實踐表明,采用經驗公式計算有一定誤差,而采用圓形冷卻塔的實測總阻力系數則較為合理。但只有當新設計的冷卻塔的結構與實際使用的冷卻塔近似時,采用實測數據作為參考才有一定精度。若干冷卻塔的實測數據見表7-4,可供參考。通風阻力公式為:式中ξ——總阻力系數;其余符號同前。例求機械抽風逆流式冷卻塔的空氣動力阻力。已知條件以下:冷卻塔面積F1=8×8=64m2,采用斜波交錯淋水填料,填料高度1、5m;淋水密度q=10m3m2·h;濕空氣平均密度γm=1、15kgm3;導風裝置長度L=4m取12塔的長度;進風口斷面面積Fz=32m2;配水裝置中氣流通過有效截面面積F3=51、4m2;除水器中氣流通過有效截面面積F2=40、7m2;風筒收縮后截面積F4=17、35m2;風機為03-11NO47型;空氣風量G=120m3s。解計算的通風阻力見表7-5。
風機一般安裝在風筒的始端,收水器可安裝在收縮段下端或收縮段中,設在收縮段以下,通過收水器的風速相對較小,則風的阻力也小;設在收縮段時,通風斷面積減小,風速增大因風量G值沒有變,不僅風的阻力增大,而且收水效果也差。故收水器盡可能設在收縮段以下。
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冷卻塔熱力計算任務1、已知水負荷和熱負荷,在特定的氣象條件下,根據冷卻要求,確定冷卻塔的淋水面積及所需要的淋水裝置的冷卻表面積或一定結構的淋水裝置容積。2、已知冷卻塔的各項條件,驗收在給定的水負荷、熱
冷卻塔設計與計算氣象參數1、干球溫度θ℃。2、濕球溫度τ℃或相對濕度。3、大氣壓力PmmHg或atm。4、風速ms、風向。5、冬季最低氣溫。空氣干、濕球溫度是冷卻塔熱力計算的主要依據之一,各地的氣象參
冷卻塔設計與計算冷卻水量冷卻水量Q是設計的主要資料之一和設計的主要對象,決定冷卻塔塔體的大小,因此應盡可能地統計準確。按要求,一般為±5%,但多數是留有適當余地,以適應水量增加的需要。100Th機械通
冷卻塔風吹損失水量對于有除收水器的機械通風冷卻塔,風吹損失水量為0、2%~0、3%Q,Q為循環水量m3h。冷卻塔池式配水1、池式配水應符合以下要求:1池內水流平穩,在設計水量時,配水池內的水深應大于濺
冷卻塔通風阻力計算通風阻力計算的目的是根據設計風量和風壓,以確定風筒內高度或選用適當的風機。在冷卻塔的工作條件下,風機的通風量決定于冷卻塔的全部空氣動力阻力,而這一阻力等于風機的全風壓。風機的工作點可
冷卻塔槽式配水配水槽計算一般按照流速確定水槽斷面,計算槽中水力坡度。1、水槽流速主水槽起始斷面流速為0、8ms左右,槽內流速一般為0、8~1、2ms;配水槽起始斷面流速0、5ms左右,槽內流速一般為0
冷卻塔符號名稱及單位這里列出的符號是按習慣形成和長期延用的統一符號。實際上符號是人為定的,不同的名稱可用各種符號來代替,但為便于識別和運用,盡可能予以統一。常用的有關冷卻塔設計計算的符號與名稱大致如下
冷卻塔塔體形狀風阻力試驗證明:單只臺冷卻塔平面圖形較合理的是圓形塔或接近于圓的多邊形塔,多格臺組合冷卻塔可采用正方形或矩形,其邊長比不大于4∶3。在此情況下單格冷卻塔的氣體動力阻力與多格的相比,在其他