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玻璃鋼冷卻塔工作原理說明

大多數工業過程和空調系統都會產生熱量,必須將其帶走并散發。通常使用水作為傳遞環境,用玻璃鋼冷卻塔以消除工業換熱設備,冷卻機的冷凝器等的熱量。過去,這是通過城市供水系統或自然水源不斷地供水來實現的,這些自然水源隨著熱交換過程的進行而變熱,并被傾倒至下水道或返回表層水源?,F在,由于不斷增長的用水量和高昂的污水處理成本,來自公用事業的水變得過分昂貴。類似地,由于溫度升高引起的水傾倒而違反了水源的環境狀況,因此來自自然水源的冷卻水也很難獲得。
 
為了將熱量直接散布到大氣中,可以使用空氣冷卻裝置,但是購買價格和驅動這些裝置的風扇的功率損耗非常高。
 
除了列出的缺點外,冷卻效率低也很重要-AVO可以提供比“干式”溫度計上的空氣溫度高11°C的冷凍水溫度。這樣的冷卻水溫度對于絕大多數工業過程而言都太高了。
 
玻璃鋼冷卻塔能夠克服大多數此類問題,并廣泛應用于制冷設備,空調系統和大多數工業過程的散熱。帶冷卻器的反向系統的費用僅占總循環水的5%,這使其成為有自來水供應的系統的最便宜的解決方案。此外,帶有玻璃鋼冷卻塔的系統的吹掃系數值很低,因此對環境的影響大大降低了。關鍵在于,冷卻器能夠將水冷卻到僅比“濕式”溫度計的空氣溫度高2-3°C的溫度。因此,在相當的總體尺寸下,冷卻器后的水溫可以比空氣冷卻器的輸出水溫低20°C。
 
玻璃鋼冷卻塔工作原理

由于傳熱和傳質的結合,達到了這種有效的冷卻效果。將熱水泵送到配水系統中,然后噴灑在灌溉環境中,在該環境中要放置大面積的區域(到150平方米的表面到1立方米的灑水噴頭),用于與大氣接觸。風扇,對流,自然氣流或通過噴嘴的噴射現象可導致冷卻器中的空氣循環。當與空氣接觸時,一部分水將聚集狀態從液態變為氣態,隨后吸收熱量。因此,蒸汽形成的熱量從液態的水轉移到氣流中。
 
進水溫度與出水溫度之差決定了冷卻區的寬度(溫度差)。對于單平面系統,在設置模式和恒定液壓負載下,冷卻器上的溫差與處理設備中水的溫升相對應。
因此,溫差由技術的排水量和熱負荷決定,與玻璃鋼冷卻塔的大小或冷卻能力沒有任何關系。
 
冷水溫度與潮濕溫度計上的進風溫度之間的差(B點減去C點)。 1稱為接近濕溫度計或冷卻深度的方法。冷卻深度取決于冷卻器的冷卻能力。在相同的熱負荷,水消耗和氣候參數下,具有較大灌溉面積的冷卻器將提供更好(較低)的冷卻深度,即冷卻器輸出處的水溫較低。
 
因此,冷卻器在大氣中散發的熱量始終等于加工設備產生的熱量,發生熱擴散的溫度條件與冷卻器的冷卻能力和空氣溫度有關。潮濕”溫度計。
 
“潮濕”溫度計上的空氣溫度是影響冷卻器運行的最重要的氣候參數。該溫度可以通過用潮濕的材料包裹普通溫度計的燈泡并隨后通過其氣流吹氣來測量。如果將干式溫度計的空氣溫度(用普通溫度計測量)和相對濕度(用濕度計測量)分開考慮,則對強制通風的冷卻器的熱效率影響不大。但是,這些參數會影響冷卻器中的蒸發量。
 
顯示通過冷卻器的空氣的心理分析??諝庠谟牲cA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),然后在點條件B處于飽和狀態-濕度為100%(在低熱量條件下)離開冷卻器加載的空氣可以不飽和)。在冷卻器的入口和出口條件下,從水傳遞到空氣的熱量與空氣的焓差成正比(hB-hA)。由于焓恒定的線的方向與“潮濕”溫度計上恒定的空氣的線的方向一致,所以焓的差可以由“潮濕”的溫度計上的空氣溫度的差確定。
 
由AB的向量表示的空氣加熱過程可以分為兩個部分-向量AC(其顯示由于水溫和空氣的差異而被空氣吸收的干熱的量)和確定尺寸的BC(向量)蒸發時形成的相變的隱熱。
 
如果將冷卻器入口處的空氣參數傳遞到D點(“干式”溫度計上的空氣溫度恒定,而“干式”溫度計上的空氣溫度不變),則由BD向量確定的一般熱解保持不變,但是顯著改變干燥和隱藏溫暖的成分。 BD的矢量表示干燥空氣冷卻的過程(也就是說,空氣不會從水中帶走干燥的熱量,相反會將干燥的熱量傳遞給水),而矢量則顯示了通過的空氣中水的隱藏熱量的傳遞。與以前的大氣條件相比,溫度顯著更高,因此,通過冷卻器中水蒸發份額的增加,可以補償空氣對水的干燥加熱。
 
傳質(蒸發)僅在傳熱過程中與隱藏的熱量一起進行,并且與相對濕度的變化成比例。在圖。 2 AB(wB-wA)情況下的蒸發排放量比DB(WB-WD)情況下少得多。在分析冷卻器的耗水量時,干燥和隱藏的熱量之比很重要。
 
由于“干式”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成比,它們還影響水在冷卻過程中的蒸發排放。在溫帶氣候區的條件下,通常計算出的空氣參數的蒸發量使每7°C的溫差占總水流量的1%。
 
但是,一年的平均蒸發排放量低于沉降量,這是因為在“干式”溫度計上進入的空氣溫度降低時,傳熱過程中干燥部分的增加。


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