工业冷却塔

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冷却塔的工作原理

冷却塔的工作原理

冷却塔的工作原理冷却塔是一种常见的工业设备,用于降低热水或冷却液的温度。

它通常应用于发电厂、化工厂、制造厂等需要大量冷却的场所。

冷却塔通过将热水与空气进行热交换,使热水的温度降低,从而实现冷却的目的。

下面将详细介绍冷却塔的工作原理。

一、冷却塔的结构冷却塔通常由以下几个主要部分组成:1. 塔体:塔体是冷却塔的主要结构,通常采用钢结构或混凝土结构。

塔体内部设置有填料层,用于增加热交换的表面积。

2. 风机:冷却塔内安装有风机,用于引入空气并增加空气流动速度,提高热交换效率。

3. 水泵:冷却塔内设有水泵,用于将冷却液或热水从冷却塔底部抽出并输送到需要冷却的设备或系统。

4. 喷头:喷头位于冷却塔的顶部,用于将冷却液均匀地喷洒在填料层上。

5. 填料层:填料层是冷却塔内的关键部分,用于增加热交换的表面积,提高冷却效果。

常见的填料有波纹填料、环形填料等。

二、冷却塔的工作原理基于水的蒸发冷却效应。

当热水或冷却液进入冷却塔时,通过水泵被送至塔顶的喷头,喷洒在填料层上。

填料层的作用是将水分散成薄薄的膜状,增加水与空气的接触面积。

同时,冷却塔内的风机将大量空气引入塔体,形成对流气流。

热水薄膜在填料层的表面与空气接触时,水分中的热量会被空气吸收,使水的温度下降。

热水中的部分水分会蒸发成水蒸气,带走热量,从而实现冷却效果。

冷却塔内的风机通过排出热水蒸气饱和的空气,促使更多新鲜空气进入塔体,继续进行热交换。

这样不断循环的过程使得热水的温度逐渐降低,直到达到所需的冷却效果。

三、冷却塔的分类根据冷却塔的工作原理和结构特点,可以将冷却塔分为以下几种类型:1. 自然通风式冷却塔:这种冷却塔依靠自然风力进行热交换,没有风机。

它通常适用于小规模的冷却需求,如家用空调等。

2. 强制通风式冷却塔:这种冷却塔内置风机,通过强制引入空气进行热交换。

它适用于大规模的冷却需求,如发电厂、化工厂等。

3. 封闭式冷却塔:封闭式冷却塔是一种相对封闭的系统,通过冷却剂与热源之间的热交换实现冷却效果。

冷却塔运行原理

冷却塔运行原理

冷却塔运行原理冷却塔是一种常见的工业设备,用于降低热水或蒸汽的温度。

它的运行原理基于热交换和蒸发冷却的原理。

本文将详细介绍冷却塔的运行原理及其在工业中的应用。

一、冷却塔的基本原理冷却塔的基本原理是利用水与空气之间的热量传递来降低水的温度。

冷却塔通常由填料层、风扇、水泵和水箱等组成。

当热水进入冷却塔时,水泵将水送入塔顶的喷头,形成薄薄的水膜,然后水沿着填料层均匀分布。

同时,风扇将空气吹入冷却塔底部,并通过填料层与水进行接触。

二、蒸发冷却的过程在冷却塔中,水与空气之间进行热量交换的过程主要是通过蒸发冷却实现的。

当水与空气接触时,由于空气中的热量比水中的热量低,水中的热量会传递给空气,使水的温度下降。

同时,由于填料层的存在,水的表面积增大,有利于热量的传递。

在这个过程中,一部分水会蒸发成水蒸气,带走了水中的热量,从而使水的温度进一步下降。

三、冷却塔的工作原理冷却塔的工作原理可以分为湿式冷却和干式冷却两种方式。

1. 湿式冷却湿式冷却是指冷却塔中的水与空气直接接触,通过蒸发冷却来降低水的温度。

在湿式冷却中,冷却塔内部的填料层起到增加水与空气接触面积的作用,从而提高热量传递效率。

湿式冷却广泛应用于电力、化工、制药等行业,能够有效地降低工业设备的温度。

2. 干式冷却干式冷却是指冷却塔中的水与空气通过间接热交换来降低水的温度。

在干式冷却中,冷却塔内部的填料层起到增加热量交换面积的作用,使水与空气之间的热量传递更加高效。

干式冷却适用于一些对水质要求较高的场合,如核电站等。

四、冷却塔的应用冷却塔在工业中有着广泛的应用。

它可以用于冷却发电厂中的汽轮机排出的热水,降低水的温度,提高发电效率。

此外,冷却塔还可以用于冷却化工厂中的生产设备,保证设备的正常运行。

在石油炼制、钢铁冶炼等行业中,冷却塔也扮演着重要的角色。

总结:冷却塔是一种利用热交换和蒸发冷却原理降低水温的设备。

它通过水与空气之间的热量传递来实现冷却效果。

冷却塔的工作原理可以分为湿式冷却和干式冷却两种方式。

冷却塔的工作原理

冷却塔的工作原理

冷却塔的工作原理引言概述:冷却塔是一种常见的工业设备,用于降低热水或其他流体的温度。

它通过将热水喷洒在塔顶,通过与空气的接触,使热量传递到空气中,并将冷却后的水收集回塔底循环使用。

本文将详细介绍冷却塔的工作原理及其四个部分。

一、水循环系统1.1 冷却塔的进水口:冷却塔通过进水口将热水引入塔内。

进水口通常位于塔底部,确保水流均匀分布在塔顶的喷淋系统上。

1.2 喷淋系统:喷淋系统由水泵、喷嘴和喷淋管组成。

水泵将水从塔底抽送到塔顶,喷嘴将水均匀喷洒在塔顶的喷淋管上。

喷淋系统的作用是将热水细分成小水滴,以增加其与空气的接触面积,促进热量传递。

1.3 塔底集水器:塔底设有集水器,用于收集冷却后的水并将其送回水循环系统中。

集水器通常由多个层叠的分流板组成,以防止水与空气直接接触,减少水的飞散损失。

二、空气循环系统2.1 风机:冷却塔的顶部设有风机,用于将空气从底部吸入,并将其推向塔顶。

风机的作用是增加空气流动速度,提高热量传递效率。

2.2 塔顶出风口:塔顶设有出风口,用于将经过热量交换的空气排出。

出风口通常位于塔顶中心,确保空气能够均匀流出。

2.3 塔壁:冷却塔的塔壁通常由填料组成,填料的作用是增加空气与水的接触面积,促进热量传递。

常见的填料材料包括塑料、金属和陶瓷等。

三、热量传递过程3.1 蒸发冷却:当热水从喷淋系统喷洒到塔顶时,由于水滴的表面积大,水与空气之间的接触面积增加,水滴表面的热量被空气吸收,水滴逐渐蒸发,从而带走热量,使水温下降。

3.2 对流传热:热水蒸发后,水蒸气与空气混合,形成湿空气。

这些湿空气通过填料层,与从底部吸入的空气进行热量交换。

湿空气中的热量被传递给底部的新鲜空气,而湿空气中的水分则凝结成水滴,回流到塔底。

3.3 辐射传热:除了蒸发和对流传热外,冷却塔中的热量还可以通过辐射传递。

塔壁和填料表面的热量辐射给周围空气,从而进一步降低水的温度。

四、冷却效果与优化4.1 冷却效果:冷却塔的冷却效果主要取决于水和空气之间的热量传递效率。

工业用玻璃钢冷却塔选型及配套

工业用玻璃钢冷却塔选型及配套

工业用玻璃钢冷却塔选型及配套冷却塔是工业生产过程中重要的设备之一,用于将热能转移到大气中,以确保生产设备的正常运转。

玻璃钢冷却塔是一种常用的冷却设备,具有耐腐蚀、耐高温、轻质、强度高等优点。

本文将介绍玻璃钢冷却塔的选型及配套。

一、玻璃钢冷却塔的选型1.确定冷却塔的使用条件:首先需要确定冷却塔所处的环境条件,如气温、湿度、风向等。

这些因素将影响冷却效果及冷却塔的选型。

2.流量计算:根据冷却塔的使用需求,需要计算出冷却塔的流量。

流量的计算通常可以从生产设备的设计参数中获得,或者可以通过现场实测获得。

3.温度计算:根据冷却塔的使用需求及流量,需要计算出冷却塔的温度。

温度的计算可以通过热平衡方程进行计算。

4.选型:根据以上计算结果,结合冷却塔的厂家资料,选择合适的冷却塔型号及规格。

选型时需要考虑冷却塔的散热面积、通风量、填料类型及数量等因素。

5.考虑安全因素:在选型时还需要考虑冷却塔的安全因素,如防雷、防震等。

此外,还要考虑冷却塔的运行维护方便性及使用寿命等因素。

二、玻璃钢冷却塔的配套1.水泵:冷却塔的正常运行离不开水泵的支持,水泵负责将冷却液体循环送入冷却塔进行散热、冷却。

2.回水箱:回水箱用于收集冷却塔散热后的液体,并将其送回生产设备进行循环使用。

3.水处理设备:冷却塔在运行过程中会产生水垢、藻类等问题,因此需要配备水处理设备,如过滤器、净水器等,以保证冷却塔及相关设备的正常运行。

4.电气设备及控制系统:冷却塔需要电力支持,因此需要配备电气设备以及相应的控制系统,以实现冷却塔的启停、运行监控等功能。

5.阀门及管道系统:冷却塔需要与生产设备进行连接,因此需要配备相应的阀门及管道系统,以确保冷却液体的正常循环。

6.防腐蚀材料:由于冷却液体中的化学成分较多,容易对设备造成腐蚀,因此需要配备防腐蚀的材料,如不锈钢管道、玻璃钢防腐涂层等。

7.运行维护设备:为了保持冷却塔的正常运行,需要配备相应的运行维护设备,如清洗设备、维护工具等。

250t冷却塔参数

250t冷却塔参数

250t冷却塔参数摘要:1.250t 冷却塔参数介绍1.1 定义与作用1.2 主要技术参数2.250t 冷却塔的工作原理3.250t 冷却塔的应用领域4.250t 冷却塔的维护与保养正文:【250t 冷却塔参数介绍】250t 冷却塔是一种大型的工业冷却设备,主要应用于电力、化工、钢铁等行业,对高温、高压的工业循环水进行冷却。

其参数对于选购和使用冷却塔至关重要。

【250t 冷却塔的主要技术参数】1.冷却能力:250t,表示每小时可以冷却250 吨的水。

2.进出水温度:根据不同工况,一般在30-35℃左右。

3.风扇直径:常见的是2.8 米、3.15 米等规格。

4.电机功率:根据风扇直径和冷却能力不同,功率在15-30 千瓦之间。

5.材质:冷却塔本体通常采用玻璃钢或不锈钢材质,具有优良的耐腐蚀性能。

【250t 冷却塔的工作原理】250t 冷却塔的工作原理主要是通过循环水与空气的接触,使水温降低。

具体过程如下:1.热水从冷却塔顶部喷洒,形成水滴,增加水的表面积,有利于散热。

2.喷洒的水滴在塔内填料层中流动,与从底部吹入的冷空气充分接触,进行热交换。

3.冷空气吸收热量后,变成热水,从冷却塔顶部再次喷洒,循环进行。

4.经过多次热交换后,出塔的水温达到预设值,循环使用或排放。

【250t 冷却塔的应用领域】250t 冷却塔广泛应用于以下领域:1.电力行业:用于发电厂的循环冷却水系统,提高热效率,降低能耗。

2.化工行业:用于化工设备的冷却,保证生产过程的正常进行。

3.钢铁行业:用于炼钢、轧钢等高温作业环节,降低设备温度,延长使用寿命。

4.其他行业:如空调系统、游泳池、食品饮料等需要冷却水系统的场合。

【250t 冷却塔的维护与保养】为了保证250t 冷却塔的正常运行,需要定期进行维护与保养:1.定期清洗:清洗冷却塔内部的填料、水垢等污物,保证热交换效果。

2.检查电机:定期检查电机运行状况,及时更换损坏的零部件。

3.检查风扇:确保风扇叶片无损坏、变形,保证风量充足。

冷却塔工作原理

冷却塔工作原理

冷却塔工作原理冷却塔是一种常见的工业设备,用于降低工业过程中产生的热量。

它通过将热水或蒸汽引入塔内,并利用空气对其进行冷却,从而将热量散发到大气中。

以下是冷却塔的工作原理的详细描述。

1. 热水进入塔内冷却塔通常由一个水池和一个塔体组成。

热水从工业过程中的热源流入水池,然后通过管道进入塔体的顶部。

热水的温度通常很高,需要通过冷却塔来降低。

2. 塔体结构塔体内部有许多叫做填料的材料,如塑料或金属。

填料的作用是增加冷却表面积,促进水与空气之间的接触,从而提高冷却效果。

填料通常呈波浪状或网格状,以增加表面积。

3. 空气流动冷却塔通过风机或自然风力使空气流动。

空气从塔底部进入,然后通过填料,与从顶部进入的热水进行接触。

空气的流动速度和温度决定了冷却效果的好坏。

4. 水和空气的接触在填料的作用下,热水与空气进行接触,从而实现热量的传递。

热水中的热量被传递给空气,并通过蒸发的方式散发到大气中。

这个过程中,热水的温度逐渐降低,冷却效果逐渐提高。

5. 冷却水的回流冷却塔中的冷却水在与空气接触后温度下降,然后通过管道从塔底部流出,回流到工业过程中的热源中,以继续进行冷却。

这个过程中,冷却水的温度逐渐升高,直到再次进入冷却塔进行冷却。

6. 控制系统冷却塔通常配备有控制系统,用于监测和调节冷却过程。

控制系统可以根据工业过程中的热量负荷和环境条件来自动调节冷却塔的运行。

例如,当温度过高时,控制系统可以增加风机的转速,以增加空气流动量,提高冷却效果。

冷却塔的工作原理基于热量传递和蒸发的原理。

通过将热水与空气进行接触,热量被传递给空气,并通过蒸发的方式散发到大气中,从而实现冷却效果。

冷却塔的设计和运行参数的选择对于工业过程的正常运行和能源消耗的控制非常重要。

冷却塔专用风机的应用场景

冷却塔专用风机的应用场景一、工业冷却塔工业冷却塔是工厂生产过程中常用的设备,其作用是通过水与空气的热交换来降低水温,从而实现制冷效果。

冷却塔专用风机在工业冷却塔中起着非常重要的作用,它通过强大的风力将热水喷淋到填料层上,使其与空气进行充分的接触和传热,从而降低水温。

对于高温的工业排烟,冷却塔专用风机也可以通过强风散热效果,达到净化空气,减少对环境的污染。

二、发电厂冷却系统在火力发电厂和核电站等发电厂中,冷却塔专用风机被广泛应用于冷却系统中。

发电厂的冷却系统需要强大的风力来促进热交换,将循环水的温度降低,确保发电设备正常运转。

由于发电厂通常需要处理大量的热量,所以冷却塔专用风机的强大散热效果和稳定的运行成为发电厂冷却系统的重要组成部分。

三、化工厂化工厂中的许多生产过程需要对化学物质进行冷却,而冷却塔专用风机则可以提供所需的冷却效果。

化工厂中通常会面临各种复杂的气体和固体废气排放问题,而冷却塔专用风机的高效净化和散热效果可以有效减少对周边环境的影响。

四、制药工业在制药工业中,许多生产过程需要对药物进行冷却,以确保其质量和稳定性。

冷却塔专用风机可以为制药工业提供稳定的冷却效果,确保生产过程的顺利进行。

药物制造过程中产生的废气也需要得到有效处理,在这个过程中,冷却塔专用风机可以发挥重要作用。

五、大型商业综合体大型商业综合体中通常有大量的冷却设备,如中央空调、冰水机组等。

冷却塔专用风机可用于辅助这些设备提供冷却效果,确保商业综合体内部的舒适度和设备的正常运转。

六、石油化工厂在石油化工厂中,冷却塔专用风机用于促进原油冷却和化学过程的热交换。

这些过程需要大量的风力来进行有效的冷却和传热,而冷却塔专用风机的强大散热效果能够满足石油化工厂生产过程的需求。

以上就是冷却塔专用风机的一些应用场景,它在工业和商业生产中扮演着非常重要的角色,为各种生产过程提供了必要的冷却效果和散热功能。

冷却塔的原理与基本结构

冷却塔的原理与基本结构冷却塔是一种常用于工业生产过程中的设备,用于散热或冷却。

其主要原理是通过将热水或热蒸汽在塔体内与空气进行接触,使热量传递给空气,并通过风机将热量带走。

下面将详细介绍冷却塔的原理与基本结构。

一、原理冷却塔的工作原理利用湿度和热量之间的物理特性。

当热水或热蒸汽进入冷却塔时,它会经过填料层,这是塔内的由板片、方管或其他形状的填料组成的结构,填料增加了内表面积以便更好地接触空气。

同时,塔内的风机会产生空气流动,通过塔体进入填料层,使得冷却塔的下部充满了水蒸气和水颗粒。

当热水或热蒸汽在填料层上方流动时,水分部分会蒸发成水蒸气,并与空气进行热量交换,这样热量就被传递到了空气中。

随着空气经过填料层的接触,热量会被带走,形成凉爽的空气。

二、基本结构冷却塔的基本结构可以分为以下几个部分:1.塔体:塔体是冷却塔的主要构件,通常由混凝土或钢结构建成。

塔体一般分为上部和下部两部分,上部用于容纳填料层和水分层,下部用于集中收集冷却后的水。

2.填料层:填料层位于塔体上部,用于增加冷却塔的内表面积,提高热交换效率。

填料的形状和材料选择会根据具体的使用需求而有所不同。

3.风机:风机主要用于产生空气流动,在塔体内形成对流,以便更好地使空气与热水或热蒸汽进行接触。

风机通常位于塔体的上部或侧面。

4.水循环系统:冷却塔需要使用水来进行冷却,因此需要有一个水循环系统。

该系统主要由水泵、水箱、水管和喷头组成。

水泵将冷却后的水抽到喷头处,并通过喷头将水均匀地喷洒在填料层上,使其与空气进行接触。

5.出口管道:冷却完毕的热水或热蒸汽会从塔体的下部排出,通常通过一个出口管道来进行排放。

6.控制系统:为了更好地控制冷却塔的工作效果,通常还会设置一个控制系统。

该系统可以监测和调节冷却水的流量、温度等参数,以确保冷却塔的正常运行。

除了上述基本结构外,冷却塔还可能配备水处理设备、防风装置、防堵装置和安全防护措施等。

冷却塔广泛应用于不同行业的生产过程中,如发电厂、石化、制药、冶金等。

冷却塔工作原理

冷却塔工作原理冷却塔是一种常见的工业设备,用于从工业过程中产生的热量中移除热能。

它通过将热水喷洒在塔内,并利用空气对水进行冷却,从而实现热量的传递和散发。

下面将详细介绍冷却塔的工作原理。

一、冷却塔的基本构造冷却塔通常由以下几个主要部份组成:1. 塔体:通常是一个高大的塔状结构,内部设有填料层。

2. 水池:位于塔体底部,用于采集冷却后的水。

3. 风机:位于塔体上部,用于将空气引入塔体并增加空气流量。

4. 喷头:位于塔体顶部,用于将热水喷洒到塔体内。

二、冷却塔的工作原理冷却塔的工作原理基于水的蒸发冷却效应。

具体步骤如下:1. 热水进入冷却塔:热水从工业过程中流入冷却塔的顶部,并通过喷头均匀地喷洒在塔体内的填料层上。

2. 空气进入塔体:风机将空气从塔体的一侧引入,并通过填料层,与喷洒的热水进行接触。

3. 热量传递:热水在喷洒的过程中,与空气进行热量传递。

热水中的热量会通过水的蒸发转移到空气中。

4. 水的蒸发:由于空气的热量吸收作用,喷洒的热水会逐渐蒸发。

蒸发过程需要消耗热量,从而降低水的温度。

5. 冷却后的水采集:冷却后的水会从填料层下方流入水池中,然后被重新引入工业过程中使用。

三、冷却塔的热量传递机制冷却塔中的热量传递主要通过两种机制实现:1. 对流传热:喷洒的热水和通过填料层流动的空气之间会发生对流传热。

热水通过与空气的接触,将热量传递给空气,使得热水温度降低。

2. 蒸发传热:喷洒的热水在与空气接触的过程中,部份水分会蒸发成水蒸气。

蒸发过程需要吸收热量,从而使得剩余的水温度进一步降低。

四、冷却塔的效果影响因素冷却塔的效果受以下几个因素的影响:1. 空气流量:冷却塔中的空气流量越大,热量传递效果越好。

2. 填料类型:填料层的类型和形状会影响空气和水的接触面积,从而影响热量传递效果。

3. 水的温度:冷却塔中喷洒的热水温度越高,热量传递效果越好。

4. 空气湿度:空气湿度越低,冷却塔中水的蒸发速率越快,热量传递效果越好。

冷却塔工作原理

冷却塔工作原理冷却塔是一种常见的工业设备,用于降低工业过程中产生的热量。

它通过将热水或者冷却介质传递给周围的空气,使其散热,从而降低温度。

下面将详细介绍冷却塔的工作原理。

1. 冷却塔的基本结构冷却塔通常由塔体、填料、喷淋系统、风机和水泵等组成。

塔体是一个大型的垂直结构,内部装有填料,用于增加冷却介质与空气之间的接触面积。

喷淋系统用于将热水均匀地喷洒在填料上,以增加热量的传递效率。

风机则用于引入空气并增加空气流动,以加快热量的散发。

水泵则负责将冷却介质循环送入冷却塔。

2. 冷却塔的工作过程冷却塔的工作过程可以分为两个主要阶段:传热和传质。

传热阶段:热水从工业过程中流入冷却塔的顶部,通过喷淋系统均匀地喷洒在填料上。

由于填料的存在,热水表面积增大,使得热量更容易传递到空气中。

同时,风机引入空气,使空气与热水之间形成对流,加快热量的传递速度。

热水在与空气接触的过程中逐渐冷却下来。

传质阶段:在传热过程中,水份子与空气中的水份子发生传质作用,使得水份子从液态转变为气态。

这个过程被称为蒸发。

蒸发过程需要消耗热量,因此从热水中带走了大量的热量。

同时,冷却塔的风机将饱和的空气排出,引入新鲜的空气,以便继续进行传质过程。

3. 冷却塔的效果和影响因素冷却塔的效果主要取决于填料的选择和冷却介质的流速。

填料的选择应考虑其表面积大、阻力小、耐腐蚀性强等特点。

流速的选择应使得热水在填料上停留的时间足够长,以便充分散热。

此外,环境温度、湿度和风速等因素也会影响冷却塔的效果。

4. 冷却塔的应用领域冷却塔广泛应用于许多行业,如电力、化工、冶金、制药等。

在电力行业,冷却塔用于冷却发电厂中的循环水,提高发电效率。

在化工行业,冷却塔用于冷却化工过程中产生的热量,保证生产的正常进行。

在冶金行业,冷却塔用于冷却冶金过程中的冷却水,控制温度。

在制药行业,冷却塔用于冷却制药过程中产生的热量,保证产品质量。

总结:冷却塔是一种用于降低工业过程中产生的热量的设备。

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设备
耗电量核算
制冷机
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冷水泵与冷却水泵
定流量
PP=(ΣPP,N)*TR
变流量
PP=(ΣPP,N)*TP*(εR+αR)
αR=(1-εR)/n
冷却塔
全部运行
PCT=(ΣPCT,N)*TCT
台数控制
PP=(ΣPCT,N)*TCT*(εR+αR)
通风机
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型号TY-
冷却水量
风机
外接管径(DN:mm)
外型尺寸(mm)
重量(kg)
风量
直径 (mm)
电机(kw)
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设计工况:
进水温度-T1=37℃ 出水温度-T2=32℃ 湿球温度-WBT=28℃ 水温降△TS=5℃ 大气压力-P=99400Pa
根据循环水的温度,选用标准型、中温型、高温型冷却水塔
定风量
PF=(ΣPF,N)*TF
变风量
PF=(ΣPF,N)*TF*(ε'+α')
ε'=(εR*TR+εB*TB)/(TR+TB)
α'=(1-ε')/n
锅炉附属设备
一台
PB=(ΣPB,N)*TB*εB=(ΣPB,N)*τE,B
二台
以上
PB=(ΣPB,N)*TB*(εB+αB)
αB=(1-εB)/n
锅炉给水泵
PBP=(ΣPBP,N)*vB,N*TB*(εB+αB)/qBP,N
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