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冷却塔根据冷却水与空气的接触方式分为开式冷却塔和闭式冷却塔。开式冷却塔是指冷却水与空气直接接触进行热湿交换冷却塔;反之则成为闭式冷却塔,它的运行时冷却水与空气不接触,即冷却水在盘管内流动,其与空气的换热是通过与盘管内壁的对流换热、管壁热传导、管外壁与管外喷淋水的对流换热、管外喷淋水与空气的对流和蒸发换热完成的。
冷却塔是蒸发冷却的应用场合之一,两者都是利用水与空气之间的热湿交换来完成工作的,但冷却塔与一般换热器的最大区别,是其运行工况随环境湿球温度的变化而变化,是其运行的常态。对于开式冷却塔来说,由于水与空气直接接触,根据有记录的文献中已经明确确定了其冷却能力与环境湿球温度的关系,而对于闭式冷却塔,在已知的文献中,有的研究了喷淋水量、空气流量、湿球温度对闭塔冷却效率的影响,有的文献研究了气水比、环境湿球温度对全盘管逆流闭塔冷却温差的影响,而对于不同的闭塔塔型和同一塔型下不同设计参数,湿球温度与闭式冷却能力关系的比较,尚无相关资料或文献报道,所以本文的研究目的就是要探究环境湿球温度对闭式冷却塔蒸发冷却能力的影响。
冷却塔的设计中,进塔水温与出塔水温之差称为冷却温差,出塔水温与环境湿球温度之差称为逼近度(或称为冷幅),逼近度的高低对冷却塔的性能具有重要影响。
在相同进塔水温和不同湿球温度下,理论模型塔(闭塔)的出塔水温变化规律,并与开塔相比较。从图中可以看出,所有的塔,随着逼近度的增大,冷却温差随之增大,但就变化规律,闭塔和开塔并不一致。至于该闭塔塔型的冷却温差比开塔还大,与闭塔风系统和淋水系统相对管内被冷却水系统独立有关。在较低环境湿球温度时,由于喷淋水的进口温度与环境湿球温度之差小于相应开塔进口水温与环境湿球温度之差,喷淋水能达到更低的逼近度,所以管内水也可能达到更低的逼近度。
出水温度与各塔形之间的关系
理论模型塔的塔一和京仁塔及开塔进行比较,这是不同塔型间的比较。从图中可以看出,京仁塔型由于有填料预冷却,反而与开塔更接近,并且随着湿球温度的降低,该塔型的温差比开塔要小。显然理论模型塔的塔一与京仁塔有明显的差别。
出水温度随湿球温度变化的曲线
由于实验条件限制,难以复现设定工况,因此图3是以实验塔的实验工况为基础,将与实验塔相同设计能力的理论模型塔、京仁塔和开塔倒过来复现以上相同的实验工况(即同一台塔的变工况),其实验工况见表1。
s实验工况表
此四种塔型设计工况的湿球温度为28℃、进塔水温为37℃、出塔水温为32℃、循环水量为27.2m3/h。从图3中看到,四种塔型的环境湿球温度和进塔水温越接近设计工况,出塔水温的相差就越小,实验工况水流量的大小在一定范围内时对四种塔型出塔水温差影响不大。四种塔型出塔水温有差别的原因主要并不是实验工况流量的大小导致的,而可能是由于环境湿球温度和进塔水温不同于设计工况而产生的。
结论
1)与开塔不同,闭塔的塔型和设计参数均影响环境湿球温度与蒸发冷却能力的关系。
2)环境湿球温度对闭式冷却塔的出塔水温影响显著,在相同进塔水温下,出塔水温随着环境湿球温度的升高而稳定升高。对全盘管逆流形式的闭式冷却塔,管材、管径、壁厚等设计参数对环境湿球温度与冷却能力的关系有影响但不明显。
3)相同设计冷却能力的几种不同闭塔塔型,其运行工况越接近设计工况,相应的实际冷却能力越接近。相同设计冷却能力的开塔和闭塔随着逼近度的增大,冷却温差随之增大,但就变化规律,闭塔和开塔并不一致,各闭塔间也不一致。
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