本文介绍了冷却塔的基本概念、冷却塔的类型以及冷却塔效率的计算公式。还简要介绍了系统中补充水要求的冷却塔质量平衡、漂移损失或风阻、蒸发损失和排放或提取。
冷却塔的类型 |基本冷却塔计算
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1 冷却塔类型 |冷却塔基本计算
1.1 冷却塔类型
1.1.1 机械通风水冷却塔:
1.1.1.1 强制通风冷却塔
1.1.1.2 引风冷却塔
1.1.2 自然通风水冷却塔
1.2 冷却塔设计考虑因素
1.3 冷却塔运行考虑因素 (冷却塔质量平衡) p>
1.3.1 漂移损失(D)或风阻
1.3.2 蒸发损失(E)
1.3.3 排污或抽空
1.3.4 浓缩循环(COC)
1.4 冷却塔效率计算
1.4.1 冷却塔法
1.4. 2 冷却塔范围
玻璃纤维冷却塔 是许多加工厂和发电厂的重要组成部分。补给水源用于补充蒸发损失的水分。来自热交换器/冷凝器的热水被送到冷却塔。冷却塔中的水降温后,被送回冷凝器/交换器或其他单元进行进一步处理。
冷却塔|自然通风水冷却塔|冷却塔基本概念、冷却塔类型、冷却塔效率计算公式|补水、飘失、蒸发损失及排污|冷却塔 p>< p> 漂移:由于排放空气中夹带液滴而导致冷却塔排放水的损失。它与蒸发损失的水无关。
热交换器/冷凝器 - 它是一种将热量从一种物质传递到另一种物质的装置。
浓度:单位体积溶液中固含量增加的过程,也就是溶解在单位体积溶液中的物质的量。
冷却塔中的液体浓缩通常是由于冷却水的蒸发而发生的。它通常直接表示为 ppm(百万分之一)或间接表示为欧姆电导率。
吹气:通过冷却塔上的开口,空气通过这些开口进入塔内。
排污:冷却塔系统中的水的排放,以控制循环水中盐分或其他杂质的浓度
蒸发损失:在冷却塔系统中,水蒸发从循环水排入大气。
补水:在冷却塔系统的循环水中加入水,以补充因蒸发、排污、漂移和渗漏而损失的水
除水器:由塑料制成,水泥板,一种木材或其他材料的组合,可以最大限度地减少废气中的水分夹带。
冷却水:水通过冷却系统循环,以带走某些区域的热量。
排气:从冷却塔系统排出的空气及其相关蒸汽的混合物
百叶窗:水平安装在冷却塔壁上的构件,用于提供开口,空气通过该开口进入系统,同时也包括塔内的落水。通常,百叶窗的安装方向与流向冷却塔的气流方向成一定角度。
冷却塔的基本概念:热量通过潜热和显热的传递从水滴传递到周围的大气中。
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冷却塔的类型
冷却塔主要分为两部分
1.
机械吃水冷却塔
2.自然通风冷却塔
机械通风水冷塔:
机械通风冷却塔较常用于冷却水。这些机械通风冷却塔利用大型风扇迫使空气通过循环水。水落到填充表面上,这有助于增加空气和水之间的接触时间。这有助于最大限度地提高空气和水之间的热传递。
机械通风式水冷塔主要有两种类型
强制通风-在此冷却塔入口处设置风机
引风式-在此冷却塔扇位于排气口。
强制通风冷却塔
它们采用大型矩形混凝土结构形式。将水泵入顶部并分解成喷雾。它像雨一样落在木制、聚苯乙烯或金属百叶窗的连续阶段上,这些百叶窗的槽口和肋骨可以打破流动。水从一个阶段流到下一个阶段,最后到达形成结构底部的池塘,冷水泵从池塘中抽水。
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在强制通风冷却塔中,如图所示。强制通风冷却塔中的空气循环是由放置在塔底的风扇产生的
引风
圆型玻璃钢冷却塔
在引风冷却塔中,如下图所示。空气循环由放置在塔顶的风扇提供。
它们通常是引风冷却塔,分为逆流塔或横流塔,它们描述了气流相对于水的方向。
预计逆流塔效率更高,但横流塔可以在较低的功率要求或较高的蒸汽速度下运行。
感应通风冷却塔-逆流式
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自然通风水冷却塔
冷却塔,通常用草或木板条填充。这是一个非常大的塔,其中热水与自然通风相遇,通过对流和蒸发促进水的冷却。
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in nature 在通风冷却塔中,如图所示,空气的循环是通过冷却塔内外的气压差产生的
冷却塔设计考虑因素
设备的效率主要取决于气候条件,尤其是湿球温度和周围空气的相对湿度。
所需的冷却塔设计和尺寸将取决于
a) 冷却范围
b) 网络球温度
c ) 湿球温度法
d) 水的质量流量(循环率)
e) 通过塔或单个塔单元的空气速度
f ) 塔高
冷却塔性能按方法和范围估算。在性能评估过程中,使用便携式监测仪器测量了以下参数:
a) 空气的干球温度
b) 空气的湿球温度
c ) 冷却塔进水温度
d) 冷却塔出水温度
e) 泵和风扇电机的电气读数
f) 排放温度
g) 水流速度
h) 空气速度
冷却塔运行注意事项(冷却塔质量平衡)
冷却塔质量balance表示系统补给水的需求量。由于漂移、蒸发和排污造成的水损失,冷却塔需要补水。
补水量(M)=总失水量=漂移量(D)+蒸发量(E)+排污量(B)
M=D+E+B.< /p>
M = 补给水需求,单位为 m3/hr
D = 漂移损失,单位为 m3/hr
E = 蒸发损失,单位为 m3/hr
B = 以立方米/小时为单位的吹气
漂移损失 (D) 或风阻
漂移损失可以假定为:
对于自然引风冷却塔,D=0.3~1.0%循环水(C)
引风冷却塔D=0.1~0.3%循环水(C)
如果冷却塔有风阻漂移消除器,则 D = 循环水的约 0.01% 或更少(C)
蒸发损失(E)
它是根据冷却塔周围的热量计算得出的balance
E = frac {C 乘以左(Ti - 向右)乘以 Cp} { lambda}
其中:
C = in m3 / hr of循环水
lambda = 水的汽化潜热 = 540 kcal/kg (or) 2260 kJ/kg or
Ti - To = 从塔顶到塔的水温差在塔底,单位°C(冷却塔入口热水与出口冷水的温差)
Cp = 比热水 = 1 kcal/kg/°C (或) 4.184 kJ/kg/°C
或通过以下公式计算蒸发损失(参考:Perry 的化学工程师手册)
蒸发损失 m3/hr = 0.00085 x 1.8 x cycle rate, m3/hr x (Ti -To) 0℃
(提示:理论上每蒸发1,000,000大卡热量蒸发1.8立方米水)
污水或lottery p>
冷却过程蒸发了冷却塔中循环的部分水,从而增加了单位体积溶液中的固含量,也增加了溶解在单位体积溶液中的物质的量。
控制浓度循环吹扫或抽取。排污可以根据公式计算
B = frac {E} { left (COC - 1 right)}
B = E / (COC-1)
< p> B = 吹气(立方米/小时)E = 蒸发损失(立方米/小时)
COC = 浓缩循环。
浓度循环(COC)
浓度循环是一个无量纲数。它是冷却水中参数与洗剂水中参数的比值。它可以从以下任何公式计算得出。
浓缩循环 (COC) = 冷却水中的冷却水 / 二氧化硅中的二氧化硅
浓缩循环 (COC) = 冷却水中的 Ca 硬度 / 补充水中的 Ca 硬度
浓缩周期(COC)=冷却水电导率/补给水电导率
浓缩周期(COC)=循环水中氯离子浓度/补给水中氯离子浓度
浓缩循环 (COC) 通常在 3.0 和 7.0 之间变化,具体取决于工艺设计和制造指南。在一些大型电厂中,冷却塔的冷凝循环可以高得多。
冷却塔效率计算
该冷却塔系统的效率取决于气候条件,特别是湿球温度和周围空气的相对湿度。
所需的
冷却塔尺寸冷却塔设计和尺寸将是
a) 冷却范围
b) Web 的函数球温
c) 湿球温度法
d) 水的质量流量(循环率)
e) 通过塔或单塔
g) Tower Height
Cooling Tower Approach 和 Cooling Tower Range 是这个计算中的重要因素
Cooling Tower Method
Method: the difference between冷却塔出水温度(冷水温度)与环境湿球温度的关系称为冷却塔法。
冷却塔法=冷却塔出口水-湿球温度
冷却塔量程
量程:冷却塔进水温度(热水温度)与冷量塔出口温度(冷水温度)之间的差异称为冷却塔范围。冷却塔范围=冷却塔进水温度-冷却塔出口温度
冷却塔效率公式:
冷却塔效率=frac{(冷却塔进水温度-冷却塔出口温度) } {(冷却塔进水温度湿球温度)}乘以 100
或简单地
冷却塔效率 = frac {range} {range+approx} 乘以 100
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在实践中,冷却塔的效率将在 65% 到 70% 之间。与冬季相比,夏季环境空气湿球温度升高,因此夏季冷却塔的效率有限。
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