在逆流式冷卻塔中,水與空氣的參數在垂直方向上變化,在橫流式冷卻塔中,則在垂直y和水平x兩個方向上同時變化,故計算要復雜得多。設空氣平行于x軸方向流動,水沿y軸方向流動。淋水裝置的寬、高、長分別為x、y、z,如圖6-8所示。假如在z軸方向上,空氣和水的溫度、流量及焓不變,則水溫沿y方向不斷下降,而空氣向x方向升溫、增濕和增焓。現取淋水裝置內的微元體寬dx、dy見圖6-8、長z的容積z·dx·dy的熱量交換進行研究。沿y方向的淋水密度為q,進水溫度為t1;沿x方向的氣流均勻進入,其重量流量為g,焓為i1。根據熱水散發的熱量等于空氣吸收的熱量原理,可得出微元體zdxdy的熱平衡方程式。式6258為橫流式冷卻塔熱力計算基本方程式,右邊表示冷卻塔的冷卻能力,左邊是冷卻任務對冷卻塔的要求。
1、使用工況溫度、大氣壓、介質表觀密度當在非標準狀態時,風機所產生的風壓、風量和軸功率等均應按表7-6中的公式換算。表7-6式7-16~式7-20的符號為:G——空氣流量m3h;H——全壓mmH2O;N——軸功率kW;n——轉數rmin;t——溫度℃;P——大氣壓力mmHg;γ——表觀密度kgm3。2、電動機的軸功率。式中G——空氣流量m3h;H——全壓mmH2O;η——全壓效率;ηs——機械效率,電機直接驅動ηs=1;聯軸器驅動ηs=0、98;三角皮帶傳動ηs=0、95;K——電機表觀密度安全系數,0、5kW以下K=1、5;0、5~1、0kW,K=1、4;1~2kW,K=1、3;2~5kW,K=1、2;75kW以上,K=1、15。3、選擇風機注意要點:1根據空氣性質,工作環境條件如易燃、易爆、腐蝕性氣與水、潮濕等,選取不同性質符合要求的風機,如防腐蝕可選用玻璃鋼風機。2根據所需的風量、風壓包括系統中的阻力特性確定風機的類型、性能曲線及特征數據,選用所需要的風機。3選擇風機時,如系統連接不夠嚴密,會造成漏風,或阻力計算不夠嚴密,則計算空氣量必須考慮安全系數,一般取5%~10%。4工程中對噪聲有一定要求的,應選用低噪聲風機。5在滿足設計風量的前提下,盡可能選用重量輕、轉速低、耐水滴沖刷、安裝角度調幅大等的風機。
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冷卻塔性能特性數N′及阻力特性求定1、特性數N′的求定設Z為冷卻塔淋水裝置填料的高度,由式6-24得知:2、阻力特性淋水裝置中的風壓損失,不僅隨風速而變化,而且與淋水密度有關,不同淋水密度的淋水裝置阻
冷卻塔確定氣象參數基本原則冷卻塔設計計算所需要的氣象參數包括干、濕球溫度θ與τ;相對濕度;大氣壓力mmHg;風向、風速及冬季最低氣溫等。影響水冷卻效果的主要是θ與τ及。冷卻塔設計的氣象參數是按夏季不利
冷卻塔濕球溫度計原理及相濕度1、濕球溫度計原理測θ和τ的干、濕度溫度計見圖5-4。干球溫度θ是用一般溫度計測得的圖5-4中的左邊一支。而測濕球溫度的溫度計圖5-4中的右邊一支,它的水銀球上包一層濕紗布
冷卻塔濕空氣壓力這里指的壓力是指通常情況下的空氣壓力,即大氣壓力Pa。對于冷卻塔的冷卻水來說,進塔空氣和出塔空氣都是濕空氣,不同的是進塔空氣中的水蒸氣含量很小,出塔空氣因在塔內接納了較多的水蒸氣,故快
橫流塔熱力計算步驟1、由已知條件Q、τ、t1、t2、tm及D、,利用公式5-37計算或查圖5-6,求得i1、i″1、i″2、i″m;由式6-33計算或查圖6-2求得K值;由θ及利用式5-29計算或查圖
冷卻塔風吹損失水量對于有除收水器的機械通風冷卻塔,風吹損失水量為0、2%~0、3%Q,Q為循環水量m3h。冷卻塔池式配水1、池式配水應符合以下要求:1池內水流平穩,在設計水量時,配水池內的水深應大于濺
冷卻塔設計與計算冷卻水量冷卻水量Q是設計的主要資料之一和設計的主要對象,決定冷卻塔塔體的大小,因此應盡可能地統計準確。按要求,一般為±5%,但多數是留有適當余地,以適應水量增加的需要。100Th機械通
冷卻塔設計與計算氣象參數1、干球溫度θ℃。2、濕球溫度τ℃或相對濕度。3、大氣壓力PmmHg或atm。4、風速ms、風向。5、冬季最低氣溫。空氣干、濕球溫度是冷卻塔熱力計算的主要依據之一,各地的氣象參