等式右边dt的积分是进塔水温t1和出塔水温t2之差,即Δt=t1-t2,所以右边积分表示冷却任务的大小。
本次冷却任务的大小与i等空气参数有关,与卡明冷却塔改造的结构和尺寸无关。称为冷却数和交换数,用N表示,则:式(6-35)为对水温t积分得到的冷却数。对于不同形式和布置的喷淋装置,当气水比λ=G/Q相同时,N值越大,需要散发的热量越多。所以N其实是一个需要研究的散热话题。 2、方程左边的βxv·V/Q公式(6-24)表示康明冷却塔改造本身的冷却能力,它取决于结构、尺寸、散热性能、水(Q)和喷水装置流量的气体(G)等,反映了康明冷却塔改造的特征,称为康明冷却塔改造特征数,用N′表示,即N′=βxv·V/Q 。每个康明冷却塔改造都有一条特性曲线,表示该塔在各种水(Q)和气体(G)流量下所能提供的冷却数N'。卡明冷却塔改造的设计是使N=N′。 3、交换数中的(i″-i)是指水面饱和空气层的热含量i″与外界空气的热含量i之差(Δi=i″-i)。 Δi越小,i越接近i″,水越难散热,塔越大; Δi越大,则相反,(i″-i)是由于焓差而导致冷却的驱动力。 4、体积质量系数βxv(kg/(m3·h))反映了喷水装置的散热能力,是衡量卡明冷却塔改造冷却效果的重要数据。它与水和气体的物理性质、相对速度、水滴大小、水膜表面有关。与形状等有关,若焓差(i″-i)的平均值为Δim,康明冷却塔改造进出水温差(t1-t2)=Δt,则由式(6-36)可近似表示为: :式(6-37)中的QΔt为喷水装置的散热量。因此,βxv的物理意义可以理解为:“单位体积的喷水装置V在单位焓差Δim的推动下可以消散。 βxv越大,说明康明冷却塔改造的散热能力越好,康明冷却塔改造体积可以更小。需要注意的是,式中各参数与单元层数密切相关纵观整个喷水装置,从上到下各参数逐层变化,变化最明显的是:每层的i随t变化不明显的是:βxv、K、Q。
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