与任何领域一样,冷却技术中存在某些行话,其中大部分来自物理学。
在这里,我们概述了最重要的术语和定义。
空气湿度
相对空气湿度f[%],有时也称为大气湿度,是空气中实际存在的水汽分压与饱和水汽压之差水在当前温度下的比率。
方法
方法【K】为制冷极限温度(湿球温度)与冷水温度tw2之差。除了需要散热的热量外,这种方法对湿式冷却塔的尺寸尤为重要。它不应小于图1中的建议值。以下条件适用:方法越大,冷却塔越小。
大气压
大气压pa是不受冷却塔影响的大气静气压。
冷水温度
冷水温度tW2[℃]为冷却水在出水结构中,平均温度不受补充水的影响。
Cooling Capacity Q
Cooling Capacity Q [MJ/s, MW, KW] 水排放到空气中的能量(热)流。每个在循环系统中运行的冷却塔,无论大小,都会排出它所吸收的全部热量。
制冷范围
制冷范围Z = tW1-tW2 [K]为热水温度tW1与冷水温度tW2之差。冷却范围不是由冷却塔决定的,而是由分配给它的换热器决定的。冷却范围取决于热量和水的质量流量。注:小 z = 大冷却塔; large z = small cooling tower
冷却塔
冷却术语用于冷却热水。在冷却塔内部,水均匀分布在冷却设备上,与空气直接接触。大部分冷却是通过蒸发完成的,对流传热的影响较小。
液滴排放量
液滴排放量mWS [m3/h]是指在出风口释放的液滴。逆流冷却塔为 0.01 – 0.02%,横流冷却塔为 0.03 – 0.05%。
干空气温度
干空气温度 tL [°C] 是辐射屏蔽温度计上的干燥空气温度。
蒸发损失
蒸发损失mW0 [m3/h]是质量水流量的蒸发分量; mW0 » mW (tW1 – tW2) / 600 或 ~0.016 mw 每 10 K 冷却范围。
降雨强度
降雨强度r[m3/m2h]是冷却塔表面每m2降雨的总水流量。
Make-up water
Make-up water mZ [m3/h] 是输送到循环系统以补充由于蒸发、液滴排放、喷雾损失而损失的水量、泄漏和水流失。 mZ = mW0 x n / (n – 1); n = 允许含盐量浓度(增稠)
排气量
质量排气流量 mwa [m3/h] mZ – mW。由于蒸发,水循环系统中矿物质成分的浓度增加。为了防止浓度变得过高,必须从循环系统中除去一部分水。排出的水流量取决于补给水的质量和水循环系统中允许的浓度(稠度)。
质量水流量
水的质量流量mW[m3/h]是单位时间内送入冷却塔的水量。
能耗
功耗 Pel [kW] 是在电机端子处测量的机器或发动机消耗的电功率。在风扇轴上,功率是测量的机械功率。
功率要求
功率要求P [kW]是风扇和/或冷却水泵的最大功率消耗。
冷却的理论极限
假设交换表面无限大,冷却的理论极限[°C]是理论上可达到的最低冷水温度。对于湿式冷却塔,冷却的理论极限与湿球温度计的温度相同。
热水温度
热水温度tW1[℃]为进入冷却塔时的水温。
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