本文介紹了冷卻塔的基本概念、冷卻塔的類型以及冷卻塔效率的計算公式。還簡要介紹了系統(tǒng)中補充水要求的冷卻塔質(zhì)量平衡、漂移損失或風阻、蒸發(fā)損失和排放或提取。
冷卻塔的類型 |基本冷卻塔計算
目錄 [隱藏]
1 冷卻塔類型 |冷卻塔基本計算
1.1 冷卻塔類型
1.1.1 機械通風水冷卻塔:
1.1.1.1 強制通風冷卻塔
1.1.1.2 引風冷卻塔
1.1.2 自然通風水冷卻塔
1.2 冷卻塔設(shè)計考慮因素
1.3 冷卻塔運行考慮因素 (冷卻塔質(zhì)量平衡) p>
1.3.1 漂移損失(D)或風阻
1.3.2 蒸發(fā)損失(E)
1.3.3 排污或抽空
1.3.4 濃縮循環(huán)(COC)
1.4 冷卻塔效率計算
1.4.1 冷卻塔法
1.4. 2 冷卻塔范圍
玻璃纖維冷卻塔 是許多加工廠和發(fā)電廠的重要組成部分。補給水源用于補充蒸發(fā)損失的水分。來自熱交換器/冷凝器的熱水被送到冷卻塔。冷卻塔中的水降溫后,被送回冷凝器/交換器或其他單元進行進一步處理。
冷卻塔|自然通風水冷卻塔|冷卻塔基本概念、冷卻塔類型、冷卻塔效率計算公式|補水、飄失、蒸發(fā)損失及排污|冷卻塔 p>< p> 漂移:由于排放空氣中夾帶液滴而導致冷卻塔排放水的損失。它與蒸發(fā)損失的水無關(guān)。
熱交換器/冷凝器 - 它是一種將熱量從一種物質(zhì)傳遞到另一種物質(zhì)的裝置。
濃度:單位體積溶液中固含量增加的過程,也就是溶解在單位體積溶液中的物質(zhì)的量。
冷卻塔中的液體濃縮通常是由于冷卻水的蒸發(fā)而發(fā)生的。它通常直接表示為 ppm(百萬分之一)或間接表示為歐姆電導率。
吹氣:通過冷卻塔上的開口,空氣通過這些開口進入塔內(nèi)。
排污:冷卻塔系統(tǒng)中的水的排放,以控制循環(huán)水中鹽分或其他雜質(zhì)的濃度
蒸發(fā)損失:在冷卻塔系統(tǒng)中,水蒸發(fā)從循環(huán)水排入大氣。
補水:在冷卻塔系統(tǒng)的循環(huán)水中加入水,以補充因蒸發(fā)、排污、漂移和滲漏而損失的水
除水器:由塑料制成,水泥板,一種木材或其他材料的組合,可以最大限度地減少廢氣中的水分夾帶。
冷卻水:水通過冷卻系統(tǒng)循環(huán),以帶走某些區(qū)域的熱量。
排氣:從冷卻塔系統(tǒng)排出的空氣及其相關(guān)蒸汽的混合物
百葉窗:水平安裝在冷卻塔壁上的構(gòu)件,用于提供開口,空氣通過該開口進入系統(tǒng),同時也包括塔內(nèi)的落水。通常,百葉窗的安裝方向與流向冷卻塔的氣流方向成一定角度。
冷卻塔的基本概念:熱量通過潛熱和顯熱的傳遞從水滴傳遞到周圍的大氣中。
冷卻塔理論 - 從水滴到周圍空氣的熱傳遞 |自然通風水冷卻塔 |冷卻塔的基本概念、冷卻塔的類型、冷卻塔效率的公式 |補給、漂移損失、蒸發(fā)損失和排污|
冷卻塔的類型
冷卻塔主要分為兩部分
1.
機械吃水冷卻塔
2.自然通風冷卻塔
機械通風水冷塔:
機械通風冷卻塔較常用于冷卻水。這些機械通風冷卻塔利用大型風扇迫使空氣通過循環(huán)水。水落到填充表面上,這有助于增加空氣和水之間的接觸時間。這有助于最大限度地提高空氣和水之間的熱傳遞。
機械通風式水冷塔主要有兩種類型
強制通風-在此冷卻塔入口處設(shè)置風機
引風式-在此冷卻塔扇位于排氣口。
強制通風冷卻塔
它們采用大型矩形混凝土結(jié)構(gòu)形式。將水泵入頂部并分解成噴霧。它像雨一樣落在木制、聚苯乙烯或金屬百葉窗的連續(xù)階段上,這些百葉窗的槽口和肋骨可以打破流動。水從一個階段流到下一個階段,最后到達形成結(jié)構(gòu)底部的池塘,冷水泵從池塘中抽水。
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在強制通風冷卻塔中,如圖所示。強制通風冷卻塔中的空氣循環(huán)是由放置在塔底的風扇產(chǎn)生的
引風
圓型玻璃鋼冷卻塔
在引風冷卻塔中,如下圖所示。空氣循環(huán)由放置在塔頂?shù)娘L扇提供。
它們通常是引風冷卻塔,分為逆流塔或橫流塔,它們描述了氣流相對于水的方向。
預計逆流塔效率更高,但橫流塔可以在較低的功率要求或較高的蒸汽速度下運行。
感應通風冷卻塔-逆流式
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自然通風水冷卻塔
冷卻塔,通常用草或木板條填充。這是一個非常大的塔,其中熱水與自然通風相遇,通過對流和蒸發(fā)促進水的冷卻。
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in nature 在通風冷卻塔中,如圖所示,空氣的循環(huán)是通過冷卻塔內(nèi)外的氣壓差產(chǎn)生的
冷卻塔設(shè)計考慮因素
設(shè)備的效率主要取決于氣候條件,尤其是濕球溫度和周圍空氣的相對濕度。
所需的冷卻塔設(shè)計和尺寸將取決于
a) 冷卻范圍
b) 網(wǎng)絡(luò)球溫度
c ) 濕球溫度法
d) 水的質(zhì)量流量(循環(huán)率)
e) 通過塔或單個塔單元的空氣速度
f ) 塔高
冷卻塔性能按方法和范圍估算。在性能評估過程中,使用便攜式監(jiān)測儀器測量了以下參數(shù):
a) 空氣的干球溫度
b) 空氣的濕球溫度
c ) 冷卻塔進水溫度
d) 冷卻塔出水溫度
e) 泵和風扇電機的電氣讀數(shù)
f) 排放溫度
g) 水流速度
h) 空氣速度
冷卻塔運行注意事項(冷卻塔質(zhì)量平衡)
冷卻塔質(zhì)量balance表示系統(tǒng)補給水的需求量。由于漂移、蒸發(fā)和排污造成的水損失,冷卻塔需要補水。
補水量(M)=總失水量=漂移量(D)+蒸發(fā)量(E)+排污量(B)
M=D+E+B.< /p>
M = 補給水需求,單位為 m3/hr
D = 漂移損失,單位為 m3/hr
E = 蒸發(fā)損失,單位為 m3/hr
B = 以立方米/小時為單位的吹氣
漂移損失 (D) 或風阻
漂移損失可以假定為:
對于自然引風冷卻塔,D=0.3~1.0%循環(huán)水(C)
引風冷卻塔D=0.1~0.3%循環(huán)水(C)
如果冷卻塔有風阻漂移消除器,則 D = 循環(huán)水的約 0.01% 或更少(C)
蒸發(fā)損失(E)
它是根據(jù)冷卻塔周圍的熱量計算得出的balance
E = frac {C 乘以左(Ti - 向右)乘以 Cp} { lambda}
其中:
C = in m3 / hr of循環(huán)水
lambda = 水的汽化潛熱 = 540 kcal/kg (or) 2260 kJ/kg or
Ti - To = 從塔頂?shù)剿乃疁夭钤谒?,單位°C(冷卻塔入口熱水與出口冷水的溫差)
Cp = 比熱水 = 1 kcal/kg/°C (或) 4.184 kJ/kg/°C
或通過以下公式計算蒸發(fā)損失(參考:Perry 的化學工程師手冊)
蒸發(fā)損失 m3/hr = 0.00085 x 1.8 x cycle rate, m3/hr x (Ti -To) 0℃
(提示:理論上每蒸發(fā)1,000,000大卡熱量蒸發(fā)1.8立方米水)
污水或lottery p>
冷卻過程蒸發(fā)了冷卻塔中循環(huán)的部分水,從而增加了單位體積溶液中的固含量,也增加了溶解在單位體積溶液中的物質(zhì)的量。
控制濃度循環(huán)吹掃或抽取。排污可以根據(jù)公式計算
B = frac {E} { left (COC - 1 right)}
B = E / (COC-1)
< p> B = 吹氣(立方米/小時)E = 蒸發(fā)損失(立方米/小時)
COC = 濃縮循環(huán)。
濃度循環(huán)(COC)
濃度循環(huán)是一個無量綱數(shù)。它是冷卻水中參數(shù)與洗劑水中參數(shù)的比值。它可以從以下任何公式計算得出。
濃縮循環(huán) (COC) = 冷卻水中的冷卻水 / 二氧化硅中的二氧化硅
濃縮循環(huán) (COC) = 冷卻水中的 Ca 硬度 / 補充水中的 Ca 硬度
濃縮周期(COC)=冷卻水電導率/補給水電導率
濃縮周期(COC)=循環(huán)水中氯離子濃度/補給水中氯離子濃度
濃縮循環(huán) (COC) 通常在 3.0 和 7.0 之間變化,具體取決于工藝設(shè)計和制造指南。在一些大型電廠中,冷卻塔的冷凝循環(huán)可以高得多。
冷卻塔效率計算
該冷卻塔系統(tǒng)的效率取決于氣候條件,特別是濕球溫度和周圍空氣的相對濕度。
所需的
冷卻塔尺寸冷卻塔設(shè)計和尺寸將是
a) 冷卻范圍
b) Web 的函數(shù)球溫
c) 濕球溫度法
d) 水的質(zhì)量流量(循環(huán)率)
e) 通過塔或單塔
g) Tower Height
Cooling Tower Approach 和 Cooling Tower Range 是這個計算中的重要因素
Cooling Tower Method
Method: the difference between冷卻塔出水溫度(冷水溫度)與環(huán)境濕球溫度的關(guān)系稱為冷卻塔法。
冷卻塔法=冷卻塔出口水-濕球溫度
冷卻塔量程
量程:冷卻塔進水溫度(熱水溫度)與冷量塔出口溫度(冷水溫度)之間的差異稱為冷卻塔范圍。冷卻塔范圍=冷卻塔進水溫度-冷卻塔出口溫度
冷卻塔效率公式:
冷卻塔效率=frac{(冷卻塔進水溫度-冷卻塔出口溫度) } {(冷卻塔進水溫度濕球溫度)}乘以 100
或簡單地
冷卻塔效率 = frac {range} {range+approx} 乘以 100
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在實踐中,冷卻塔的效率將在 65% 到 70% 之間。與冬季相比,夏季環(huán)境空氣濕球溫度升高,因此夏季冷卻塔的效率有限。
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