1、干球温度θ℃。2、湿球温度τ℃或相对湿度。3、大气压力PmmHg或atm。4、风速ms、风向。5、冬季最低气温。空气干、湿球温度是冷却塔热力计算的主要依据之一,各地的气象参数不同却θ与τ不同。故按不同的地方区冷却塔设计采用的θ和τ也不同。相同的是:θ与τ均以近期连续不少于5年,每年最热时间的3个月频率为5%~10%的昼夜平均θ与τ作为依据。
进风口的尺寸可由风口面积FW与塔内横断面面积F的比值来求得KW=FFW。为确保淋水装置下的截面处的空气均匀分布,以及降低进风口的气体动力阻力,同时考虑到技术经济的因素,机械通风冷却塔KW不宜小于0、5,风筒式冷却塔不宜小于0、4。进风口高度HW的确定为:对于单格台直径为D的圆形塔,按下式计算:对于分格的边长为a×b,双面进风的矩形塔,进风口高度为:
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冷却塔设计与计算冷却水量冷却水量Q是设计的主要资料之一和设计的主要对象,决定冷却塔塔体的大小,因此应尽可能地统计准确。按要求,一般为±5%,但多数是留有适当余地,以适应水量增加的需要。100Th机械通
冷却塔风吹损失水量对于有除收水器的机械通风冷却塔,风吹损失水量为0、2%~0、3%Q,Q为循环水量m3h。冷却塔池式配水1、池式配水应符合以下要求:1池内水流平稳,在设计水量时,配水池内的水深应大于溅
横流塔热力计算步骤1、由已知条件Q、τ、t1、t2、tm及D、,利用公式5-37计算或查图5-6,求得i1、i″1、i″2、i″m;由式6-33计算或查图6-2求得K值;由θ及利用式5-29计算或查图
横流式冷却塔热力计算基本方程在逆流式冷却塔中,水与空气的参数在垂直方向上变化,在横流式冷却塔中,则在垂直y和水平x两个方向上同时变化,故计算要复杂得多。设空气平行于x轴方向流动,水沿y轴方向流动。淋水
冷却塔热力计算任务1、已知水负荷和热负荷,在特定的气象条件下,根据冷却要求,确定冷却塔的淋水面积及所需要的淋水装置的冷却表面积或一定结构的淋水装置容积。2、已知冷却塔的各项条件,验收在给定的水负荷、热
冷却塔通风阻力计算采用同类塔经验数据实践表明,采用经验公式计算有一定误差,而采用圆形冷却塔的实测总阻力系数则较为合理。但只有当新设计的冷却塔的结构与实际使用的冷却塔近似时,采用实测数据作为参考才有一定
冷却塔通风阻力计算通风阻力计算的目的是根据设计风量和风压,以确定风筒内高度或选用适当的风机。在冷却塔的工作条件下,风机的通风量决定于冷却塔的全部空气动力阻力,而这一阻力等于风机的全风压。风机的工作点可
冷却塔槽式配水配水槽计算一般按照流速确定水槽断面,计算槽中水力坡度。1、水槽流速主水槽起始断面流速为0、8ms左右,槽内流速一般为0、8~1、2ms;配水槽起始断面流速0、5ms左右,槽内流速一般为0