרימה צולבת ישמשו טוב יותר עבור גישה לתחזוקה, זרימה משתנה ותפעול מזג אוויר קר.

ש: מה המטרה של מגדל קירור היברידי?

ת: השימוש העיקרי במגדלי קירור היברידיים גדולים הוא להסיר את החום שנספוג במערכות מי הקירור המחזוריות המשמשות בתחנות כוח, בתי זיקוק, מפעלים פטרוכימיים, מפעלים לעיבוד גז טבעי, מפעלי עיבוד מזון, מפעלי מוליכים למחצה, ועבור מתקנים תעשייתיים אחרים.

ש: כיצד לחשב גישה של מגדל קירור היברידי?

ת: גישה=טמפרטורת מים קרים - טמפרטורת נורה רטובה.
תואר=35 -25 תואר .
תואר =10 .
RANGE= טמפרטורת מים חמים- טמפרטורת מים קרים.
תואר =42 -35 תואר .
תואר =7 .
מגדל קירור היברידי EFFICIENCY= טווח/ (גישה טווח+)*100.
=7 מעלות / (7 מעלות +10 מעלות )*100.

ש: איך מוציאים בוצה ממגדל קירור היברידי?

ת: ניקוי מגדל הקירור ההיברידי
כבה את מאווררי מגדל הקירור ההיברידיים. אתה צריך לכבות את המאווררים למען בטיחות האנשים המנקים את מגדל הקירור ההיברידי.
בדוק אם יש אזורים בעייתיים.
השתמש בציוד מגן להגנה.
שואב בוצה מהאגן.
מלא מים אבודים עד לגובה המגדל.
נקה מדיית מילוי.
תזמן ניקיון דו-שנתי.

ש: מהי תוחלת החיים של מגדל קירור היברידי?

ת: החלפת מגדל קירור היברידי עשויה להיות הצעה יקרה ותוחלת החיים הממוצעת של מגדל קירור היברידי מסחרי, על פי רוב היצרנים, היא 15 - 20 שנים, לפני שיש צורך לבנותם מחדש או להחליפו.

ש: כיצד ניתן להימנע מצמיחת אצות במגדל קירור היברידי?

ת: ביוצידים יכולים להרוג במהירות אצות ויפחיתו באופן דרסטי את הסיכוי לגדילתם. ישנם סוגים שונים של ביוצידים כגון מחמצנים ואינם מחמצנים שיכולים להיות שימושיים למניעת אצות. בנוסף, הם יסייעו במניעת גידול מיקרוביולוגי מזיק אחר כגון לגיונלה.

ש: איך עושים תחזוקה מונעת של מגדל קירור היברידי?

ת: רשימת תיוג תחזוקה מונעת של מגדל קירור היברידי.
בדוק והתאם את מסכי יניקה, חגורות וגלגלות.
בדיקת איכות המים.
בדוק את מפלס המים באגן.
בדוק אם יש בעיות טמפרטורה.
בדוק אם יש רעידות מוגזמות ורעש יוצא דופן במשאבות מים, מנועים ומאווררים.

תגיות פופולריות: מגדל קירור היברידי, יצרנים, ספקים, מפעלים של מגדל קירור היברידי בסין