冷卻塔的一個新的熱力計算方法-用一維方法作二維計算
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冷卻塔的一個新的熱力計算方法-用一維方法作二維計算
橫流冷卻塔熱力計算方法比較
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**資訊http://www.***.*** **資訊http://www.***.*** **資訊http://www.***.*** **資訊http://www.***.*** **資訊http://www.***.*** **資訊http://www.***.*** **資訊http://www.***.***
冷卻塔地熱力計算
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實用文檔 文案大全 冷卻塔的熱力計算 冷卻塔的任務是將一定水量q,從水溫t1冷卻到t2,或者冷卻△t=t1-t2。 因此,要設計出規(guī)格合適的冷卻塔,或核算已有冷卻塔的冷卻能力,我們必須做 冷卻塔的熱力計算。 為了便于計算,我們對冷卻塔中的熱力過程作如下簡化假設: (1)散熱系數(shù),散質系數(shù)v,以及濕空氣的比熱c,在整個冷卻過程被看 作是常量,不隨空氣溫度及水溫變化。 (2)在冷卻塔內由于水蒸氣的分壓力很小,對塔內壓力變化影響也很小, 所以計算中壓力取平均大氣壓力值。 (3)認為水膜或水滴的表面溫度與內部溫度一致,也就是不考慮水側的熱 阻。 (4)在熱平衡計算中,由于蒸發(fā)水量不大,也可以將蒸發(fā)水量忽略不計。 (5)在水溫變化不大的范圍內,可將飽和水蒸汽分壓力及飽和空氣與水溫 的關系假定為線性關系。 冷卻塔的熱力計算方法有焓差法、濕
冷卻塔的熱力計算
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冷卻塔的熱力計算 冷卻塔的任務是將一定水量q,從水溫t1冷卻到t2,或者冷卻△t=t1-t2。 因此,要設計出規(guī)格合適的冷卻塔,或核算已有冷卻塔的冷卻能力,我們必須做 冷卻塔的熱力計算。 為了便于計算,我們對冷卻塔中的熱力過程作如下簡化假設: (1)散熱系數(shù),散質系數(shù)v,以及濕空氣的比熱c,在整個冷卻過程被看 作是常量,不隨空氣溫度及水溫變化。 (2)在冷卻塔內由于水蒸氣的分壓力很小,對塔內壓力變化影響也很小, 所以計算中壓力取平均大氣壓力值。 (3)認為水膜或水滴的表面溫度與內部溫度一致,也就是不考慮水側的熱 阻。 (4)在熱平衡計算中,由于蒸發(fā)水量不大,也可以將蒸發(fā)水量忽略不計。 (5)在水溫變化不大的范圍內,可將飽和水蒸汽分壓力及飽和空氣與水溫 的關系假定為線性關系。 冷卻塔的熱力計算方法有焓差法、濕差法和壓差法等,其中最常用的是麥 克爾提出的焓差法,以下簡
雙系統(tǒng)自然通風逆流式冷卻塔的熱力計算方法
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雙系統(tǒng)自然通風逆流式冷卻塔的熱力計算方法——本文在對塔內的冷熱空氣摻混與密度作沿高度線性變化假設的基礎上,將兩個不同熱負荷塔區(qū)的空氣質量加權平均后的密度作為塔出口空氣密度,推導出了冷卻塔的抽力和熱力計算公式,冷卻塔的阻力系數(shù)是通過模型試驗獲得...
冷卻塔熱力性能計算書及計算方法
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工藝設計計算書 1.熱力性能計算 1.1熱力性能計算方法 工藝設計采用cti頒布的權威軟件“ctitoolkit”進行設計,并按gb7190.2― 1997《大型玻璃纖維增強塑料冷卻塔》進行校核,用焓差法計算,積分計算采用辛 普遜20段近似積分計算公式。 計算公式 逆流冷卻塔熱力計算基本方程式: 1 2 t t w ii dtc n(1) 式中: t1、t2―進、出塔水溫℃ i―冷卻塔淋水裝置中對應于某點溫度的空氣比焓kj/kg i″―與i對應的飽和空氣焓kj/kg k―蒸發(fā)水量帶走的熱量系數(shù) )20(56.0585 1 2 2 t t k(2) 20段近似積分計算公式: )111(2)111(411 6018421931200iiiiiiii tc nw (3) 式中: cw―水的比熱4.1868kj/(kg·℃) δt―進出水溫差
冷卻塔熱力計算書1
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ynzt型玻璃鋼雙曲線自然通風冷卻塔三、計算方 熱力計算書冷卻 為圖表求 一、已知條件1、試差法 1、氣象參數(shù):干球溫度(θ1)31 ℃ 濕球溫度(τ)28 ℃ 大氣壓力(p0)97.7kpa 最大相對濕度(φ)0.798087898 2、工況條件:試差法計 循環(huán)水量(q)12000m3/h 進水溫度(t1)43 ℃ 出水溫度(t2)33 ℃工況 水溫降(δt)10 ℃ 3、所用冷卻塔的基本參數(shù):1 淋水面積(f1)2400m 22 出風口處有效面積(ft)1017m 2 3 進風口高度(h1)4.8m4 有效高度(h0)68
冷卻塔熱力計算書
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海門市大生冷卻設備有限公司 計算依據:gb/t50392-2006機械通風冷卻塔工藝設計規(guī)范 計算程序:excel冷卻塔型號:ot-ⅱ(rc)-2100數(shù)據輸入:汪益中 設計參數(shù) 大氣壓p100.4kpa 干球溫度θ33℃ 濕球溫度τ29℃ 處理水量q2100m3/h 進水溫度t139℃ 出水溫度t232℃ 風機直徑d7m風機數(shù)量1臺 輪轂直徑d1.3m填料高度1.5m 淋水面積f144m2 進風口高度4.5m 熱力計算 302.16k 飽和水蒸汽壓的計算公式: lgp"=2.0057173-3142.305/t+3142.305/373.16-0.0024804*373.16+0.0024804*t+8.2lg(373.16/t) 0.60253 濕球時飽和水蒸汽壓p"τ=kpa 306.16k
大型冷卻塔熱力計算模型
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大型冷卻塔熱力計算模型
冷卻塔熱力計算模型比較
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冷卻塔熱力計算模型比較 楊烽easthorse.netyf@easthorse.net 杜成琪華東電力設計院dcq@ecepdi.com 1.前言 冷卻塔是工業(yè)水循環(huán)利用的主要設備。冷卻塔中水的冷卻過程是一個水和空氣兩相間 同時發(fā)生熱質傳遞的過程,冷卻塔理論的任務就是分析和研究這個特定的過程。 從傳質過程的表達方式來看,冷卻塔熱力計算理論可分為焓差理論、壓差理論和濕差 理論。焓差理論以麥克爾方程為基礎[1],將傳熱和傳質兩個過程用一個以焓差為推動力的 過程來表達,因簡潔及計算相對簡單而應用廣泛。壓差理論以水蒸汽分壓差為傳質推動力, 分析過程較嚴密但計算復雜,經若干簡化后,這種計算方法仍在一定范圍內使用。濕差理論 以含濕量差為傳質推動力,threlkeld[2]和sutherland對此作了詳細的分析,這種計 算方法國內也有應用。 從冷卻塔理論的發(fā)展歷程看,絕大
電站鍋爐熱力計算方法概述
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http://www.***.*** -1- 電站鍋爐熱力計算方法概述 李振全,張軍 東南大學動力工程系,江蘇南京(210096) e-mail:lizq_js@yahoo.com.cn 摘要:本文簡單介紹和比較了原蘇聯(lián)熱力計算標準和美國ce標準,指出我國制定鍋爐熱 力計算標準的緊迫性,提出積灰系數(shù)ε、熱有效系數(shù)ψ和利用系數(shù)ξ等三個系數(shù)的準確理解 及其重要性,并介紹了傳統(tǒng)的熱力計算方法及多種改進方法,指出了目前存在的問題及將來 的發(fā)展方向。 關鍵詞:鍋爐;熱力計算;標準;方法 1.引言 電站鍋爐是燃煤電站的主要設備之一,它是國民經濟生產中重要的能量變換單元。隨著 中國電力市場的蓬勃發(fā)展,電站項目朝著高參數(shù)、大容量的方向發(fā)展已成為大勢所趨,近年 來超臨界鍋爐技術在國內得到迅速發(fā)展和應用。近十多年,我國的電力事業(yè)取得較大的發(fā)展, 自行設計
冷卻塔模擬計算方法論
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冷卻塔模擬計算方法論——本文簡述了冷卻塔冷卻塔的選型,校核計算,模擬計算方法等,供大家參考
冷卻塔的簡要計算方法
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冷卻塔的簡要計算方法——冷卻塔水流量的計算方法,冷卻塔的選擇。
全盤管逆流閉式冷卻塔熱力計算
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全盤管逆流閉式冷卻塔熱力計算 設計工況 序 號 參數(shù)名稱 參數(shù)符 號 參數(shù)值備注 1冷卻水量mt500 2進塔水溫tti55 3出塔水溫tto45 4干球溫度θ26 5濕球溫度τ21 6大氣壓力p99.4 熱力計算 18所需空氣體積流量qqm3/h234273.065724 19換熱器的平面尺寸m227.114938 20換熱器短邊長lm3.006379 換熱器長邊長9.019136 1鋼管22150 1流過單位寬度的流量γkg/(m*h)110 2噴淋水量mwm3/h238.61146 26傳熱面積1fo/m2589.2463289
空壓機冷卻塔選型計算方法
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空壓機冷卻塔選型計算方法(準確度很高) 越來越多的空壓機采用水冷卻方式,但在如何計算冷卻塔大小的時候,人們 往往不知道從何下手。特別是選擇閉式冷卻塔,由于閉式冷卻塔價格高,因此選 大了勢必造成浪費,選小了又冷不下來?;葜菅┤私涍^多年的經驗累積,總結除 了空壓機選型的如下方法。用戶只要按如下方法進行計算,保證能選出不大不小 的冷卻塔。 為空壓機選擇冷卻塔至少需要知道兩個參數(shù): 自由排氣量m3/min 排氣壓力pa 空壓機從機械能或電能轉變?yōu)闊崃糠謨蓚€過程: 1、氣體壓縮。該過程屬于絕熱過程,計算公式為: 1 2 21 1 k kptt p 式中: t2——壓縮后空氣的絕對溫度k t1——壓縮前空氣的絕對溫度k p2——壓縮后哦那個氣的壓力(排氣壓力)pa p1——壓縮前空氣的壓力pa k——空氣的絕熱指數(shù),k=1.4 2、壓縮后空氣散熱屬
礦井空調系統(tǒng)中輸冷管道的熱力計算方法
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本文結合礦井空調工程設計的特點,提出了簡單、實用的輸冷管道熱力計算方法,它包括隔熱層厚度、最佳管徑、考慮傳熱和摩擦引起的冷水溫升及冷損的計算。提供的計算方法及電算程序(basic)可供礦井空調設計計算使用。
單缸濕汽輪機除濕級的熱力計算方法研究
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4.4
針對單缸濕汽輪機除濕級的熱力計算問題,級除濕過程近似于等熵過程,在級熱力計算的基礎上提出了一種除濕級的熱力參數(shù)計算方法,以某型單缸濕汽輪機為例進行了計算。結果表明,除濕后蒸汽的焓值和干度明顯增高,蒸汽的做功能力也增大。
鋼筋砼框架逆流式冷卻塔的熱力計算及應用
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以平果鋁廠、云南鋁廠、貴州鋁廠三個工程實例,介紹氣水比在冷卻塔熱力計算中的重要性及相關規(guī)律
冷卻塔、冷卻水泵及冷凍水泵選型計算方法 (3)
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冷卻塔、冷卻水泵及冷凍水泵選型計算方法 冷卻水量: g=3.6q/c(tw1-tw2)=559m3/h q—冷卻塔冷卻熱量,kw,對電制冷機取制冷負荷1.35倍左右,吸收式取2.5 倍左右。 c—水的比熱(4.19kj/kg.k) tw1-tw2—冷卻塔進出口溫差,一般取5℃;壓縮式制冷機,取4~5℃;吸收式 制冷機,取6~9℃ 冷卻塔噸位=559×1.1=614m3/h 2.冷卻水泵揚程 冷卻水泵所需揚程 hp=(hf+hd)+hm+hs+ho 式中hf,hd——冷卻水管路系統(tǒng)總的沿程阻力和局部阻力,mh2o; hm——冷凝器阻力,mh2o; hs——冷卻塔中水的提升高度(從冷卻盛水池到噴嘴的高差),mh2o;(開式 系統(tǒng)有,閉式系統(tǒng)沒喲此項) ho——冷卻塔噴嘴噴霧壓力,mh2o,約等于5mh2o。 hp=(hf+hd)+hm+hs+ho
冷卻塔、冷卻水泵及冷凍水泵選型計算方法 (2)
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冷卻塔、冷卻水泵及冷凍水泵選型計算方法 冷卻水量: g=3.6q/c(tw1-tw2)=559m3/h q—冷卻塔冷卻熱量,kw,對電制冷機取制冷負荷1.35倍左右,吸收式取2.5 倍左右。 c—水的比熱(4.19kj/kg.k) tw1-tw2—冷卻塔進出口溫差,一般取5℃;壓縮式制冷機,取4~5℃;吸收式 制冷機,取6~9℃ 冷卻塔噸位=559×1.1=614m3/h 2.冷卻水泵揚程 冷卻水泵所需揚程 hp=(hf+hd)+hm+hs+ho 式中hf,hd——冷卻水管路系統(tǒng)總的沿程阻力和局部阻力,mh2o; hm——冷凝器阻力,mh2o; hs——冷卻塔中水的提升高度(從冷卻盛水池到噴嘴的高差),mh2o;(開式 系統(tǒng)有,閉式系統(tǒng)沒喲此項) ho——冷卻塔噴嘴噴霧壓力,mh2o,約等于5mh2o。 hp=(hf+hd)+hm+hs+ho
冷卻塔、冷卻水泵及冷凍水泵選型計算方法 (4)
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冷卻塔及冷卻水泵選型計算方法: 1冷卻塔冷卻水量 方法一: 冷卻水量=860×q(kw)×t/5000=559m3/h t------系數(shù),離心式冷水機組取1.3,吸收式制冷機組取2.5 5000-----每噸水帶走的熱量 方法二: 冷卻水量: g=3.6q/c(tw1-tw2)=559m3/h q—冷卻塔冷卻熱量,kw,對電制冷機取制冷負荷1.35倍左右,吸收式取2.5倍左右。 c—水的比熱(4.19kj/kg.k) tw1-tw2—冷卻塔進出口溫差,一般取5℃;壓縮式制冷機,取4~5℃;吸收式制冷機, 取6~9℃ 冷卻塔噸位=559×1.1=614m3/h 2冷卻水泵揚程 冷卻水泵所需揚程 hp=(hf+hd)+hm+hs+ho 式中hf,hd——冷卻水管路系統(tǒng)總的沿程阻力和局部阻力,mh
冷卻塔、冷卻水泵及冷凍水泵選型計算方法
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冷卻塔及冷卻水泵選型計算方法: 1冷卻塔冷卻水量 方法一: 冷卻水量=860×q(kw)×t/5000=559m3/h t------系數(shù),離心式冷水機組取1.3,吸收式制冷機組取2.5 5000-----每噸水帶走的熱量 方法二: 冷卻水量: g=3.6q/c(tw1-tw2)=559m3/h q—冷卻塔冷卻熱量,kw,對電制冷機取制冷負荷1.35倍左右,吸收式取2.5倍左右。 c—水的比熱(4.19kj/kg.k) tw1-tw2—冷卻塔進出口溫差,一般取5℃;壓縮式制冷機,取4~5℃;吸收式制冷機, 取6~9℃ 冷卻塔噸位=559×1.1=614m3/h 2冷卻水泵揚程 冷卻水泵所需揚程 hp=(hf+hd)+hm+hs+ho 式中hf,hd——冷卻水管路系統(tǒng)總的沿程阻力和局部阻力,mh
橫流冷卻塔熱力算法比較
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橫流冷卻塔熱力算法比較——橫流塔冷卻塔熱力計算極為繁瑣,本文結合典型工程設計參數(shù),采用計算機編程,對常用的五種算法進行比較,給出了使用條件和應用環(huán)境。
橫流塔的熱力計算~淋水傾斜的影響
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橫流塔的熱力計算~淋水傾斜的影響——本文的目的即為論述這種影響、文中首先推導了矩形橫謊塔中稀水傾斜時的熱力計算公式,然后變換到傾斜坐標上等內容。
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職位:暖通空調工程師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林