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濕式玻璃鋼冷卻水塔規格及計算模型,濕式玻璃鋼脫硫塔

所屬欄目:【解決方案】 作者:圓形冷卻塔維修 時間:2023-05-30 閱讀數:

濕式玻璃鋼冷卻水塔規格及計算模型,濕式玻璃鋼脫硫塔

1.濕法玻璃鋼冷卻水塔規格

1個管路接口

2個進風口

3個出風口

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 FRP 冷卻塔在標稱和部分負載條件下的運行性能。在設計模式下,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

在非設計模式下,冷水溫度基于四個主要邊界條件和KLENKE開發的性能模型( BWK, 18, 1966) 計算。

要使用 DIN 1947 中定義的性能規則估算自然通風和機械通風 FRP 冷卻塔的 FRP 冷卻塔性能,請使用組件 78 和 79。

二、Kroenke模型

最好的熱流和質量流最好用濕空氣的h-x圖建模。以下指標用于識別主要流量:

進水口

出風口

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量流量是補給水 (M5) 和排污 (M6),它們由水的質量平衡方程確定.

M3-M4 = M1*(X2H2O-X1H2O)(1)

M3*H3-M4*H4=M1*(H2-H1)(2)

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聯。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,FRP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。

為了充分描述設計案例,除了四個主要的輸入參數外,一個氣水比還必須提供 (M1/M3) 輸入。自然通風玻璃鋼冷卻水塔的取值通常取0.7。

三、設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)

環境空氣溫濕度(T1,PHI1)

標稱水質量流量(T3N)

標稱氣水比(M1M3N)

計算:

T4id(迭代)

平衡方程中的T2,X2(迭代)

(M1/M3)id

αN,βN

四、計算離差設計如下:

輸入:

熱水入口溫度(T3)

環境空氣溫濕度(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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