竹片填料的优势:
竹格填料表面“粗糙”,停留时间长,换热能力强
作为填料的竹片为纤维素结构,其表面不如塑料、玻璃钢等材料光滑、显得“粗糙”。而正是由于这种“粗糙”造成了水流体在其表面的浸润面积大,并在竹纤维的作用影响下流动缓慢,致使水滴在竹填料表面停留的时间长。而这种浸润面积大、流动缓慢、停留时间长,正是在流体材质在对流换热中所追求的效果。
实验表明,竹格填料比之表面光滑,流动速度快且容易集流的塑料、玻璃钢等填料的换热效率提高20%~25%。
竹格填料布水均匀,冷流体流速快,冷却效果好
由于竹格填料的浸润程度饱满,且竹格之间空隙大,致使冷流体——空气流的刚度大、流动速度快。而对流换热中的换热系数是与流体流速的平方成正比。所以在这种布水均匀、冷流体流速快的竹格填料为中间体的对流换热形式中,换热系数的提高致使换热量成倍提高,从而可使冷却效果增强、机组经济运行、更节省填料造价。
竹格填料设计结构优良,阻力小,机组“真空度”好
竹格填料在设计中采用了每层相互垂直或以一定角度交叉布局,致使竹格之间空隙大、阻力小、透气性强且均匀。由于每层填料的交叉安装形式,循环水在通过填料过程中,在每层之间都形成“水溅”,比传统的顺列或多形成若干次细小水滴,致使循环水的冷却倍率提高,在相同条件可使机组的“真空度”提高2%~3%,使机组的热效率提高。
竹格填料抗寒,耐热,抗冷热交变应力强
由于竹质的结构特性,它具有耐寒、耐热的特质,在-35℃和+80℃的冷热交变应力作用下不变形、不脆裂,不影响它优良的换热性能。而不同于目前使用较多的塑料玻璃钢作为水塔填料的电厂,由于寒来暑往的冷热交变应力的作用大面积填料脆裂而影响其正常运行。因此,竹格填料在处于地域广阔的国内火力发电厂有着更广泛的应用价值。