Zobrazení: 0 Autor: Editor webu Čas publikování: 28. 11. 2025 Původ: místo
V systému chladicí věže je oběhové vodní čerpadlo (také známé jako čerpadlo chladicí věže nebo oběhové čerpadlo) základním zařízením, které zajišťuje účinné odvádění tepelné zátěže. Správný výběr oběhových vodních čerpadel může zajistit nejen stabilní provoz systému chladicí věže, ale také výrazně snížit spotřebu energie a náklady na údržbu. Tento článek obsáhle představí, jak správně vybrat oběhová vodní čerpadla chladicí věže od principů, klíčových parametrů, kroků výpočtu až po úvahy při výběru.
![]() |
![]() |
Hlavní funkcí oběhového vodního čerpadla chladicí věže je dopravovat vysokoteplotní vodu, která absorbuje teplo ze zařízení (jako jsou klimatizační jednotky, kondenzátory, technologické výměníky tepla atd.) do chladicí věže a poté ji po odvodu tepla vrátit zpět do zařízení, čímž tvoří stabilní uzavřený chladicí okruh.
Správně navržený výběr vodního čerpadla by měl splňovat následující požadavky:
Průtok je nejkritičtějším parametrem pro výběr čerpadel chladicí věže, který lze obecně určit pomocí následujících metod:
Společné body zkušeností:
Průmyslová chladicí věž : 1 RT ≈ 0,27-0,32 m ⊃3;/h
Chladicí věž centrální klimatizace : 1 RT ≈ 0,3 m ⊃3;/h (běžně používané)
Například chladicí věž 500RT
Průtok = 500 × 0,3 = 150 m ⊃3;/h
Pokud výrobce zařízení poskytuje jmenovitý průtok, měl by být jako standard použit průtok zařízení.
Hlava vodního čerpadla musí překonat následující odpor:
1. Rozdíl statického tlaku systému (pokud existuje vysokoúrovňová chladicí věž, je třeba vzít v úvahu výšku budovy)
2. Ztráta třením v potrubí (rovné potrubí, kolena, T-kusy, ventily atd.)
3. Odolnost chladicí věže vůči postřiku (obecně 3-8 m)
4. Odpor kondenzátoru (obvykle 30-60kPa ≈ 3-6m, ale údaje je třeba zkontrolovat)
5. Bezpečnostní rezerva (10 % -20 %)
Čím vyšší je účinnost vodního čerpadla, tím nižší jsou provozní náklady.
Při výběru se obvykle na základě vzorku výrobce určí vhodný model a výkon motoru.
1.Chladicí věž: 600RT
2. Celková délka potrubí: 80 metrů
3.Potrubí: DN150
4. Odpor chladicí věže: 5 metrů
5. Odpor kondenzátoru: 45 kPa (≈ 4,5 m)
6.Výškový rozdíl: 5 metrů
7. Ztráta potrubí třením: 12 metrů
8.Bezpečnostní rozpětí: 10%
Průtok = studená tuna × 0,3
= 600 × 0,3
= 180 m³/h
Celková výška = výškový rozdíl + ztráta třením potrubí + odpor chladicí věže + odpor kondenzátoru
= 5 + 12 + 5 + 4,5
= 26,5 m
Přidejte 10% bezpečnostní rezervu: 26,5 × 1,1 = přibližně 29 metrů
Vybraný zdvih by proto neměl být menší než:
29 metrů (zabírá 30 metrů)
Na základě křivky výrobce vyberte:
1. Průtok: 180 m ⊃3;/h
2. Výtah: 30 metrů
3. Výkon: Přibližně 15-22 kW (trochu různí výrobci)
Vysoká teplota vody (32-37 °C) může snadno způsobit kavitaci a je třeba ponechat dostatečné množství NPSHa.
Vyvarujte se 'blokování vzduchu' ovlivňujícího průtok.
Například odpor protiproudové věže a protiproudové věže je odlišný.
Pokud systém může v budoucnu zvýšit svůj chladicí výkon, měl by být zvolen mírně vyšší průtok.
Pro zlepšení účinnosti regulace se doporučuje paralelně používat duální nebo trojitá čerpadla.
Náplň chladicí věže | Ventilátor chladicí věže | Reduktor rychlosti chladicí věže | Motor chladicí věže | Eliminátor unášení chladicí věže | Stohy ventilátorů chladicí věže | Postřikovací hlavice chladicí věže | Mřížka přívodu vzduchu chladicí věže | Povodí chladicí věže | Kryt chladicí věže | Tryska chladicí věže | Chladicí věž s rozprašovačem | Plastové příslušenství chladicí věže
Marley/Spx | Liang Chi | Kingsun | EBABA/Shinwa | Vřeteno | Kuken | BAC | Brentwood | Evapco | Royden
DOMOV | PRODUKTY | OEM ZNAČKY | O NÁS | BLOG | FAQ | KONTAKTUJTE NÁS
Náplň chladicí věže Ventilátor chladicí věže Reduktor rychlosti chladicí věže Motor chladicí věže Eliminátor unášení chladicí věže Stohy ventilátorů chladicí věže Postřikovací hlavice chladicí věže Mřížka přívodu vzduchu chladicí věže Povodí chladicí věže Kryt chladicí věže Tryska chladicí věže Chladicí věž s rozprašovačem Plastové příslušenství chladicí věže