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    冷卻塔的工作原理說明
    瀏覽:發布日期:2019-05-16 10:26
    大多數工業過程和空調系統產生的熱量必須被帶走和傳播。通常將水用作工業熱交換裝置,冷卻機冷凝器等的熱量傳遞環境。
     
    過去,這是通過城市供水系統或自然水源的連續供水來實現的,這些水在熱交換過程中被加熱并被傾倒到污水處理系統或回到表面來源水。
     
    現在,由于不斷增加的水消耗和污水處理的高成本,來自公用事業的水變得過于昂貴。同樣地,由于溫度升高導致水傾倒造成的水源環境狀況的影響,天然來源的冷卻水難以進入。
    為了直接在大氣中散熱,可以使用空氣冷卻裝置,但購買價格和驅動這些裝置風扇的功率損失非常高。
     
    除了列出的缺點之外,低效冷卻是相關的 -  AVO可以提供的冷水溫度比“干”溫度計的空氣溫度高11°C。對于絕大多數工業過程來說,這種冷卻水的溫度太高了。
    冷卻塔能夠克服大多數這些問題,并廣泛應用于制冷機組,空調系統和大多數工業過程的熱量散布。帶有冷卻器的逆向系統的費用僅占總循環水的5%,這使得它們成為最便宜的解決方案&nbsp;用于購買供水的系統。此外,&NBSP;凈化值的數值&nbsp;對于帶冷卻塔的系統非常低,因此對環境的影響大大降低。關鍵是冷卻器能夠將水冷卻到僅有2-3°C的溫度超過“潮濕”溫度計的空氣溫度。因此,在相同的整體尺寸下,冷卻器后的水溫可比空氣冷卻器的輸出低20°C.
     
    冷卻塔的工作原理

    由于傳熱和傳質的影響,達到了這種有效的冷卻。加熱水在配水系統中泵送并噴灑在灌溉環境中,其中放置大面積(至150平方米的表面至1立方米的噴灑器)以接觸大氣。冷卻器中的空氣循環可以通過風扇,對流流,天然流或通過噴嘴的噴射現象產生。在與空氣接觸時,一部分水將聚集狀態從液態變為蒸汽狀,然后吸收熱量。因此,蒸汽形成的溫暖從液態水轉移到空氣流中。
     
    顯示了逆流冷卻塔通過過程中水和空氣之間的關系。曲線顯示冷卻水的溫度下降(從A點到B點)和冷卻器接觸時“潮濕”溫度計(從C點到D點)的空氣溫度升高。
     
    進水和出水溫度之間的差異決定了冷卻區寬度(溫差)。對于單平面系統,在設定模式和恒定液壓負載下,冷卻器上的溫差對應于加工設備中水的溫度升高。因此,溫差由技術的排水和熱負荷決定,并且與冷卻塔的尺寸或冷卻能力無關。
     
    冷凍水的溫度與潮濕溫度計上的進氣溫度(B點減去C點)之間的差異。 1被稱為潮濕溫度計或冷卻深度的方法。冷卻深度是冷卻器冷卻能力的函數。在相同的熱負荷,水和氣候參數的消耗下,具有更大灌溉面積的冷卻器將提供更好(更低)的冷卻深度,即冷卻器輸出處的水溫更低。因此,冷卻器在大氣中散發的熱量總是等于加工設備產生的熱量,而散熱發生的溫度條件與冷卻器的冷卻能力有關。和“潮濕”溫度計上的氣溫。
     
    “潮濕”溫度計是影響冷卻器運行的最重要的氣候參數。該溫度可以通過普通溫度計通過潮濕材料的燈泡包封和隨后的空氣流吹掃來測量。干燥溫度計上的空氣溫度(通過普通溫度計測量)和相對濕度(由濕度計測量),考慮到它們被單獨考慮,對強制通風的冷卻器的熱效率沒有顯著影響。然而,這些參數對冷卻器中的蒸發尺寸有影響。
     
    顯示通過冷卻器的空氣的心理測量分析??諝庠谟葾點確定的大氣條件下進入冷卻器,從水中吸收熱量和重量(濕度),并在點狀態B下以冷卻狀態離開冷卻器 - 在100%的濕度下(在低熱量的條件下)裝載空氣可以是非飽和的)。從水到空氣的熱量與在冷卻器的入口和出口(hB-hA)的條件下的空氣焓的比例成比例。由于恒定焓線的方向與“潮濕”溫度計上恒定氣溫線的方向一致,因此焓的差異可以通過“潮濕”溫度計的空氣溫度差來確定。
     
    AB矢量所呈現的空氣加熱過程可以分為兩個部分 - 矢量AC,它表示由于水溫和空氣的差異而被空氣吸收的干熱量,以及矢量BC確定蒸發時形成的隱藏相變溫度的大小。
     
    如果將冷卻器入口處的空氣參數傳遞到D點(“濕”溫度計上“恒溫”溫度下“干燥”溫度計上的空氣溫度增加),由BD確定的一般熱解矢量仍然沒有變化,但驚人地改變組件的&nbsp;干燥和隱藏的溫暖。 BD的矢量表示干燥空氣冷卻的過程(即空氣不會從水中帶走干熱,相反將干熱傳遞給水),而矢量顯示通過空氣中水的隱藏溫暖的轉移。與以前的大氣條件相比明顯更高。因此,通過空氣干燥加熱水可以通過增加冷卻器中水的蒸發份額來補償。
     
    傳質(蒸發)僅在&nbsp;的組件中進行。在傳熱過程中隱藏的溫暖并且與相對濕度的變化成比例。在圖中與DB(WB-WD)的情況相比,AB(wB-wA)的情況下的蒸發放電要少得多。在冷卻器的耗水量分析中,干燥和隱藏溫度的比例很重要。
     
    當“干燥”溫度計的值或冷卻器入口處的相對濕度影響傳熱過程的組分比時,它們也影響冷卻過程中水的蒸發排放。在溫帶氣候帶的條件下,通常計算的空氣參數的蒸發量在每個7°C的溫差下產生1%的一般水流量。
     
    然而,由于“干燥”溫度計進入空氣溫度降低時傳熱過程的干燥成分增加,一年的平均蒸發排放量低于沉降量。


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