冷却塔水力计算
冷却塔计算公式与单位

冷却塔计算公式与单位冷却塔是一种用于回收工业废热的设备,它通过将水与空气进行热量交换的方式来冷却热水。
冷却塔的性能通常使用一些计算公式和单位来评估,以下是一些与冷却塔相关的常见计算公式和单位。
1.计算湿球温度:湿球温度通常用于检测空气中的湿度,可通过以下公式计算:Tw = Tdb - (Tdb - Tdp) × RH/100其中,Tw表示湿球温度,Tdb表示干球温度,Tdp表示露点温度,RH 表示相对湿度。
2.计算露点温度:露点温度是一个表示空气中饱和水蒸汽开始凝结的温度值,可通过以下公式计算:Tdp = (243.12 × (17.62 × Tdb + 243.12) / (17.62 - Tdb)) / (log(RH/100) + ((17.62 × Tdb) / (243.12 + Tdb - (17.62 × Tdb))))其中,Tdb表示干球温度,Tdp表示露点温度,RH表示相对湿度。
3.计算湿度比:湿度比是空气中单位质量的水蒸汽含量,可以通过以下公式计算:W=(0.622×e)/(P-e)其中,W表示湿度比,e表示饱和水蒸汽压力,P表示空气压力。
4.计算冷却效能:冷却效能是衡量冷却塔性能的重要指标之一,可通过以下公式计算:E = (Tin - Tout) / (Tin - Twb)其中,E表示冷却效能,Tin表示进水温度,Tout表示出水温度,Twb表示湿球温度。
5.计算冷却水量:冷却水量是指单位时间内通过冷却塔的水量,可以通过以下公式计算:Q = m × Cp × (Tin - Tout)其中,Q表示冷却水量,m表示水的质量流率,Cp表示水的比热容,Tin表示进水温度,Tout表示出水温度。
6.计算空气流量:空气流量是指单位时间内通过冷却塔的空气量,可以通过以下公式计算:Qa=ρa×Va其中,Qa表示空气流量,ρa表示空气密度,Va表示空气流速。
冷却塔补水量计算公式

冷却塔补水量计算公式冷却塔是一种用于降低工业设备或建筑物热量的设备,补水量的计算是确保冷却塔正常运行的重要环节。
下面将介绍两种常见的冷却塔补水量计算公式。
1.热平衡计算法:热平衡计算法是根据冷却塔的热负荷和水的热平衡原理来计算补水量的方法。
首先,计算冷却塔的热负荷,热负荷可以分为两个部分:传导热负荷和传热热负荷。
传导热负荷包括建筑物本身的传导热负荷,例如墙壁、屋顶和地板的传热。
传导热负荷的计算公式为:Qc=U*A*(t1-t2)其中,Qc为传导热负荷(单位为W),U为热传导系数(W/m^2*K),A为传导面积(m^2),t1和t2为传导面的两侧温度(摄氏度)。
传热热负荷包括设备的散热负荷,例如电机、加热元件等产生的热量。
传热热负荷的计算公式为:Qh=P*n其中,Qh为传热热负荷(单位为W),P为设备的功率(W),n为设备的数量。
然后,通过热平衡计算补水量,热平衡计算公式为:m=Qh/(C*(t1-t2))其中,m为补水量(单位为kg/s),Qh为传热热负荷(W),C为水的比热容(J/kg*K),t1和t2为水的进出口温度(摄氏度)。
2.水负荷计算法:水负荷计算法是根据冷却塔的进出水流量和水的负荷来计算补水量的方法。
首先,计算冷却塔的水负荷,水负荷可以分为两个部分:传热负荷和蒸发负荷。
传热负荷计算公式与热平衡计算法相同。
蒸发负荷可以根据水的蒸发潜热和蒸发速率来计算。
蒸发潜热是指单位质量的水蒸发时释放的热量,蒸发速率是指单位时间内蒸发的水量。
蒸发负荷的计算公式为:Qe=L*E其中,Qe为蒸发负荷(单位为W),L为水的蒸发潜热(J/kg),E 为水的蒸发速率(kg/s)。
然后,通过水负荷计算补水量,水负荷计算公式为:m=(Qh+Qe)/(C*(t1-t2))其中,m为补水量(单位为kg/s),Qh为传热负荷(W),Qe为蒸发负荷(W),C为水的比热容(J/kg*K),t1和t2为水的进出口温度(摄氏度)。
冷却塔的水力计算方法

冷却塔的水力计算方法Cooling towers are an essential component of many industrial processes, as they provide a means for heat to be dissipated from hot process water to the atmosphere, thus allowing for the recycling of water and the preservation of resources. 冷却塔是许多工业过程中必不可少的组件,因为它们提供了一种方式,可以将热处理水中的热量散发到大气中,从而实现水资源的回收利用和保护。
In order to effectively design and operate a cooling tower system, it is crucial to understand the hydraulic calculations involved. 为了有效地设计和运行冷却塔系统,了解涉及其中的水力计算是至关重要的。
The primary hydraulic calculation for a cooling tower is the determination of the water flow rate through the tower. For counterflow cooling towers, the water flow rate is typically determined based on the heat load of the process fluid and the desired temperature drop across the tower. 对于逆流冷却塔来说,水流量通常是基于流体的热负荷和冷却塔所需的温度降确定的。
Additionally, it is important to consider the pressure drop across the cooling tower, as this will impact the pump requirements and overall system performance. 此外,考虑冷却塔的压降是很重要的,因为这会影响泵的需求和整个系统的性能。
冷却塔循环水量换算公式

冷却塔循环水量换算公式
冷却塔的循环水量取决于多个因素,包括冷却塔的性能、待冷却的流
体的温度变化以及周围环境的条件等。
因此,循环水量换算公式通常是根
据具体应用情况和冷却塔的设计参数而确定的。
一种常见的循环水量换算公式是通过计算工业设备或建筑物的热负荷
来确定的。
热负荷是指单位时间内给定系统所释放的热量。
计算热负荷的
公式通常是根据热传导原理和温度差异来推导的。
热负荷的计算公式可以
表示为:
Q=m*Cp*ΔT
其中,Q表示热负荷,m表示待冷却流体的质量,Cp表示待冷却流体
的定压比热容,ΔT表示待冷却流体的温度变化。
通常情况下,冷却塔的循环水量与待冷却流体的热负荷成正比例关系。
如果已知待冷却流体的热负荷(Q)和冷却塔的设计参数,可以通过以下公
式计算循环水量:
W=Q/(Cp*ΔT)
其中,W表示循环水量。
除了热负荷,冷却塔的循环水量还受到其他因素的影响,如环境温度、湿度、空气流速等。
这些因素通常通过冷却塔的设计参数和实际运行情况
进行考虑和修正。
总结起来,冷却塔循环水量换算公式是根据待冷却流体的热负荷和冷
却塔的设计参数来确定的。
通过计算待冷却流体的热负荷,然后根据公式
计算循环水量,可以帮助冷却塔达到预期的冷却效果。
但需要注意的是,
循环水量的计算应综合考虑冷却塔的设计参数和实际运行情况,以确保系统的稳定性和效率。
冷却塔计算

冷却塔水力计算公式是什么

冷却塔水力计算公式是什么冷却塔是一种用于降低水温的设备,通常用于工业生产中的冷却过程。
在冷却塔中,热水通过塔底的填料层,与冷却空气接触,通过蒸发散热的方式降低水温。
冷却塔的设计和运行需要考虑许多因素,其中水力计算是其中的重要一部分。
本文将介绍冷却塔水力计算的公式和相关知识。
冷却塔水力计算的基本原理是根据水的流体力学原理,计算在冷却塔中水的流动速度、压力损失、水头等参数。
这些参数对于冷却塔的设计和运行至关重要,可以影响冷却效果和能耗。
首先,我们来看冷却塔水力计算中的一些基本公式。
冷却塔中水的流动速度可以通过下面的公式计算:\[v = \frac{Q}{A}\]其中,v表示水的流速,Q表示通过管道的水流量,A表示管道的横截面积。
通过这个公式,我们可以计算出在冷却塔中水的流速,从而了解水在管道中的流动情况。
接下来,我们来看冷却塔中水的压力损失计算。
在冷却塔中,水流经管道、弯头、阀门等部件时会产生一定的压力损失,这些压力损失需要通过计算来确定。
通常可以使用以下公式来计算:\[ΔP = f \cdot \frac{L}{D} \cdot \frac{ρ \cdot v^2}{2}\]其中,ΔP表示压力损失,f表示摩阻系数,L表示管道长度,D表示管道直径,ρ表示水的密度,v表示水的流速。
通过这个公式,我们可以计算出在冷却塔中水流经管道时产生的压力损失,从而确定管道的设计参数和运行参数。
最后,我们来看冷却塔中水的水头计算。
水头是指水流动时所具有的能量,是流体力学中的重要参数之一。
在冷却塔中,水头的大小直接影响着水的流动情况和能耗。
通常可以使用以下公式来计算:\[H = \frac{v^2}{2g} + z + \frac{P}{ρ \cdot g}\]其中,H表示水头,v表示水的流速,g表示重力加速度,z表示水的高度,P表示压力,ρ表示水的密度。
通过这个公式,我们可以计算出在冷却塔中水的水头,从而确定水的流动情况和能耗。
冷却塔选型计算

冷却塔选型1.冷却水流量计算:L=〔Q1+Q2〕/〔Δt*1.163〕*1.1L—冷却水流量〔m³/h〕Q1—乘以同时使用系数后的总冷负荷,KWQ2—机组中压缩机耗电量,KW Δt—冷却水进出水温差,℃,一般取4.5-5冷却塔的水流量= 冷却水系统水量×(1.2~1.5);冷却塔的力量大多数为标准工况下的出力〔湿球温度28 ℃,冷水进出温度32ºC/37ºC),由于地区差异,夏季湿球温度会不同, 应依据厂家样册供给的曲线进展修正.湿球温度可查当地气象参数获得.冷却塔与四周障碍物的距离应为一个塔高。
冷却塔散冷量冷吨的定义:在空气的湿球温度为27℃,将13L/min〔0.78m³/h〕的纯水从37℃冷却到32℃,为1 冷吨,其散热量为4.515KW。
湿球温度每上升1℃,冷却效率约下降17%2.冷却塔冷却力量计算:Q=72*L*〔h1-h2〕Q-冷却力量〔Kcal/h〕L-冷却塔风量,m³/hh1-冷却塔入口空气焓值h2-冷却塔出口空气焓值3.冷却塔假设做自控,进出水必需都设电动阀,否则单台对应掌握时倒吸或溢水。
4.冷却水泵扬程确实定扬程为冷却水系统阻力+冷却塔积水盘至布水器的高差+布水器所需压力5.冷却塔不同类型噪音及处理方法:.6.冷却水管径选择7.冷却水泵扬程:扬程通常是指水泵所能够扬水的最高度,用 H表示。
最常用的水泵扬程计算公式是H=(p2-p1)/ρg+(c2-c1)/2g+z2-z1。
其中,H——扬程,m;p1,p2——泵进出口处液体的压力,Pa;c1,c2——流体在泵进出口处的流速,m/s;z1,z2——进出口高度,m;ρ——液体密度,kg/m3;g——重力加速度,m/s2。
通常选用比转数ns 在 130~150 的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的 1.1~1.2 倍(单台取 1.1,两台并联取 1.2。
按估算可大致取每 100 米管长的沿程损失为 5mH2O,水泵扬程计算公式(mH2O):Hmax=△P1+△P2+0.05L(1+K)△P1为冷水机组蒸发器的水压降。
10章—4冷却塔热力计算基本方程

Qz≈Q
↑ 略去二阶微量 dHs CwQdt CwtdQu kJ h
2、空气在塔内是增焓(增温、增湿)过 程,增焓为di在dz后吸收的总热量dHK, 为: dHk Gdi G——空气流量,(㎏/h) 由能量平衡: 水温下降散热量=空气吸收热量 dHk dHs 即: Gdi CwQdt CwtdQu (1)
(3)求其所围面积: Cw A N K
dt A t 2 i i
t1
(五)Simpson(辛普逊)积分法:(近似解法) i″,i不是水温 t 的直接函数,所以不能直接 求积分值。 Simpson法是将冷却数N的积分式分项计算, 求近似解。
Simpson法复习:高数称辛卜生法,即: 抛物线近似法: 将积分区分成n(偶数)格,每两格计算 一次,每两格曲线内视为一个抛物线的 一段。 其近似解:
( t t ) 1 2 即: i2 i1 Cw (kJ / kg ) K
i2—塔顶出口空气焓。
3 、图解步骤: (1) 绘出i″-t曲线, (2)由所知的水温t1 和要求水温达到的 t2作两垂线,交 i″—t曲线于B1′;A 1, ′ ;过B1 ′、 A 1 ′ 作横线,由纵坐标 可求i1″;i2″(相应 t1;t2的饱和空气焓, i1″;i2″)
Cw (四)冷却数 N K
dt t2 i i 的求解:
t1
1、实质:焓差(i″- i)的倒数对水温 t 的积分, 其上、下限为进出水的水温t1;t2。
对应t1(进水水温)水面饱和层的焓 i1″;空气的焓 i2 ; 对应t2(出水水温)水面饱和层的焓 i2″;空气的焓 i1
2、图解: (1)将 t1——t2 分若干格; (2)量出各分格点的焓差值 △i = i″- i,并以 其倒数为纵标,以t为横坐标,绘图如:(2)