大多數(shù)工業(yè)過程和空調(diào)系統(tǒng)都會(huì)產(chǎn)生必須帶走和消散的熱量。通常使用水作為傳輸環(huán)境,玻璃鋼冷卻塔用于去除工業(yè)熱交換設(shè)備、冷卻器的冷凝器等的熱量。過去,這是通過城市供水系統(tǒng)或來自自然界的持續(xù)供水來實(shí)現(xiàn)的通過熱交換過程加熱并排入下水道或返回地表水源的水源。由于用水量增加和廢水處理成本高昂,公用事業(yè)用水現(xiàn)在非常昂貴。同樣,天然水源的冷卻水也很難獲得,因?yàn)闇囟壬邔?dǎo)致的傾倒水破壞了水源的環(huán)境條件。
為了將熱量直接散發(fā)到大氣中,可以使用空氣冷卻裝置,但是驅(qū)動(dòng)這些裝置的風(fēng)扇的購買價(jià)格和功率損耗非常高。
除了列出的缺點(diǎn)之外,冷卻效率低下也很重要 - AVO 可以提供比“干”溫度計(jì)上的空氣溫度高 11°C 的冷凍水溫度。這樣的冷卻水溫度對(duì)于大多數(shù)工業(yè)過程來說太高了。
玻璃鋼冷卻塔可以克服大部分這些問題,廣泛應(yīng)用于制冷設(shè)備、空調(diào)系統(tǒng)和大多數(shù)工業(yè)過程中的散熱。帶冷卻器的逆向系統(tǒng)的成本僅為總循環(huán)水的 5%,使其成為自來水系統(tǒng)中最便宜的解決方案。此外,帶有玻璃纖維冷卻塔的系統(tǒng)具有較低的吹掃系數(shù)值,因此大大降低了對(duì)環(huán)境的影響。關(guān)鍵是冷卻器能夠?qū)⑺鋮s到僅比“濕”溫度計(jì)的空氣溫度高 2-3°C 的溫度。因此,在外形尺寸相當(dāng)?shù)那闆r下,冷卻器后的水溫可比空冷器的出水溫度低20℃。
這種高效的冷卻是通過傳熱和傳質(zhì)的結(jié)合實(shí)現(xiàn)的。熱水被泵入配水系統(tǒng),然后噴灑在大面積(高達(dá) 150 平方米表面至 1 立方米灑水器)與大氣接觸的灌溉環(huán)境中。風(fēng)扇、對(duì)流、自然氣流或通過噴嘴噴射都會(huì)導(dǎo)致空氣在冷卻器中循環(huán)。當(dāng)與空氣接觸時(shí),一部分水將其聚集狀態(tài)從液態(tài)變?yōu)闅鈶B(tài),隨后吸收熱量。因此,蒸汽形成的熱量從液態(tài)水轉(zhuǎn)移到氣流中。
進(jìn)水溫度和出水溫度的差值決定了冷卻區(qū)的寬度(溫差)。對(duì)于單平面系統(tǒng),在設(shè)定模式和恒定水力負(fù)載下,冷卻器兩端的溫差對(duì)應(yīng)于處理廠中水的溫升。
因此溫差是由工藝的排量和熱負(fù)荷決定的,與玻璃鋼冷卻塔的尺寸和冷卻能力無關(guān)。
濕度計(jì)上冷水溫度與進(jìn)風(fēng)溫度之差(B點(diǎn)減去C點(diǎn))。 1稱為接近濕式溫度計(jì)或冷卻深度法。冷卻深度取決于冷卻器的冷卻能力。在熱負(fù)荷、耗水量和氣候參數(shù)相同的情況下,灌溉面積較大的冷卻器將提供更好(更低)的冷卻深度,即冷卻器輸出端的水溫更低。
因此,冷卻器在大氣中散發(fā)的熱量總是等于加工設(shè)備產(chǎn)生的熱量,熱擴(kuò)散的溫度條件與冷卻器的制冷量和空氣溫度有關(guān).潮濕”溫度計(jì)。
“潮濕”溫度計(jì)上的空氣溫度是影響冷卻器運(yùn)行的最重要的氣候參數(shù)。空氣。如果空氣溫度(用普通溫度計(jì)測(cè)量)和相對(duì)濕度(用濕度計(jì)測(cè)量)與干式溫度計(jì)分開考慮,它們對(duì)強(qiáng)制通風(fēng)冷卻器的熱效率影響不大。但是,這些參數(shù)影響冷卻器中的冷卻蒸發(fā)。
顯示空氣通過冷卻器的心理分析,空氣在A點(diǎn)確定的大氣條件下進(jìn)入冷卻器,從水中吸收熱量和重量(濕度),然后條件B飽和-100%濕度(在低熱條件下離開冷卻器的負(fù)載空氣可能是不飽和的)。從水傳遞到空氣的熱量與冷卻器入口和出口條件下的空氣之間的熱函差與(hB-hA)成正比。由于等焓線的方向與“濕”溫度計(jì)上的等空氣線方向重合,可以根據(jù)“濕”溫度計(jì)上空氣的溫差來確定熱焓差。
用向量AB表示的空氣加熱過程可以分為兩部分——向量AC(表示由于水溫和空氣的溫差,空氣吸收的干熱量)和大小的BC(向量)汽化形成的相變潛熱。
如果將冷卻器入口處的空氣參數(shù)傳遞到D點(diǎn)(“干”溫度計(jì)上的空氣溫度是恒定的,則“干”溫度計(jì)空氣溫度不變),則BD矢量確定的一般熱解保持不變,但干燥和隱熱的成分發(fā)生顯著變化。 BD的向量代表了干燥空氣冷卻的過程(即空氣沒有從水中帶走干燥的熱量,反而會(huì)傳遞給水),向量表示隱藏的傳遞通過的空氣中的水的熱量。溫度明顯高于以前的大氣條件,因此,通過冷卻 空氣對(duì)水的干加熱通過增加容器中水蒸發(fā)的份額來補(bǔ)償。
傳質(zhì)(蒸發(fā))發(fā)生僅與傳熱過程中隱藏的熱量有關(guān),并且與相對(duì)濕度的變化成正比。在圖 2 中,AB(wB-wA) 情況的蒸發(fā)排放遠(yuǎn)小于 DB(WB-WD) 情況。在分析冷卻器的耗水量時(shí),干熱和隱熱的比例很重要。
因?yàn)椤案伞睖囟扔?jì)的值或冷卻器入口處的相對(duì)濕度會(huì)影響冷卻器的組成比傳熱過程中,它們還影響冷卻過程中水的蒸發(fā)排放。在溫帶氣候條件下,空氣參數(shù)的蒸發(fā)量通常計(jì)算為每7°C溫差占總水流量的1%。
但是,一年的平均蒸發(fā)排放量低于沉積,因?yàn)樵凇案稍铩睖囟扔?jì)上,隨著進(jìn)入空氣的溫度降低,傳熱過程的干燥部分增加。
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