LHN · Tháp Vuông Ngược Chiều · 80–1.000 m³/h

Diện tích chật hẹp. Nhiệt độ đầu ra phải ổn định.
— Chọn Tháp Vuông Ngược Chiều LHN

Trao đổi nhiệt ngược chiều 180° cho diện tích chiếm đất nhỏ hơn tháp ngang chiều cùng công suất. Đầu vào đơn trung tâm giảm thiểu đường ống và thời gian ngừng máy. Nhiệt độ đầu ra bám sát nhiệt độ bầu ướt — quy trình sản xuất chính xác luôn được kiểm soát.

Lưu lượng 80–1.000 m³/h Ngược chiều 180° Tổn thất áp 40–55 kPa Vỏ FRP 15–20 năm
Thách Thức Phổ Biến Tại Nhà Máy

Mặt bằng ngày càng chật — nhu cầu làm mát ngày càng tăng

Khi mở rộng sản xuất hoặc nâng cấp dây chuyền, nhà máy thường gặp một trong ba ràng buộc thực địa. Nếu bạn nhận ra bất kỳ điều nào dưới đây, LHN nên là phương án đầu tiên cần đánh giá.

≈ 0

Diện tích lắp đặt đã bị khóa cứng

Sân thượng thiết bị, góc nhà xưởng, khu vực thiết bị cũ, hành lang ống dày đặc — không gian dành cho tháp giải nhiệt mới gần như bằng không. Kết cấu vuông gọn của LHN giúp lắp được công suất làm mát lớn hơn trong cùng diện tích sàn.

±2–3 °C

Mỗi độ dao động nhiệt độ đều ảnh hưởng đến năng suất

Hóa chất tinh, điện tử và quy trình bán dẫn rất nhạy cảm với dao động nhiệt độ nước làm mát. Vào mùa hè đỉnh điểm, chỉ vài độ tăng nhiệt độ đầu ra cũng có thể kích hoạt cảnh báo thiết bị và buộc dây chuyền giảm tải. Thiết kế ngược chiều của LHN mang lại nhiệt độ đầu ra ổn định hơn trong không gian bị hạn chế.

1–3 tuần

Hệ thống ống hiện hữu không thể thay đổi đáng kể

Ống, kết cấu thép, máng cáp và đế thiết bị đã cố định. Đầu vào đơn trung tâm của LHN tập trung đường ống tại một điểm — ngay cả công trình bị hạn chế không gian ống nghiêm trọng vẫn có thể hoàn thành lắp đặt mà không ảnh hưởng thiết bị lân cận.

Ưu Điểm Cốt Lõi Của LHN

Ba vấn đề kỹ thuật. Ba giải pháp của LHN.

01

Kết cấu vuông gọn — công suất làm mát lớn hơn trong cùng diện tích

LHN sử dụng trao đổi nhiệt ngược chiều 180°: không khí vào từ dưới và đi lên thẳng đứng qua vật liệu tản nhiệt, trong khi nước rơi thẳng đứng từ các đầu phun phía trên — hai luồng tiếp xúc hoàn toàn ngược chiều nhau. Hình học này mang lại hiệu suất nhiệt cao hơn, và ở cùng lưu lượng, diện tích mặt bằng nhỏ hơn đáng kể so với tháp ngang chiều.

Đối với nhà máy, kết quả rất rõ ràng: không cần mở rộng móng, không cần quy hoạch lại khu vực thiết bị, nâng cấp hệ thống làm mát hoàn thành trong không gian hiện có.

Cùng lưu lượngDiện tích nhỏ hơn đáng kể so với tháp ngang chiều — không cần mở rộng móng
Tháp giải nhiệt vuông COOLTEK LHN lắp đặt trong không gian mái hạn chế
Hình 1 — Kết cấu vuông gọn LHN lắp đặt tại công trình nhiều ống, không gian hạn chế mà không thay đổi bố cục móng hiện có.
Kỹ thuật viên đo nhiệt độ đầu ra tại tháp giải nhiệt COOLTEK LHN
Hình 2 — Nhiệt độ đầu ra đo được 32,0°C, nhất quán với điều kiện thiết kế. Nhiệt độ đầu ra bám sát nhiệt độ bầu ướt tại chỗ.
02

Trao đổi nhiệt ngược chiều — nhiệt độ đầu ra ổn định hơn

Ưu thế hiệu suất nhiệt của tháp ngược chiều đến từ vật lý của tiếp xúc không khí-nước hoàn toàn ngược chiều. Đầu phun cố định phân phối nước tuần hoàn đều khắp bề mặt vật liệu tản nhiệt, tạo ra lực thúc đẩy chênh lệch nhiệt độ bền vững với luồng không khí đi lên — giữ nhiệt độ đầu ra bám sát và nhất quán theo nhiệt độ bầu ướt tại chỗ.

Đối với nhà máy, điều này có nghĩa: nhiệt độ đầu ra ít bị dao động đột ngột vào mùa hè đỉnh điểm, cảnh báo thiết bị giảm đi, năng suất sản phẩm dễ dự đoán hơn, và nguy cơ dừng máy ngoài kế hoạch thấp hơn đáng kể.

Nhiệt độ tiếp cận 3–5°CNhiệt độ đầu ra bám sát bầu ướt — dao động thấp hơn tháp ngang chiều
03

Đầu vào đơn trung tâm — ít đường ống, ít thời gian ngừng, ít rủi ro

LHN sử dụng đầu vào đơn trung tâm: ống chính kết nối trực tiếp vào trung tâm thân tháp, không cần hệ thống nhánh ống đối xứng hai bên. So với cách bố trí đầu vào nhiều điểm của tháp ngang chiều, khối lượng chỉnh sửa đường ống tại công trình giảm đáng kể.

Kết quả: tiến độ thi công ngắn hơn, chi phí lắp đặt thấp hơn, và khả năng thích nghi tốt hơn với môi trường ống hiện có. Công trình bị hạn chế không gian ống nghiêm trọng có thể tiến hành mà không ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị lân cận.

Đầu vào đơn trung tâmDN125–DN400, không cần nhánh hai bên — chỉnh sửa đường ống tối thiểu
Kết nối mặt bích đầu vào đơn trung tâm tháp giải nhiệt COOLTEK LHN
Hình 3 — Kết nối đầu vào đơn trung tâm LHN. Ống chính kết nối trực tiếp vào trung tâm tháp — không cần nhánh ống hai bên.
Chọn Model Nhanh

Dòng LHN — Toàn Bộ 16 Model Trong Một Bảng

16 model — chọn theo lưu lượng hoặc diện tích lắp đặt

Điều kiện thiết kế tiêu chuẩn: đầu vào 37 °C, đầu ra 32 °C, nhiệt độ bầu ướt 27 °C, áp suất khí quyển 99,4 kPa.

Model Lưu lượng (m³/h) Mặt bằng D×R (mm) Chiều cao (mm) Đường kính quạt (mm) Động cơ (kW) Trọng lượng khô (kg) Đầu vào/ra (DN)
LHN-80802.000×2.0004.2501.5002,2950125
LHN-1001002.250×2.2504.2501.8004,01.050125
LHN-1251252.500×2.5004.2502.1005,51.250150
LHN-1501502.750×2.7504.4502.1005,51.420150
LHN-1751753.000×3.0004.4502.1007,51.600150
LHN-2002003.250×3.2504.4502.4007,51.750200
LHN-2502503.500×3.5004.4502.85011,02.150200
LHN-3003003.750×3.7504.9003.20015,02.620250
LHN-3503504.000×4.0005.0003.20015,02.950250
LHN-4004004.500×4.5005.0003.20015,03.520250
LHN-4504504.800×4.8005.0003.20015,03.810300
LHN-5005005.000×5.0005.2503.70015,04.150300
LHN-6006005.250×5.2505.7703.70018,04.680350
LHN-7007005.500×5.5005.7704.05018,55.460350
LHN-8008006.000×6.0005.9004.25030,06.520400
LHN-10001.0007.000×7.0006.1004.55030,08.200400

Chưa chắc model nào phù hợp với dự án của bạn?

Gửi yêu cầu lưu lượng và diện tích lắp đặt (D × R × chiều cao thông thủy). Đội kỹ thuật COOLTEK sẽ xác nhận model LHN phù hợp và phản hồi trong vòng 48 giờ.

Gửi Thông Số Dự Án
Tránh Sai Lầm Khi Chọn Model

5 điều kiện công trình cần xác nhận trước khi đặt hàng

Xác nhận năm điều kiện công trình sau trước khi gửi yêu cầu chọn model — để tránh phát hiện ràng buộc lắp đặt sau khi đã chọn xong model.

① Diện Tích Lắp Đặt

Diện tích có sẵn có ≥ kích thước mặt bằng của tháp (bao gồm ít nhất 600 mm khoảng cách bảo trì mỗi bên)?

② Chiều Cao Thông Thủy

Chiều cao thông thủy trong nhà hoặc trên mái có đủ cho tổng chiều cao tháp không (LHN-80: 4.250 mm; LHN-1000: 6.100 mm)?

③ Cột Áp Bơm

Bơm hiện có có đủ cột áp để thắng tổn thất áp của LHN (40–55 kPa) không? Cần xác nhận thông số bơm trước khi chọn model.

④ Giới Hạn Tiếng Ồn Ranh Giới Nhà Máy

Có giới hạn tiếng ồn nghiêm ngặt tại ranh giới nhà máy không? Cùng lưu lượng, LHN cao hơn tháp ngang chiều khoảng 1,8–3,1 dBA. Công trình nhạy cảm tiếng ồn nên đánh giá dòng LHR trước.

⑤ Nhiệt Độ Đầu Ra Mục Tiêu

Nhiệt độ đầu ra mục tiêu đã được xác định chưa? Điều kiện tiêu chuẩn là đầu ra 32°C (bầu ướt 27°C). Ứng dụng nhiệt độ trung bình-cao (đầu vào 42°C) cần xác nhận riêng.

Các Dòng Sản Phẩm Khác

LHN không phù hợp cho mọi ứng dụng — một trong những dòng này có thể phù hợp hơn

Vấn đề khác nhau cần giải pháp khác nhau — mỗi dòng COOLTEK giải quyết một thách thức cốt lõi riêng biệt

Câu Hỏi Thường Gặp

Kỹ sư giải đáp 6 câu hỏi phổ biến nhất

Tháp LHN có phù hợp lắp đặt trên mái không?

Cần kiểm tra tải trọng mái và chiều cao thông thủy. Tham khảo: LHN-500 có trọng lượng khô khoảng 4,15 tấn (trọng lượng vận hành bao gồm tải nước) và chiều cao 5,25 m. Đội kỹ thuật COOLTEK sẽ xem xét thông số kết cấu bạn cung cấp trước khi xác nhận đơn hàng.

Tháp LHN duy trì nhiệt độ đầu ra trong khoảng bao nhiêu?

Điều kiện thiết kế tiêu chuẩn: đầu vào 37°C, đầu ra 32°C, nhiệt độ bầu ướt 27°C. Nhiệt độ tiếp cận khoảng 3–5°C. Nhiệt độ đầu ra thực tế thay đổi theo nhiệt độ bầu ướt tại chỗ. Thiết kế ngược chiều giúp biên độ dao động nhiệt độ đầu ra thấp hơn đáng kể so với tháp ngang chiều cùng công suất.

Đầu vào đơn trung tâm yêu cầu cột áp bơm bao nhiêu?

Bơm cần cung cấp đủ cột áp để thắng tổn thất áp của LHN (40–55 kPa). Cần xác nhận thông số bơm hiện có trước khi chọn model. Nếu cột áp bơm hiện có không đủ, kỹ sư COOLTEK có thể hỗ trợ đánh giá nhu cầu thay thế hoặc bổ sung bơm.

Bảo trì định kỳ tháp LHN có phức tạp không?

Đầu phun cố định cần kiểm tra định kỳ tắc nghẽn (thường 3–6 tháng/lần tùy chất lượng nước), vật liệu tản nhiệt cần xả rửa thường xuyên. Khối lượng bảo trì tổng thể tương đương tháp ngang chiều cùng công suất — không có yêu cầu bảo trì đặc biệt.

Độ ồn của LHN so với tháp ngang chiều như thế nào?

Cùng lưu lượng, LHN phát ra tiếng ồn cao hơn tháp ngang chiều khoảng 1,8–3,1 dBA. Nếu nhà máy có giới hạn tiếng ồn nghiêm ngặt tại ranh giới (ví dụ QCVN 26:2025 ban đêm 45 dBA), dòng LHR — tháp vuông ngang chiều đạt 53–56 dBA tại nguồn — nên được đánh giá trước.

LHN có xử lý được nước làm mát nhiệt độ trung bình-cao không?

Một số model hỗ trợ nhiệt độ đầu vào đến 42°C với đầu ra 32°C. Vui lòng liên hệ kỹ sư COOLTEK để xác nhận lựa chọn cho điều kiện nhiệt độ ngoài tiêu chuẩn. Model tiêu chuẩn được thiết kế cho đầu vào 37°C, đầu ra 32°C, bầu ướt 27°C.

Ưu Điểm Khi Chọn Dòng LHN

Chọn LHN — bốn thay đổi cụ thể cho nhà máy của bạn

Nếu nhà máy của bạn đang đối mặt với sự kết hợp của không gian không đủ, nhu cầu làm mát ngày càng tăng và yêu cầu ổn định nhiệt độ nghiêm ngặt, LHN là giải pháp cần đánh giá đầu tiên.

Nâng cấp hệ thống làm mát trong diện tích hiện có

Không cần mở rộng móng, không cần quy hoạch lại khu vực thiết bị — công suất làm mát lớn hơn lắp đặt trong không gian đã có sẵn.

Dao động nhiệt độ đầu ra nhỏ hơn, cảnh báo thiết bị ít hơn

Trao đổi nhiệt ngược chiều giữ nhiệt độ đầu ra bám sát nhiệt độ bầu ướt — dao động mùa hè đỉnh điểm thấp hơn đáng kể so với tháp ngang chiều.

Thiết bị mới và dây chuyền sản xuất đưa vào hoạt động đúng tiến độ

Với công suất làm mát tăng lên, thiết bị mới hoặc dây chuyền mở rộng có thể đưa vào vận hành trong điều kiện nhiệt độ nước làm mát ổn định.

Ít dừng máy ngoài kế hoạch do làm mát không đủ

Đầu vào đơn trung tâm giảm chỉnh sửa đường ống; tiến độ lắp đặt ngắn hơn. Nhiệt độ đầu ra ổn định giảm cảnh báo quá nhiệt và hạ thấp nguy cơ dừng máy ngoài kế hoạch.

Đọc Thêm

Tìm hiểu sâu hơn về tháp vuông ngược chiều LHN

LHN vs LHR hướng dẫn chọn model

Hướng Dẫn Chọn Model

LHN hay LHR — Cái Nào Phù Hợp Với Bạn? Một Bảng Là Rõ

Chật hẹp diện tích: chọn LHN. Nhạy cảm tiếng ồn: chọn LHR. Khung quyết định bốn câu hỏi để nhanh chóng xác định dòng phù hợp.

Đọc thêm →
Nhiệt độ đầu ra và nhiệt độ bầu ướt

Nguyên Lý Kỹ Thuật

Tại Sao Nhiệt Độ Đầu Ra Phụ Thuộc Vào Nhiệt Độ Bầu Ướt? Những Độ Quan Trọng Nhất

Khái niệm nhiệt độ tiếp cận, cách nhiệt độ bầu ướt quyết định nhiệt độ đầu ra, và cách ước tính chính xác nhiệt độ đầu ra mùa hè đỉnh điểm khi chọn model.

Đọc thêm →
Đầu vào đơn trung tâm vs hai bên

Kỹ Thuật Lắp Đặt

Đầu Vào Đơn Trung Tâm vs Hai Bên — Tác Động Đến Ngừng Máy Và Cải Tạo Lớn Hơn Bạn Nghĩ

Khác biệt thực tế về phạm vi chỉnh sửa đường ống, tiến độ thi công và chi phí lắp đặt — và cách chọn dựa trên bố cục ống của công trình.

Đọc thêm →
Nhiệt độ nước làm mát ảnh hưởng năng suất điện tử

Ứng Dụng Ngành

Dao Động Nhiệt Độ Nước Làm Mát Ảnh Hưởng Năng Suất Điện Tử Như Thế Nào

Phân tích độ nhạy của quy trình bán dẫn và điện tử với nhiệt độ nước làm mát, và cách tháp ngược chiều giảm dao động từ nguồn.

Đọc thêm →
Chi tiết tháp giải nhiệt trong hệ thống lạnh dược phẩm

Ứng Dụng Ngành

Chi Tiết Tháp Giải Nhiệt Thường Bị Bỏ Qua Trong Hệ Thống Lạnh Dược Phẩm

Những lưu ý đặc biệt khi chọn tháp giải nhiệt trong môi trường GMP: kiểm soát chất lượng nước, yêu cầu ổn định nhiệt độ và tần suất bảo trì ảnh hưởng đến tuân thủ sản xuất.

Đọc thêm →
Mở rộng nhà máy cũ không gian hạn chế

Thực Hành Kỹ Thuật

Mở Rộng Nhà Máy Cũ Với Không Gian Hạn Chế — Chọn Đúng Tháp Để Giảm Thiểu Xây Dựng Dân Dụng

Phân tích thực tế về việc hoàn thành mở rộng công suất hệ thống làm mát bằng cách chọn tháp vuông ngược chiều diện tích nhỏ hơn mà không thay đổi kết cấu móng hiện có.

Đọc thêm →

Yêu cầu làm mát của bạn là gì?

Chỉ cần gửi yêu cầu lưu lượng và kích thước công trình (D × R × chiều cao thông thủy). Kỹ sư COOLTEK sẽ đề xuất model LHN phù hợp và cung cấp đề xuất kỹ thuật dựa trên điều kiện vận hành thực tế của bạn.