机械通风冷却塔羽雾的形成机理及防治措施

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冷却塔消雾原理

冷却塔消雾原理

冷却塔消雾原理冷却塔消雾原理一、引言冷却塔是一种用于工业生产中散热的设备,其在使用过程中常常会出现雾气。

这些雾气不仅会影响生产效率,还会对环境造成污染。

因此,消除冷却塔中的雾气是非常重要的。

二、冷却塔的工作原理冷却塔是一种通过水与空气之间的热交换来降低水温的设备。

在冷却塔中,水从底部进入,经过填料后形成薄膜流,并与下降的空气进行热交换,使水温下降并散发出大量水蒸气。

同时,由于空气中含有大量湿度,在高温高湿度环境下容易形成雾气。

三、消除冷却塔中的雾气为了消除冷却塔中的雾气,需要采取以下措施:1.增加填料高度填料是用于增加水与空气接触面积和提高热传递效率的关键部件。

通过增加填料高度可以增加水薄膜流与空气之间的接触时间和接触面积,使水蒸气更容易被吸收和扩散,从而减少雾气的产生。

2.增加风量通过增加风量可以加速空气流动,提高空气流速,使水与空气之间的热交换更充分,从而减少雾气的产生。

但是过大的风量也会造成能耗的浪费。

3.增加循环水量通过增加循环水量可以使冷却塔中的水更快地流动,减少停留时间,从而减少蒸发和雾化。

但是过大的循环水量也会造成能耗的浪费。

4.使用消雾器消雾器是一种专门用于消除冷却塔中雾气的设备。

消雾器采用特殊材料制成,具有高效除露效果。

其工作原理是将进入冷却塔内部的湿空气经过滤网过滤后,在消雾器内部与一组旋转叶轮相互作用,并在叶轮上形成微小液滴。

这些液滴随后与排出口处的干空气混合并排出冷却塔。

四、结论通过采取上述措施,可以有效地消除冷却塔中的雾气。

其中,使用消雾器是最为有效的方法。

在实际应用中,应根据具体情况选择合适的措施来解决问题,以达到经济、高效和环保的目标。

机械通风冷却塔工艺设计规范GB/T 50392-2016

机械通风冷却塔工艺设计规范GB/T 50392-2016

机械通风冷却塔工艺设计规范GB/T 50392-20161 总则1.0.1 为规范机械通风冷却塔工艺设计,做到技术先进、经济合理、节能环保,制定本规范。

1.0.2 本规范适用于工业企业新建、改建和扩建中开式机械通风冷却塔的工艺设计。

1.0.3 机械通风冷却塔工艺设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语2.0.1 冷却塔 cooling tower把冷却水的热量传给大气的设备、装置或构筑物。

2.0.2 开式冷却塔 opened cycle cooling tower冷却水与空气直接接触的冷却塔。

2.0.3 闭式冷却塔 closed cycle cooling tower冷却水与空气不直接接触的冷却塔,包括干式、湿式、干湿复合式闭式冷却塔。

2.0.4 淋水密度 water loading填料区域水平投影面单位时间和单位面积上的喷淋水量。

2.0.5 气象参数 meteorological parameters冷却塔设计时采用的大气压力、干球温度、湿球温度、相对湿度、自然风向和风速。

2.0.6 逼近度 approach冷却塔的出水温度与进塔空气湿球温度之差值。

2.0.7 水温差 range冷却塔进水温度与出水温度之差值。

2.0.8 气水比 mass ratio of dry air and water through cool-ing tower 进入冷却塔的干空气与冷却水的质量流量之比,以λ表示。

2.0.9 任务曲线 demand curve在设计气象参数、进出塔水温一定的条件下,由不同的气水比λ计算出的一组冷却数Ω,表示为Ω和气水比λ的关系曲线[Ω=f(λ)],在双对数坐标上为Ω随λ增大而降低的曲线。

2.0.10 冷却塔(填料)热力特性曲线 characteristic curve冷却塔(填料)散热性能特性数Ω′与气水比λ的关系曲线[Ω′=f(λ)],在双对数坐标上为Ω′随λ增大而增大的直线。

冷却塔消雾节水改造方案

冷却塔消雾节水改造方案

1#135MW汽轮发电机组冷却塔消雾改造方案一、冷却塔消雾改造的重要性在机械通风冷却塔内冷空气冷却循环水的过程中,冷空气经过冷却塔内部和水热交换后变成了饱和的湿热空气。

在北方寒冷地区,机械通风冷却塔在冬季运行时,饱和的湿热空气排出塔外与冷空气混合,由于冷却和凝缩形成含有许多微小液粒群的雾团。

由于目前环保要求的提高,对冷却塔的相关要求也相应的提高。

因机械通风冷却塔高度较低,雾团飘散影响了周边居民区及交通道路的可见度,破坏了城市的环境,造成下风地区的湿度上升,羽雾落在地面造成冷却塔周围路面湿滑或结冰,影响了工厂的安全生产,对冷却塔周边生产设备安全运行造成影响,并且给周围交通带来了很大的安全隐患。

由于国家对环境要求日益严格,对开式冷却塔的羽雾减排提出了明确要求,随着人们对环境保护的日益重视,冷却塔消除羽雾也显得越来越重要。

二、冷却塔设计参数1#135MW发电系统有4台钢混结构逆流式冷却塔,单塔设计水量为5000m3/h,蒸发散热导致产生大量水资源浪费,冬季又产生大量的可视雾团,对企业经济和社会环境造成很大影响,主要技术参数如下表:(一)方案一:1、冷却塔消雾原理简介--空冷湿冷联合式节水消雾湿空气的饱和含湿量与湿空气的温度及压力有关,随着温度的降低,空气的饱和含湿量减小,湿空气中的水蒸气发生凝结。

在冷却塔内冷空气冷却循环水的过程中,冷空气经过冷却塔内部填料等区域,和水进行热交换后变成了饱和的湿热空气。

湿热空气从冷却塔中排出与大气混合,此过程的空气状态可用湿空气含湿图来表示,如下图所示(图中 B 为出填料的饱和湿热空气,A 点为大气状态)。

出冷却塔风筒出口的饱和湿热空气经过与环境空气混合,其状态渐渐接近于环境空气状态,即:出填料的饱和湿热空气状态 B 点和环境空气状态 A点为一直线,即得状态线。

在塔排气和大气的混合状态中,BA 线在等焓线上方,属于过饱和状态,故风筒出口外产生大量的羽雾。

由羽雾形成的机理不难看出,在排气与大气相混合的过程中,只要不通过湿空气过饱和区域和不在湿饱和空气曲线上的状态点时,均不会发生羽雾;反之,则会发生可见羽雾。

机械通风冷却塔除雾技术【2019年版国家推荐应用技术】

机械通风冷却塔除雾技术【2019年版国家推荐应用技术】

机械通风冷却塔除雾技术
1.技术所属领域及适用范围
适用于工业行业北方冬夏季温差较大循环冷却水系统。

2.技术原理及工艺
该技术增加除雾装置,通过空气冷却装置对循环水系统热回水间接换热,冷却回水温度降低,从而降低循环水塔顶的过饱和热湿空气的温度,减少凝结水雾,实现冷却塔除雾。

3.技术指标
供、回水温差 4.9℃,封闭换热器后供、回温差为 5.7℃。

4.技术功能特性
冬季回收饱和空气中80%的水蒸气,减少冬季循环水挂冰、风机检修及清理积雪频次。

5.应用案例
新疆中泰化学阜康能源有限公司蒸发循环水系统改造项目,技术提供单位为新疆华泰重化工有限责任公司。

(1)用户用水情况简单说明
新疆中泰化学阜康能源有限公司一期烧碱系统设计循环量为25834m3/h,一期聚合系统设计循环量为10000m3/h,补水量为500 m3/h。

(2)实施内容及周期
设备安装在冷却塔进风口,安装简单,可在线安装,不需要产停工,30 个工作日内完成安装和调试。

设备使用寿命10-15 年,运行成本低。

(3)节水减排效果及投资回收期
设备安装后可减少补水量100m3/h,按照年运行8000h 计,可节约补水量80 万m3/a,节水率20%。

设备总投资1000 万元,可使用10-15 年。

预计3 年内可收回投资成本。

2。

冷动塔漂水的原因及控制方案

冷动塔漂水的原因及控制方案

冷动塔漂水的原因及控制方案
冷却塔漂水是许多冷却塔厂家所遇,而一直未被很好的解决的难题。

冷水机组系统中,任何形式的冷却塔在工作状态时都或多或少的存在飘水现象。

特别是在敞开式的冷却系统中,循环水与大气直接接触,空气中的细菌和尘土存留在塔内,造成循环水的浊度增加、藻类形成于塔内阴湿处,从面增加了管道和散水系统阻力、降低了冷却效率、腐蚀了塔体。

其飘向大气中的水滴也极有可能夹带着细菌和污染源,对大气或人造成污染。

广东盈卓经过工程师及技术人员的多年冷却塔生产维修经验,公司以横流冷却塔漂水做案件进行了深入研究,找出了漂水原因并采取了许多切实可行的解决办法。

一、冷却塔漂水的主要原因
1、冷却塔由风机抽力将较小水滴从风筒口抽出冷却塔外。

2、饱和状态的湿热空气在离开冷却塔以后遇到外界冷空气达到饱和状态,凝结成小水珠,形成漂水。

3、水从填料入风口飘出。

二、针对以上原因,防止冷却塔漂水可以从以下几方面控制:
1、水动风机方型横流式冷却塔采用大、宽叶风机,在风量一定的情况下,增大迎风面可降低风机转速,从而降低水滴速度,减少风筒漂水。

2、填料组装后入风面是呈蜂窝状的导流器,有良好的均布风效果,提高并稳定了水气的热交换强度。

入风端向塔内倾斜30°角,气流可由此导入,而水滴却无法溅出,有效地降低了漂水损失。

冷却塔飘水的原因及处理措施

冷却塔飘水的原因及处理措施

冷却塔飘水的原因及处理措施
冷却塔被广泛应用在各行业中,其中冷却塔飘水现象对冷却塔运行的自身安全和周围设备环境的安全性有很大的影响。

1、风筒处飘水
风筒处飘水是冷却塔飘水最为严重的地方,其主要对周围环境的腐蚀有很大的影响,尤其是到了冬季,由于冷却塔的大量飘水,造成大面积结冰,直接影响冷却塔和冷却塔周围设备和环境的正常工作。

2、进风处飘水
进风处飘水一般是因为冷却塔水压过大,或者水流过急引起的往外溅水现象;由于冬季气温较低,进风处容易出现结冰现象,进风处百叶窗位置容易被冰挂损坏。

冷却塔飘水现象严重会导致循环水流失,需要大量的补水才能满足冷却塔的正常运行,玻璃钢冷却塔飘水现象不但对周围环境造成损坏,还直接增加了用户们的经济支出。

3、飘水的解决办法
风筒处飘水可以改善喷淋系统,增加挡水板和收水器等收水措施,进风处可以增加收水板,冷却塔飘水现象会得到很大的改善。

另外,冷却塔进水压力过大或者流量过大,也会造成冷却塔的飘水现象,建议冷却塔流量根据冷却塔型号要求进行配套循环水泵,冷却塔循环水泵建议选用大流量低扬程的。

酒店工程:冷却塔常有飘水怎样治理

酒店工程:冷却塔常有飘水怎样治理

冷却塔飘水实际上是飘雾,雾对建筑物及广场或公路极其有害,不了解决这个题目,先得弄清楚雾是怎样产生的。

雾是某一特定的大气条件下构成的,当空气被冷却到它的雾点时,饱和状态的潮气开始冷凝便构成水雾,随着风向的变化,将污染不同的区域,造成公害。

当风机吸进的空气量减少时,空气便以低速高温离开冷却塔,离开塔的热空气(饱和状态)与外界的冷空气相遇,势必使水雾大量增加。

因此,应重点解决风机吸进空气的气流量和下降热空气的温度。

其措施为:1、淋水装置是冷却水与气流热交换的通道,当淋水装置上粘附着粘泥沉积、藻类等时,必定影响空气的活动,因此要对冷却塔及藻类的生长,和进行冷却水排污。

2、要清洗和疏通喷水嘴,避免污物梗塞。

清洗冷却水过滤器和过滤网,保证足够的水流量,增加散热功能,下降排气温度。

3、清洁风机片,调校风机叶片的角度,力图增加风量。

4、增加风机马力,改变风机转速(调剂传动比)增加风量。

5、增加冷却水循环泵的功能率,增加水流量。

6、适当的遮挡。

总之,要在实践中找出行之有效的办法,以力图克服这一公害。

冷却塔常见问题和故障的分析与解决方法

冷却塔常见问题和故障的分析与解决方法

冷却塔常见问题和故障的分析与解决方法一:出水温度过高1.循环水量过大:调阀门至合适水量或更换容量匹配的冷却塔2.布水管(配水槽)部分出水孔堵塞,造成偏流:清除堵塞物3.进出空气不畅或短路:查明原因、改善4.通风量不足:参见通风量不足的解决方法5.进水温度过高:检查冷水机组方面的原因6.吸、排空气短路:改善空气循环流动为直流7.填料部分堵塞造成偏流:清除堵塞物8.室外湿球温度过高:减小冷却水量二:通风量不足1.风机转速降低(1)传动皮带松弛(2)轴承润滑不良(1)调整电机位张紧或更换皮带(2)加油或更换轴承2.风机叶片角度不合适3.风机叶片破损4.填料部分堵塞2.调至合适角度3.修复或更换4.清除堵塞物集水盘(槽)溢水1.集水盘(槽)出水口(滤网)堵塞2.浮球阀失灵,不能自动关闭3.循环水量超过冷却塔额定容量1.清除堵塞物2.修复3.减少循环水量或更换容量匹配的冷却塔集水盘(槽)中水位偏低1.浮球阀开度偏小,造成补水量小2.补水压力不足,造成补水量小3.管道系统有漏水的地方4.冷却过程失水过多5.补水管径偏小1.开大到合适开度2.查明原因,提高压力或加大管径3.查明漏水处,堵漏4.参见冷却过程水量散失过多的解决方法5.更换有明显飘水现象1.循环水量过大或过小2.通风量过大3.填料中有偏流现象4.布水装置转速过快5.隔水袖(挡水板)安装位置不当1.调节阀门至合适水量或更换容量匹配的冷却塔2.降低风机转速或调整风机叶片角度或更换合适风量的风机3.查明原因,使其均流4.调至合适转速5.调整布(配)水不均匀1.布水管(配水槽)部分出水孔堵塞2.循环水量过小1.清除堵塞物2.加大循环水量或更换容量匹配的冷却塔配水槽中有水溢出1.配水槽的出水孔堵塞2.供水量过大1.清除堵塞物2.调至合适水量或更换容量匹配的冷却塔有异常噪声或振动1.风机转速过高,通风量过大2.轴承缺油或损坏3.风机叶片与其他部件碰撞4.有些部件紧固螺栓的螺母松动5.风机叶片螺钉松动6.皮带与防护罩摩擦7.齿轮箱缺油或齿轮组磨损8.隔水袖(挡水板)与填料摩擦1.降低风机转速或调整风机叶片角度或更换合适风量的风机2.加油或更换3.查明原因,排除4.紧固5.紧固6.张紧皮带,紧固防护罩7.加够油或更换齿轮组8.调整隔水袖(挡水板)或填料滴水声过大1.填料下水偏流2.冷却水量过大1.查明原因,使其均流2.减小3.集水盘中加装吸声垫4.换成填料埋人集水盘中的机型。

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产生羽雾。经计算得一格塔运行时光管换热器数据
如表2所示。由表2可以看出,当采用一格冷却塔运 行时加热湿空气所需的蒸汽量很大且空气阻力增加 也较大,不利于技术措施的实现。
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图2消除羽雾措施原理
Fig.2 Schematic diagram of
干球温度/℃
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图1
湿空气图中排气和大气的混合状态线
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2.2
采用复合型机械通风冷却塔
复合型机械通风冷却塔是将湿式冷却系统与干
F.g.1
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atmosphere in moisture chart
式冷却系统相结合的冷却塔1 3l。为厂改善冷却塔排
2羽雾消除技术
由羽雾形成的机理不难看出,在排气与大气相混 合的过程中,只要不通过湿空气过饱和区域和不在湿 饱和空气曲线上的状态点时,均不会发生羽雾;反之, 则会发生可见羽雾。此推论已被实验证明…。湿空 气的状态与其温度、含湿量、相对湿度、比焓、大气压 力、水蒸气分压力及密度有关。其中温度、含湿量和 大气压力为基本参数,决定了空气的状态
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机械通风冷却塔羽雾的 形成机理及防治措施
王晓静1,冯碌1,赵顺安2
(1.华北电力设计院工程有限公司,北京市,100120;2.中国水利水电科学研究院,北京市,100038)
摘要:在北方寒冷地区,机械通风冷却塔冬季运行时常在冷却塔出口形成羽雾,对周围生态环境造成影响。基于机械 通风冷却塔羽雾的形成机理,研究_r该型塔消除荆雾的有效措施,通过实际应用得出结论:干湿联合冷却塔是消除机械 通风冷却塔羽雾的有效途径之一。 关键词:机械通风冷却塔;羽雾形成机理;防羽雾技术;干湿冷却塔
循环水进 入冷却塔
图4干湿并联冷却塔
Fig.4 Dry-wet parallel connection cooling tower
冷卒气进入冷 却塔进风口

羽雾消除技术的应用
国外针对冷却塔羽雾的防治比我国起步早,干、
Fig.5
图5空气串联除雾冷却塔示意
Sketch of the plume prevention
表2冷却塔运行时光管换热器面积、蒸汽量
Talx 2 Required
area
面积及蒸汽量也明显减少。
4结语
通过对羽雾防治技术原理及工程应用的可行性 研究,采用干、湿联合冷却塔是消除机械通风冷却塔 羽雾的有效途径之一。针对国内情况,空气串联干、
and quality of stealn of
the bare-tube heat exchanger for cooing tower
湿联合冷却塔因其结构简单更便于推广应用。然而 此类冷却塔的换热器经常处于湿热环境中,对换热器 的防腐要求高,冷却塔的阻力有所增加,因此有必要
对换热器的形式及布置作进一步的优化。

参考文献
论,1994,8(2):117—122.
[1]卢洪发.日本防止冷却塔发生羽烟的技术措施[J].东方电气评
[2]黄素逸,林秀城,叶志谨.采暖空调制冷手册[M].北京:机械工业 出版社。1996. [3]唐韵,夏再忠,王如竹.冷却塔白烟防止技术[c]//东南大学,江 苏省制冷学会.第四届全国制冷空调新技术研讨会论文集.南京: 东南大学,江苏省制冷学会,2006:480-483.
空气状态A点为一直线,即得状态线。在塔排气和
冷却塔在冬季运行时,湿热空气排出塔外与冷空气混
合,由于冷却和凝缩形成含有许多微小液粒群的雾团。 因机械通风冷却塔高度较低,雾团飘散影响了周边居民 区及交通道路的可见度,破坏了城市的景观,造成下风 地区的湿度卜升。随着人们对环境保护的日益重视,机 械通风冷却塔消除荆雾也显得越米越重要。
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三壁堂:量!竺堡望璺鲨竺茎翌雯竺登壁竺垩圣堕兰苎塑l要l邑团
的状态点很难达到b点,所以只能适当减少排气中的
含湿量,减少羽雾的产生。
湿饱和空气线
40
结,使含湿量减少至d。。,。凝结热被气体所吸收,混
joint
cooling towers is
one
of the
KEYWORDS:mechanical—draft cooling cooling
towers
towers;plume formation mechanism;plume prevention technology;dry—wet joint
气状态,可将湿式冷却系统排出的湿空气等湿加热。
如图2所示,将湿空气从0点水平移动,通过AB切 线至a点,湿空气的温度由t。上升到£。,此时排出冷 却塔的湿空气与大气混合不会发生羽雾。可采用在 湿式空冷塔的填料层上部加装干式加热装置的方法
加热湿空气,使空气从湿式系统串联流经干式加热系
统装置后排出。如图3所示,此串联式冷却塔占地面 积小,冷却系统相对简单,不存在冷热空气混合不均 匀问题;缺点是因阻力增加会加大风机功率,湿空气 对干式加热系统有一定的腐蚀性。
前的情况采用串联加热空气的方法更简单,也更容易 推广。加热湿空气的热源比较灵活,可以采用汽轮机 抽汽,也可用热水换热器等。现以某电厂为例介绍羽
雾消除技术的实际应用∽。7 J。
某供热机组采用机械通风冷却塔,冬季运行工况 下循环冷却水量为5 303 m3/h。本地区多年1月份平
均气压为0.100

MPa;多年1月份平均相对湿度为
空气从冷却塔中排出与大气混合,此过程的空气状态
可用湿空气含湿图来表示,如图1所示(图中O点为
由于冷却水的蒸发湿热空气带走大鼍热量和水蒸气,使
湿热空气温度和湿度较高。在北方寒冷地区,机械通风
排气状态,A点为大气状态,M点为混合气体状态)。 塔出口湿热空气经过与环境空气混合,其状态渐渐接 近于环境空气状态,即:塔出口空气状态O点和环境
tower using
cooling
air cascade method
湿空气混合消除羽雾技术在国外已有应用实例,但若 完全利用国外技术及设备则成本较高,而且此技术较
复杂,不利于大范围的推广应用。因此,针对国内目
图6显示了一格塔运行时冷却塔的工作点,由此 可知,当排出冷却塔的湿空气温度达到48℃时不会
33,No.3,Mar.,2012圄
万方数据
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为消除冷却塔出口的羽雾,在冷却塔填料的上层
另一种改善冷却塔排气状态的方法是使空气分别 流过冷却塔中湿式和干式系统装置,使排气相混合。 如图2所示,将进入冷却塔的一部分大气从状态点A 等湿加热至A’点,与湿式冷却系统排出的湿空气混合 后至状态点c,混合后的气体相对湿度较低,混合气体 排出冷却塔与大气混合,在此过程中各状态点都不通
过饱和区域,因此避免了产生羽雾。如图4所示,此冷
求‘争10]。冷却塔出口空气特性如表1所示。 加装光管换热器,光管中通过300℃的过热蒸汽,如 图5所示。
表1冷却塔出口空气特性
Tab.1 Properties of air around cooling tower outlet
却塔是将一部分冷却水经湿式系统冷却,另一部分冷 却水经干式系统冷却,再将分别流经干、湿冷却器的空 气相混合以达到除雾的目的。2种冷却方式混合使用

大气的混合状态中,无论混合比tO为何值,都落在
OA直线上。从0点OJ=0,沿直线OA向A方向前 进,09随之变大,一直到达A点,∞=∞。在OA线上,
羽雾形成机理
湿空气的饱和含湿量与湿空气的温度及压力有
基金资助项目:华北电力设计院工程有限公司科研项目(K2010
OA与等焓线h。相交于M点,M点表示混合状态,其 含湿量为d。,混合状态点的温度为t。。在等焓线上, 如果湿饱和空气温度为t洲,当t。落在大于t洲的区 域时,混合状态处于不饱和区,水蒸气稳定存在,不发 生羽雾;当t。落在小于t娜的区域,混合状态为过饱 和状态,水蒸气不能稳定存在,此时水蒸气将发生凝
如果冬季采用二格冷却塔运行,二格冷却塔的出
口空气特性如表l所示,此时冷却塔的工作点如图7 所示。当排出冷却塔的温度达到23℃时不会产生羽 雾。经计算,二格塔运行光管换热器数据如表2所示。
Mechanism of Plume Formation and Its
Prevention
Method
for
Mechanical.draft

Cooling Tower
WANG Xiaojin91,FENG
Jin91,ZHAO Shunan2
00 1 20,China;
(1.North China Power Engineering Co.,Ltd.,Beijing
43.9%;大气干球温度为5℃。冷却塔尺寸(长×宽× 高)为19 m×20 m×23.10 m。风机直径为9.75 m;风
机风量为867 m3/s;进塔水温为38.855℃。经计算冬
Fig,6
图6一格塔运行时冷却塔的工作点 The operating point of cooling tower
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