1.濕法玻璃鋼冷卻水塔規(guī)格
1個管路接口
2個進風(fēng)口
3個出風(fēng)口
冷卻水進水口(溫水) )
冷卻水出口(冷水)
補水口
一般用戶輸入值特性線實物顯示示例
一般
“濕式 FRP 冷卻塔”組件模擬濕式自然通風(fēng) FRP 冷卻塔在標(biāo)稱和部分負載條件下的運行性能。在設(shè)計模式下,用戶定義所需的冷水溫度并使用主要邊界條件的標(biāo)稱值計算冷卻范圍
入口溫度
入口濕度
< p>熱水入口溫度,水流量
在非設(shè)計模式下,冷水溫度基于四個主要邊界條件和KLENKE開發(fā)的性能模型( BWK, 18, 1966) 計算。
要使用 DIN 1947 中定義的性能規(guī)則估算自然通風(fēng)和機械通風(fēng) FRP 冷卻塔的 FRP 冷卻塔性能,請使用組件 78 和 79。
二、Kroenke模型
最好的熱流和質(zhì)量流最好用濕空氣的h-x圖建模。以下指標(biāo)用于識別主要流量:
進水口
出風(fēng)口
暖水進水口
冷水出水口
最低(或理想)冷水溫度
模型中使用的其他質(zhì)量流量是補給水 (M5) 和排污 (M6),它們由水的質(zhì)量平衡方程確定.
M3-M4 = M1*(X2H2O-X1H2O)(1)
M3*H3-M4*H4=M1*(H2-H1)(2)
和
M3、M4水流量
M1干燥空氣流量
X2H2O、X1H2O干燥空氣中的水濃度。
H1、H2、H3、H4的焓值
將式(1)和(2)變換,得到氣水比(L)的定義
< p>L =M1/M3=(H3-H4)/(H2-H1-H4*(X2H2O-X1H2O)(3)KLENKE模型建議使用單一特征曲線來描述FRP的性能冷卻水塔。該特性曲線將 FRP 冷卻塔效率與相對空水比相關(guān)聯(lián)。FRP 冷卻塔效率 (α) 定義為實際冷卻范圍與“理想”冷卻范圍之比。相對氣水比定義為實際氣水比(L)與“理想”氣水比(Lid)的比值。
因變量(y-軸):α=(T3-T4)/(T3-T4id) (4)
從變量(x 軸):β = L/Lid(5)
通過使用狀態(tài)點4的“理想”條件,可以很容易地從等式(3)計算出理想的空水比。
p>
通常,F(xiàn)RP冷卻塔的性能需要由包含幾條特性曲線的特性性能圖來描述。在恒定比率下,單一特性曲線足以描述 FRP 冷卻塔的性能。
為了模擬運行性能,將額定負載點附近的特性曲線歸一化(設(shè)計案例)很有用,即以α/αN和β/βN的形式使用。
為了充分描述設(shè)計案例,除了四個主要的輸入?yún)?shù)外,一個氣水比還必須提供 (M1/M3) 輸入。自然通風(fēng)玻璃鋼冷卻水塔的取值通常取0.7。
三、設(shè)計工況的計算按以下步驟進行
輸入:
熱水入口溫度(T3)
冷水出口溫度(T4N)
環(huán)境空氣溫濕度(T1,PHI1)
標(biāo)稱水質(zhì)量流量(T3N)
標(biāo)稱氣水比(M1M3N)
計算:
T4id(迭代)
平衡方程中的T2,X2(迭代)
(M1/M3)id
αN,βN
四、計算離差設(shè)計如下:
輸入:
熱水入口溫度(T3)
環(huán)境空氣溫濕度(T1,PHI1)
< p>公稱水流量(M3N)實際水流量(M3)
公稱冷卻范圍(DT34N)
計算:
T4id
玻璃鋼冷卻水塔的抽水(煙囪抽水)M1
T2,X2(迭代)
(M1/M3)id
M1和M3中的β
特征線β/βN和α/αN的測定
T4和T3-T4id由α/αN求出
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