湿球温度对冷却塔的影响说课讲解
喷雾冷却塔进塔干湿球温度对冷却效果的影响

摘
要 : 根据雾化冷却原理 , 建立 了 8 th试验用逆 流式无填 料 喷雾 冷却 塔 , 通过 4个工 况的试验 分析 了进塔空 气 0/ 并
干湿球温度对 喷雾冷却塔冷却效果 的影 响 , 结果表 明: 当进塔空气 干球温度 增加 2C时 , 却温差仅 减小 0 2C,  ̄ 冷 .  ̄ 冷却 效 率仅减 小 0 8 ; . % 当进塔空气湿球 温度增大 18C时 , . ̄ 冷却温 差减 小 0 8E, .  ̄ 冷却效 率减小 1 .% ; 3 4 进塔 空气 湿球温度对喷 雾冷却塔 的冷却效果影响较大 。 关键词 : 喷雾冷却塔 ; 湿球 温度 ; 干/ 冷却温差 ; 冷却效率
2 1 年第 3 01 9卷第 7 期
文 章 编 号 : 10 0 2 ( 0 1 0 0 7 — 4 0 5— 39 2 1 )7— 0 1 0
流
体
冷却效果的影响
路 建 岭 , 培浩 。 吴 余 鹏
500 ) 150 ( 东省建筑科学研究 院, 广 广东广州
1 引言
注 。薛 殿华 等人 研究 指 出喷射 式冷 却塔 的水 温降 随进塔 空气 湿球 温 度 的增 高 而 减小 , 当进 塔 空 气 接 近饱 和 状 态 时 , 内水 温 降 较 小 ; 建 岭 等 塔 路 人 通过 逆流 式无 填 料 喷 雾 冷却 塔 模 型 实 验 台 , 研
i c e e y 1 8 C.te c o ig r n e r d c d b 8 C a d t e c o i ge f in y r d c d b b u 3 4 ,w ih s o e h t n ra db .  ̄ s h o l a g e u e y0.  ̄ n n h o l f ce c e u e y a o t . % n i 1 h c h w d t a t e il t i w t — u b t mp r t r a g ri a t n t e c oi gef c a a ft ei lt i r ・ u b tmp rt r p a h n e r e — b l e e au eh d al e mp c h o l f t h n t t ne r y - l e e au e i s r ・ a r a o n e t h o h a d b n - yn o l g twe . ig c o i o r n Ke r s p a i g c di g tw r i d — u b/ e — u b tmp r tr y wo d :s r yn o n o e ;ar r b l w tb l e e au e;c oi g r n e o l g e ce c y o ln a g ;c o i f in y n i
自然通风冷却塔出口水温的影响因素

自然通风冷却塔出口水温的影响因素冷却塔出口水温的影响因素(1)当保持干湿球温度、大气压力、断面风速以及蒸汽负荷的值不变时,随着循环水量增加,冷却塔进口水温逐渐下降,出口水温逐渐升高,两者的差值逐渐减小,循环水量的变化对出口水温的影响较小,而对进口水温的影响较大.(2)当保持冷却塔进口和出口水温差、干湿球温度、大气压力和循环水量以及蒸汽负荷的值不变时,随着断面风速的增大,冷却塔进口水温和出口水温均降低,但两者的差值保持恒定.(3)当保持干湿球温度、大气压力和循环水量以及断面风速的值不变时,随着凝汽器蒸汽负荷的增加,冷却塔进口水温和出口水温均会上升,且两者的差值逐渐扩大,但凝汽器蒸汽负荷的变化对出口水温的影响较小,而对进口水温的影响较大.(4)当保持冷却塔进口和出口水温差、干球温度、大气压力和循环水量、断面风速以及蒸汽负荷的值不变时,随着空气相对湿度的减小,进口水温和出口水温均会降低,但两者的差值保持不变.空气相对湿度的减小有利于降低冷却塔的出口水温.前言近年来,随着煤价不断上涨,电力生产行业的竞争越来越激烈,作为电厂热力循环重要冷端设备的冷却塔也越来越受到关注,因为冷却塔冷却性能的好坏很大程度上影响到机组的经济性以及运行的稳定和安全性.由于各种原因,人们在很长一段时间里缺乏对冷却塔节能潜力的认识,甚至忽略对冷却塔的监督和维护,导致其冷却能力下降.冷却塔出口水温的降低与电厂热效率的提高成正比.对于300MW机组,冷却塔出口水温每下降1K,凝汽器真空可提高约400~500Pa,机组热效率可提高0.2%~0.3%,标准煤耗可降低1.0~1.59g/(kW·h).因此,对影响冷却塔出口水温的各种因素及其变化规律进行研究能够及时监控和优化分析冷却水系统,可以实时对冷却塔的运行工况和性能进行评价,为冷却塔的实时运行、状态检修以及改造提供理论依据.1基于焓差法的冷却塔热力计算模型1.1麦克尔焓差法的基本原理冷却塔内热水与空气之间既有质量传递又有热量传递.德国的麦克尔引入刘易斯数,把传质与传热统一为焓变,建立了麦克尔焓差方程式,并在此基础上建立了冷却塔热力计算的基本方程:式中:βxv为容积散质系数,kg/(m3·s);V为淋水填料体积,m3;Q为冷却水流量,kg/s;cw为水的比热容,kJ/(kg·K);t1、t2分别为冷却塔进、出口水温,℃;h″t为水温t时的饱和空气比焓,kJ/kg;hθ为空气比焓,kJ/kg;dt为进、出该微元填料水的温差.引入蒸发水量系数K来表示蒸发水量带走的热量,经推导,可得:式中:ΔQ为蒸发散热量;rw为塔内水的平均汽化潜热,kJ/kg.由于rw变化不大,一般在计算中采用出口水温t2时的汽化潜热.式(1)左边为冷却塔的特性数,即淋水填料的散热特性,用Ω表示,它表征了在一定淋水填料以及塔型下冷却塔所具有的冷却能力,与填料的特性、构造、几何尺寸以及冷却水流量有关,一般由填料厂家直接给出淋水填料的散热特性:式中:A、n分别为常数;λ为气水比.式中:vin为冷却塔进口风速,m/s;Fm为淋水平均面积,m2;ρ1为进口空气密度,kg/m3;G为冷却塔进口空气体积流量,m3/s;Q为冷却水流量,kg/s.式(1)右边为冷却塔的冷却数,用N表示,它与气象条件有关,而与冷却塔的构造无关,一般采用辛普森近似积分法进行计算:式中:分别为出口水温t2、平均水温tm和进口水温t1时的饱和空气焓,kJ/kg;h1、hm、h2分别为冷却塔进口空气、平均状态空气和冷却塔出口空气的比焓,kJ/kg;Δt为水温差,K.湿空气的焓可由下式计算:式中:t为湿空气的温度,℃;pt为湿空气温度所对应的饱和蒸汽压力,kPa;Φ为相对湿度;p为大气压力,kPa.1.2冷却塔的通风量计算进入自然通风逆流式冷却塔空气的密度ρ1比较大,由于吸收了冷却水的热量而密度变小,空气变轻,塔内产生向上运动的抽力,使空气连续不断地进入塔内.进入塔内的空气流动过程中所产生的阻力与由密度差产生的抽力相等,使进口流量保持恒定,其基本方程为抽力方程阻力方程式中:vm为塔内淋水填料处平均风速,m/s;He为冷却塔有效高度,即从填料中部到塔顶部的距离,m;ξ为塔的总阻力系数,由进风口阻力系数、进风口至淋水填料下部空气分配区阻力系数、配水系统阻力系数、除水器阻力系数以及冷却塔出口阻力系数等5部分组成;ρm为塔内空气的平均密度,m3/kg.通风量是根据冷却塔的抽力和阻力相等的原则确定的,即:由式(9)可得塔内平均风速由此可得进口风量式中:D为填料1/2高度处的直径,m.塔内的风速一般取0.6~1.5m/s.从式(11)可以看出,进口风量与D2成正比,且与槡He也成正比.1.3冷却塔总阻力系数的计算传统的冷却塔一维计算方法是将冷却塔作为一个整体考虑,其总阻力系数计算公式为:式中:ξ为总的阻力系数;D1为进风口高度范围内塔的平均直径,m;h为进风口高度,m;ξf为淋水装置阻力系数;Ff为淋水面积,m2;Fo为冷却塔出口面积,m2.1.4冷却塔出口水温的迭代求解将式(3)和式(5)代入式(1),可得:满足式(13)的t2值即为冷却塔的出口水温.式(13)是一个非线性方程式,大多采用计算机求解.首先假设冷却塔出口水温t2,然后根据式(5)和式(3)分别计算出N和Ω,如果满足条件|N-Ω|≤0.01,那么所求得的t2即为冷却塔出口水温的计算值.否则,改变t2的值,继续迭代,直至满足上述条件.2研究方法在火力发电厂中,凝汽器和冷却塔都属于冷端系统(见图1),两者之间的关系非常紧密.因此,在考虑冷却塔出口水温的影响因素时,不能仅仅考虑冷却塔一侧,而应当从凝汽器和冷却塔相互影响的方面进行研究.从图1可以看出:在不考虑补水量的条件下,冷却塔内的冷却水量就是凝汽器中的冷却水量,所以凝汽器的出口和进口水温分别是冷却塔的进口和出口水温,冷却塔中冷却水的温降就是冷却水在凝汽器中的温升.2.1凝汽器的冷却水温差如果不考虑循环补水,冷却水在凝汽器中的温升就是冷却水温差.因此,在稳定工况下,凝汽器冷却水温差与冷却塔的参数和性能无关.根据式(13)可知,冷却水温差与冷却水量和机组负荷有关.式中:Dc为排汽量,t/h;hc为排汽的焓,kJ/kg;h′c为凝结水的焓,kJ/kg;Dw为冷却水量,t/h;ψ为循环倍率.2.2研究方法与对象当不考虑冷却塔进、出口水温变化的中间过程时,在水温稳定后,其最终的进、出口水温差由凝汽器侧决定,这是本文计算的一个基础.以新疆某自备电厂冷却塔为研究对象,采用焓差法定量计算和分析了影响逆流式自然通风冷却塔出口水温的各种因素.该冷却塔是自然通风逆流式冷却塔,总高为102.6m,进风口高为7.185m,喉部高为76.95m,底部直径为84.292m,淋水面积为4500m2,冷却塔塔壁为双曲线型,采用高为1m的双斜波梯形波淋水填料,其热力性能参数为:.3冷却塔性能的影响因素由第一节的分析可知,冷却塔出口水温由式(13)决定.当一座冷却塔的淋水填料和结构形式一定时,冷却塔的出口水温与冷却塔的冷却水量、冷却塔的通风量(通过填料层的速度)、气象条件以及冷却水温差有关,分别针对这4个因素对冷却塔进、出口水温的影响进行了研究.3.1冷却水量对冷却塔进、出口水温的影响当进入凝汽器的冷却水量变化后,根据式(14),在其他条件不变且水温稳定以后,冷却塔最终的进、出口水温差与冷却水量成反比.在迭代过程中,可以先适当假设一个断面风速和出口水温,通过式(14)计算进口水温,再采用焓差法进行计算,检查二者是否满足式(13).如果满足,则进行抽力与阻力计算;如果不满足,重新假设断面风速,直到抽力与阻力的数值接近为止.图2为迭代程序框图.选取新疆当地春、秋季的平均气温为计算条件:干球温度为17℃,湿球温度为11.55℃,大气压力为96.46kPa,循环水量为28942m3/h,断面风速为1.24m/s,在100%蒸汽负荷时的冷却塔进口水温为31.508℃.在此条件下,计算出的冷却塔出口水温为22.053℃,而设计冷却塔出口水温为22.04℃,两者相差0.013℃,说明该模型选取的计算条件是比较合理的.按照上述计算条件和迭代方法,保持干湿球温度、大气压力、断面风速以及凝汽器蒸汽负荷的值不变,通过不断改变冷却水量来计算和分析冷却循环水量变化对冷却塔进、出口水温的影响(见图3).从图3可知:当其他变量恒定时,随着循环水量的增加,冷却塔进口水温逐渐下降,而出口水温逐渐上升,两者的差值逐渐减小.从图3还可以看出:循环水量的变化对出口水温影响较小,对进口水温影响较大.例如,当循环水量从60%增加到120%时,进口水温下降了6.772K,而出口水温只升高了4.258K.3.2填料断面风速对冷却塔进、出口水温的影响断面风速是通过冷却塔的阻力和抽力相等的原则来确定的.当填料层断面风速变化、而凝汽器侧的参数(凝汽器蒸汽负荷和循环水量)不发生变化时,冷却塔稳定以后,进口和出口的水温差是恒定不变的.所以,在迭代过程中要保持进、出口的水温差恒定,并保证干湿球温度、大气压力和循环水量以及凝汽器蒸汽负荷的值不变.按照上述的计算条件和迭代方法,不断改变填料断面风速,分析断面风速变化对冷却塔进、出口水温的影响(见图4).从图4可知:在保持冷却塔进口和出口水温差、干湿球温度、大气压力和循环水量以及凝汽器蒸汽负荷值不变的工况下,当填料断面风速增加时,出口和进口水温均会降低,但两者的差值恒定.3.3凝汽器蒸汽负荷对冷却塔进、出口水温的影响由式(13)可知,循环冷却水的温升与进入凝汽器的蒸汽负荷成正比.综上所述,当水温稳定后,冷却塔最终的进、出口水温差与进入凝汽器的蒸汽负荷成反比.按照上述的计算条件和迭代方法,采用不断改变凝汽器蒸汽负荷的方法,计算和分析凝汽器蒸汽负荷变化对冷却塔进、出口水温的影响(见图5).从图5可知:当保持干湿球温度、大气压力和循环水量以及填料断面风速的值不变时,随着凝汽器蒸汽负荷的增加,冷却塔出口水温和进口水温均将升高,且两者的差值逐渐扩大.但是,凝汽器蒸汽负荷的变化对出口水温的影响较小,而对进口水温影响较大.例如,当蒸汽负荷从40%增加到120%时,进口水温升高了9.412K,而出口水温仅升高了4.794K.3.4相对湿度对冷却塔进、出口水温的影响当空气的相对湿度变化而凝汽器侧的参数(凝汽器蒸汽负荷和循环水量)不发生改变时,冷却塔稳定以后,进、出口的水温差是恒定不变的.所以,在迭代过程中要保持冷却塔进口和出口水温差、干球温度、大气压力、蒸汽负荷和循环水量以及填料断面风速的值恒定不变.按照上述的计算条件和迭代方法,通过不断改变相对湿度来计算和分析相对湿度变化对冷却塔进、出口水温的影响(见图6).从图6可知:当保持干球湿度、大气压力和循环水量、填料断面风速以及蒸汽负荷的值不变时,在相对湿度降低以后,冷却塔进口水温和出口水温均会下降,但两者的差值保持恒定.相对湿度的降低有利于降低冷却塔的出口水温.。
浅析地源热泵系统中冷却塔的使用

浅析地源热泵系统中冷却塔的使用夏热冬冷地区夏季空调供冷负荷往往大于冬季供暖负荷,采用土壤源热泵系统由于全年向地下土壤排热量和取热量的不平衡而容易导致土壤“热堆积”问题。
目前解决土壤热堆积问题的主要方法是采用冷却塔辅助冷却的混合式土壤源热泵系统。
然而,冷却塔辅助冷却的混合式土壤源热泵系统,由于受南方夏热冬冷地区夏季高峰负荷时期(的7、8月份)高温高湿室外气象条件的影响,将使冷却塔出水温度过高,致使土壤源热泵机组运行效率低、组能效系数COP低于额定工况;为了缓解这一问题,通常选用更大容量的冷却塔,其结果是既不经济节能,同时采用土壤源热泵系统的意义也将受到质疑。
夏热冬冷地区冷热不平衡导致的系统运行结果如下图:1,冷却塔运联方式美国制冷空调工程师协会(ASHRAE)介绍了利用冷却塔辅助冷却的混合式地源热泵系统应用于大型商业办公建筑的方法,并给出了辅助冷却装置的设计方法,也对冷却塔与地埋管换热器之间采用串联和并联两种模式的混合式地源热泵进行了实验对比,得出了采用并联式的混合式土壤源热泵比采用串联式具有更好的运行效果;科研人员对采用了冷却塔辅助冷却方式的土壤源热泵系统的控制方式进行了模拟,模拟结果表明:当土壤源热泵机组的出水温度与室外空气湿球温度的差值超过2℃时,冷却塔开始运行的控制模式具有较大的优越性;目前国内院校对利用冷却塔辅助冷却的混合式土壤源热泵系统进行了三种控制策略的实验测试研究,研究结果表明:根据土壤源热泵机组出口流体温度与周围环境空气湿球温度之差控制冷却塔运行的策略,可以较好地平衡地下土壤冷热负荷、并使系统能耗最小。
并联、串联方式如下图示:除了以上两种方式,本研究提出了另一种方式,即串并联混合式设计方法,一种基于冷却塔过渡季节土壤补偿蓄冷的混合式土壤源热泵系统土壤热恢复新方法,以应对夏热冬冷地区采用地源热泵系统容易导致土壤“热堆积”问题,同时为夏热冬冷地区土壤源热泵系统的高效节能应用与优化设计提供方法参考。
选择冷却塔的注意事项

选择冷却塔的注意事项冷却塔(The cooling tower)是用水作为循环冷却剂,从一系统中吸收热量排放至大气中,以降低水温的装置;其冷是利用水与空气流动接触后进行冷热交换产生蒸汽,蒸汽挥发带走热量达到蒸发散热、对流传热和辐射传热等原理来散去工业上或制冷空调中产生的余热来降低水温的蒸发散热装置,以保证系统的正常运行,装置一般为桶状,故名为冷却塔。
那么我们在选择冷却塔的时候,有哪些事项需要我们注意呢?下面我给大家介绍一下。
通常选用冷却塔是根据其制冷量而定,空调制冷系统冷却塔的循环水量,由制冷机的制冷能力、冷却水进出口水温差而定,通常所指的进出口水温差是指标准工况下设计的。
即进水温度为37℃、出水温度为32℃、湿球温度为28℃。
当冷却塔所在地区湿球温度不是标准工况,进出水温也变化时,其逼近度(逼近度为出水温度与湿球温度之差)也将变化。
如在华北地区,湿球温度为26.4℃、进水温度为35℃、出水温度为29.5℃,其逼近度为3℃。
逼近度直接影响冷却塔的制冷量,逼近度越小,其冷却能力越小;标准型100水吨冷却塔在逼近度为4度时;可冷却水100吨,在逼近度为3度时,只可冷却水量85吨,而要冷却100吨水量时,冷却塔必须选择标准型125吨冷却塔。
冷却塔选型方法:1、冷却塔选择:主要依据是冷却循环水量。
冷却塔名义流量应满足冷水机组要求的冷却水量,冷却塔进水、出水温度应分别与冷水机组冷凝器的出水和进水温度相一致;2、封闭型冷却塔:对冷却循环水的水质要求高,或者冷却塔周围污染较重,含尘浓度较高;3、噪声:根据冷却塔安装位置和周围环境对噪声的要求,考虑选择普通型、低噪音型和超低噪音型冷却塔;闭式冷却塔的选型和开式冷却塔的选型差不多,都是要根据用户提供的参数来计算,这些参数有:1、冷却量:主设备需要多少流量的工艺流体。
为了使闭式冷却塔拥有足够的富余量,我们一般会在算出需要的冷却水量后乘以适当的系数。
2、进塔水温度这是闭式冷却塔选型的重要参数,此参数将决定所选塔形的大小。
冷却塔基础知识讲解

• 1. 冷却塔的概念 • 2. 冷却塔的原理 • 3. 冷却塔的设计工况
温度条件 冷却塔大小变化
• 4. 冷却塔的特点 • 5. 冷却塔的分类 • 6. 冷却塔的开发
1. 冷却塔的概念
• 为了排除机器或者是产业工程里所发生的热量,利用让使
用的温水跟比温水更低的空气热交换的方式,跟水直接接 触并冷却温水,同时可以循环使用的机器就是冷却塔。 使用冷却塔可以有效的排放民用或工业中排出的废热并循 环使用,这样有效的利用了水资源(河流自然水的利用毕 竟是有限的,并且将废热直接排放到河流及自然水中是对 环境的一种污染)。
4. 冷却塔的分类(金菱制冷)
4-1 冷却塔的形状
• 方形(RECTANGULAR TYPE) • 圆形(ROUND TYPE)
圆形
矩形
方形
4-2 用途
• 民用(PACKAGE TYPE/HVAC)
– 一般以冷气形式使用在夏天 – 用途 : 中央空调, 水泵及其它机器冷却用 – 外观材料分类 : FRP(玻璃钢), SUS(不锈钢), STEEL(铁)
• 现场组装
– 一般使用在像产业用大尺寸的冷却塔 – 在工厂组装有困难时使用 – 运输费低,对尺寸无限制
现场组装
工厂组装
4-4 冷却水与大气的接触方法
• 开式
(跟空气直接接触)
– 循环水、冷却水相同
开式
• 密闭式(CLOSED CIRCUIT TYPE)
密闭式
– 循环水和冷却水
• 循环水: 循环冷却塔通过跟空气直接接触循环冷却水 • 冷却水: 流动铜管一样的密闭系统,在系统里所发生的热量,通过铜管外部的循环水
– 无填料l – 点滴分溅式
• (木材, P.P, PVC..) – 薄膜式
冷却塔技术讲座课件

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2.2横流塔
• 水在塔内填料中,水自上而下,空气自塔 外水平流向塔内两者流向呈垂直正交一种 冷却塔。常用在噪声要求严格的居民区内, 是空调界使用较多的冷却循环塔。
• 优点:节能、水压低、风阻小、亦配置低 速电机、无滴水噪声和风动噪声,填料和 配水系统检修方便
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二.冷却塔分类
• 逆流塔 • 横流塔 • 喷雾通风无填料冷却塔 • 封闭式冷却塔
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• 2.1 逆流塔
• 水在塔内填料中,水自上而下,空气自下 而上,两者流向相反一种冷却塔
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逆流塔的三个冷却段
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逆流塔的三个冷却段
• 布水器到填料顶这一空间,此段的水温较 高,所以仍可将热量传给空气。
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结束
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• 1.3 冷却塔工作原理
• 实际上冷却水塔工作原理就是上述水蒸发 热质交换的运用,即将热水喷洒在散热材 表面与通过之移动空气相接触,此际热水 与冷空气之间产生湿热之热交换作用,同 时部分的热水被蒸发,也即蒸发水汽 中其 蒸发潜热被排放至空气中,最后经冷却后 的水落入水槽内,然后再回到所需设备利 用、循环。
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• 冷却塔设计气象条件 大气压力: P =1.004×10Pa(753mmHg)
• 干球温度: θ =31.5℃ • 湿球温度: τ =28℃ (方形和普通型为27℃) • 冷却塔设计参数 1.标准型:进塔水温37℃,出塔水温
32℃
• 中温型:进塔水温43℃,出塔水温33℃ • 高温型:进塔水温60℃,出塔水温35℃ • 普通型:进塔水温37℃,出塔水温32℃ • 大型塔:进塔水温42℃,出塔水温32℃
冷却塔的冷却原理及影响冷却塔冷却性能的因素

冷却塔的冷却原理及影响冷却塔冷却性能的因素冷却塔是一种用于将热水冷却,并将热量传递给周围环境的设备。
其冷却原理是通过水与空气之间的热量传递实现的。
冷却塔通常由塔体、风机、填料层和喷淋系统组成。
热水从上方喷入冷却塔的喷淋系统中,然后通过填料层排放到塔体的底部。
同时,风机通过塔顶的引风器将空气吸入塔内,空气与下方的热水进行接触,从而将热量带走。
经过冷却的水通过底部的出水口排出。
1.温度差:冷却塔的冷却效果与热水的温度差有直接关系。
温度差越大,冷却效果就越好。
因此,应尽量提高冷却塔入口水温和出口水温之间的温度差。
2.水量:冷却塔的冷却效果也与水量有关。
水量越大,冷却效果越好。
因此,在设计和运行冷却塔时,应考虑到所需的水量。
3.空气流速:冷却塔的冷却效果与空气流速有关。
空气流速越大,冷却效果越好。
因此,冷却塔中风机的风量需要适当调整,以保持合适的空气流速。
4.填料:填料层也是冷却塔的重要组成部分。
填料的选择和设计直接影响冷却效果。
填料可以增加热水与空气之间的接触面积,促进热量传递。
5.喷淋系统:喷淋系统也对冷却塔的性能起重要作用。
喷淋系统的设计应合理,以确保热水能均匀地喷洒到填料层上。
喷淋水的喷洒方式和压力也需要适当调整,以提高冷却效果。
除了上述因素外,冷却塔周围环境的温度和湿度、塔体的造型和尺寸等也会对冷却塔的性能产生影响。
在实际应用中,还需根据具体情况进行综合考虑和优化设计,以提高冷却塔的冷却性能。
总之,冷却塔通过将热水与空气进行热量传递实现冷却效果。
冷却塔的冷却性能受到多个因素的影响,包括温度差、水量、空气流速、填料和喷淋系统等。
在设计和运行冷却塔时,需要综合考虑这些因素,以提高其冷却效果。
湿球温度与开式冷却塔散热效率的关系

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湿球温度对冷却塔的
影响
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湿球温度对冷却塔的影响
湿球温度代表在某一地点某一时间,水通过蒸发所能达到的最低温度。
即水在冷却塔中可能被冷却到的最低温度,即冷却塔出水温度的最低极限值。
湿球温度对冷却塔出水温度的影响非常大。
通常天气预报的温度是指干球温度,湿球温度永远低于干球温度。
湿球温度是指同等焓值空气状态下,空气中水蒸汽达到饱和时的空气温度,在空气焓湿图上是由空气状态点沿等焓线下降至100%相对湿度线上,对应点的干球温度。
用湿纱布包扎普通温度计的感温部分,纱布下端浸在水中,以维持感温部位空气湿度达到饱和,在纱布周围保持一定的空气流通,使于周围空气接近达到等焓。
示数达到稳定后,此时温度计显示的读数近似认为湿球温度.
冷却塔出水温度实际上不能等于或低于湿球温度,一般情况下出水温度t2高需于湿球温度3℃以上,即逼近度 (Approach Temperature,指冷却水塔出水温度与外气湿球温度之差值)t2-t1≥3℃。
逼近度越小越难达到。
如果要将出水温度降到湿球温度,则冷却塔必须做到无限大;
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