提高工业冷却塔换热效率的几项措施
水在工业冷却塔中冷却时,会形成小水滴或水膜。这时,水与周围空气的接触面积会增加,从而提高水的蒸发效率。在蒸发过程中,大量的热量从水中转移。所以从本质上讲,工业冷却塔中水的冷却过程就是传导散热和蒸发散热的过程。也就是说,提高水的传导和蒸发速度,可以提高冷却塔的换热效率。下面介绍一些提高冷却塔换热效率的常用措施:
1.增加热水与空气的接触面积。随着接触面积的增加,水分子溢出的可能性增加,单位时间内可以溢出的水分子数量增加,蒸发散热效率明显。在工业冷却塔中,水与空气的接触主要是在塔内的淋水填料中。要求喷水填料中水形成的水滴尽可能小,填料的面积尽可能大。在总质量一定的情况下,填料厚度越薄,其膨胀面积越大。
2.提高填料内水面的气流速度。溢出的水分子被空气循环带走,减少了它们回流到水中的可能性和数量,从而使蒸发过程继续进行。通过不断的空气循环,使溢出的水分子迅速扩散到工业冷却塔外,维持水的蒸发过程。在这个过程中,维持扩散的驱动力是恒定的。如果溢出的水分子不能迅速排出,水蒸气压力就会增加,不利于蒸发过程的继续进行。因此,在工业冷却塔的进水位置,要长期保持一定的风量,以促进连续蒸发。
3.采用传导散热。热水表面通过接触与空气直接接触,主要有传导和对流两种方式。当水温与工业冷却塔外空气温度不同时,就会发生传热过程。传热过程总是从温度较高的一侧向温度较低的一侧。当水温高于空气时,热量就会流动 水不断向空气传递,导致工业冷却塔内空气温度升高,造成冷却水周围空气温度分布不均,从而使热空气遇到冷空气就会分辨出来,产生对流。函数的终点是使空气内部各点的温度达到相同的温度。当工业冷却塔内的空气温度达到同一点时,就意味着水温不能再为空气提供热量,即水温与空气温度一致。
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