[发明专利]一种混流型闭式冷却塔校核计算方法有效

专利信息
申请号: 201910446446.X 申请日: 2019-05-27
公开(公告)号: CN110186291B 公开(公告)日: 2020-08-14
发明(设计)人: 杨明青;赵元宾;武勇;程军;谢晓龙;杜焕杰 申请(专利权)人: 山东科美自动化设备科技有限公司
主分类号: F28C1/00 分类号: F28C1/00;F28F25/08;F28F25/10;G06F30/20
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 273300 *** 国省代码: 山东;37
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摘要:
搜索关键词: 一种 混流型闭式 冷却塔 校核 计算方法
【权利要求书】:

1.一种混流型闭式冷却塔校核计算方法,其特征在于包括如下步骤:

S1:确定环境气象条件:环境气象条件:环境大气压Pa(kPa)、环境空气干球温度θ(℃)、环境空气湿球温度τ(℃),根据热力学计算公式,计算相对湿度φi、进塔空气含湿量xi,干球温度对应饱和蒸汽分压pθ,湿球温度对应饱和蒸汽分压pτ,进塔湿空气密度ρi,进塔空气焓值hi

S2:确定冷却任务冷却任务:单塔冷却循环水量Q(m3/h)、循环水进塔水温T1,出塔水温T2

S3:输入盘管规格,确定盘管结构,确定椭圆盘管管径do、壁厚δ,单排管长L’,每流程管层数P’,当量直径dis,每流程管根数G’,管程数N,每排管根数G,管排数P,每列管心距S1,每排管心距S2

S4:输入填料型号,尺寸长度Lt、高度Ht、深度Bt;热力特性参数、阻力特性参数;

S5:输入总风量Va,喷淋水量Vw

S6:设定盘管区配风量Va1,并根据总风量计算填料区配风量Va2

S7:计算盘管区阻力∆P1;包括进风口阻力、气流转弯阻力、配水阻力、盘管阻力、收水器阻力、风筒阻力等;

S8:计算填料区阻力∆P2;包括进风口阻力、百叶窗阻力、配水阻力、填料阻力、收水器阻力、风筒阻力等;

S9:判断盘管区阻力∆P1和填料区阻力∆P2是否相等;如果是进行下一步,否则返回S6;

S10:设定热负荷在盘管区和填料区冷却的分配比例:首先根据冷却任务计算总的热负荷Qk,根据填料区分配比例X,确定盘管区和填料区各自的热负荷;

S11:设定平均喷淋水温Tw

S12:计算传热系数q,传热面积F,分别计算管外表面与喷淋水的换热系数ao,管内冷却水与壁面的对流换热系数ai,管壁导热热阻Rp,盘管内壁污垢热阻Ri,盘管外壁污垢热阻Rp,计算盘管总换热系数;

S13:计算传质系数km,根据喷淋水与空气之间的对流换热系数a’,得出传质系数km

S14:计算湿区冷却面积,根据水膜和喷淋面积,得到湿区冷却面积;

S15:计算水膜面积冷却数Mw和传热单元数NTU,根据盘管换热系数和传质系数计算水膜面积冷却数和传热单元数;

S16:计算喷淋水温Tw’,根据盘管结构、配风量及喷淋水量可计算得喷淋水温Tw’;

S17:比较校核喷淋水温与假设喷淋水平均温度是否相等,若两者相平衡,则可继续下一步;若不相等,则需返回S8重新设定喷淋水平均温度;

S18:计算介质出口温度T2’,当低于出水温度T2时,进行下一步,否则返回S10减小热负荷在盘管区的分配比例,直至介质出口温度小于等于设计出水温度;

S19:计算填料区喷淋水进水温度Tw1’、出水温度Tw2’;

S20:计算冷却特性数Ω和冷却任务数N,判断冷却特性数是否大于冷却任务数;

S21:计算管内流速,判断管内流速是否在0.5-1.5m/s之间,如果是则继续下一步,如果否则返回S4重新布置管束;

S22:输出设计结果。

2.根据权利要求1所述的一种混流式闭式塔校核计算方法,其特征在于:所述步骤S3-S26中,首先根据阻力计算进行填料区和盘管区风量的分配。

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