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冷却塔热力性能计算书及计算方法
2025-10-01 19:43:11 责编:小OO
文档
工艺设计计算书

1.热力性能计算

1.1热力性能计算方法

   工艺设计采用CTI颁布的权威软件“CTIToolkit”进行设计,并按GB7190.2 ―1997《大型玻璃纤维增强塑料冷却塔》进行校核,用焓差法计算,积分计算采用辛普逊20段近似积分计算公式。

计算公式

逆流冷却塔热力计算基本方程式:

                            (1)

式中:

     t1、t2―进、出塔水温        ℃

     i   ―冷却塔淋水装置中对应于某点温度的空气比焓     kJ/kg

     i″ ―与i对应的饱和空气焓        kJ/kg                

     K   ―蒸发水量带走的热量系数

                          (2)

20段近似积分计算公式:

                                             (3)

式中:

     Cw ―水的比热    4.1868 kJ/(kg·℃)

     Δt ―进出水温差      ℃     Δt= t1- t2

      Δi0,Δi1,Δi2,······Δi19,Δi20 ―分别表示对应于t2,t2+Δt/20,t2+2Δt/20······t2+19Δt/20,t1时的焓差,即i″- i    kJ/kg

空气的焓按下式计算:

                    (4)

 式中:

    Cg ―干空气的比热     1.005 kJ/kg

Cq ―水蒸气的比热     1.842 kJ/kg

r0 ―温度为0度时水的汽化热      2500.8kJ/kg

θ ―空气干球温度     ℃

Φ ―相对湿度

P0 ―进塔空气大气压    kPa

P“θ―空气温度为t时的饱和水蒸气分压力     kPa 

如取Φ=1,可将(4)改写为温度t时的饱和湿空气焓计算式:

                      (5)

饱和水蒸气分压力及相对湿度按下式计算:

                                    (6)

     式中:

            T ―绝对温度       K    T=273.16+t

                             (7)

式中:

     τ ―空气湿球温度,由机械通风干湿表测得      ℃

     P“τ―空气温度为τ时的饱和水蒸气分压力       kPa

    将进塔空气干球温度θ1、湿球温度τ1及大气压P0代入以上各式,即可求得进塔空气的相对湿度Φ和焓值i1。由热平衡方程可导出任意温度时的空气焓值,按下式计算:

                                 (8)

式中:

     ΔT ―任意点温差       ℃      ΔT=t-t2

     i1   ―进塔空气焓值      kJ/kg

     λ  ―气水比,即进塔空气重量与水重量之比

                                  (9)

     γa  ―空气容重       kg/m3

                (10)

    如取ΔT=t1-t2,代入(8)式,结果I即为i2。淋水段风速、重量风速及淋水密度计算式如下:

                                   (11)

                                    (12)

                                       (13)

式中:

     V  ―淋水段风速      m/s

     F  ―淋水段面积      m2

     gk ―淋水段重量风速  kg/(m2·s)

     q  ―淋水密度       m3/(m2·h)

1.2热力性能计算结果

热力性能计算结果详见所附设备技术规格书。

1.3热力性能评价

中空冷却塔设计中采用无填料设计,热交换段高度为8m,该段热力性能值为:

   

设计工况条件下,热交换段的性能值为:

     Ω =  0.63

其中熔炼渣水淬循环水冷却塔热工设计值为0.47

性能测试值与性能设计值之比为:

      k  =  1.34

高冰镍水淬循环水冷却塔热工设计值为0.37

性能测试值与性能设计值之比为:

      k  =  1.7

上述计算表明,本设计中塔的热力特性可以保证。

2.阻力计算

2.1换热段阻力

中空冷却塔设计中采用无填料设计,热交换段高度为8m,其阻力性能值为: 

设计工况条件下,塔的淋水段的阻力值为19.52 Pa。

2.2塔其余各部分阻力

根据同类冷却塔实测资料,设计工况条件下该设计中塔的其余各部分总阻力为36.39Pa。

2.3塔总阻力

塔总阻力即为换热段阻力和塔的其余部分阻力之和,设计工况下冷却塔总阻力为 57.91Pa。

2.4风机动压

该塔选用风机直径Ф4700 mm,设计工况下该塔风机动压为:37.09Pa。 

2.5风机全压

风机全压即塔总阻力和风机动压之和,本工程中该工况下冷却塔全压值为:95Pa。 

2.6风机功率 

由配套风机空气性能曲线查得设计工况下冷却塔风机轴功率为:15.8kW,配用电机功率采用:22 kW。

设备技术规格书

序号项 目

符 号

单 位

工艺参数
1设备名称熔炼渣水淬循环水冷却塔

高冰镍水淬循环水冷却塔

2设备位号
3设备型号及规格FNGKL-600×2

FNGKL-600

4设备性能描述(单台)
4.1冷却水量Qm3/h

600600
4.2冷却塔台数——台套21
4.3进水温度△t

8565
4.4出水温度

△t

≤45

≤40

4.5大气压PkPa98.4898.48
4.6干球温度θ2828
4.7湿球温度τ2525
4.8冷却方式————逆流式逆流式
4.9冷却塔塔型————钢结构钢结构
4.10淋水密度qm3/(m2·h)

12.9812.98
4.11风量Gm3/h

450000450000
4.12风机直径Фmm47004700
4.13电机铭牌功率NkW2222
4.14电机接线接口参数——V / Hz / P

380/50/3380/50/3
4.15冷却塔尺寸L×Bm6.8×6.8×9.0

6.8×6.8×9.0

4.16配管中心高度

H2

m3.53.5
续表

序号项 目

符 号

单 位

参 数

5冷却塔运行参数
5.1设计风量Gm3/h

450000450000
5.2风机全压ΔPPa9595
5.3风机轴功率N’kW15.815.8
5.4相对湿度ψ%7979
5.5空气密度γa

kg/m3

1.131.13
5.6淋水密度qm3/(m2·h)

12.9812.98
5.7气水比λ——0.850.85
5.8淋水段风速Vm/s2.702.70
5.9质量风速ga

kg/( m2·s)

3.053.05
5.10设计交换数Ω——0.470.37
5.11进塔水压(±0.00m处)

Hb

mH2O

~12.0

~12.0

5.12飘水率——%≤0.001

≤0.001

5.13单塔标准点噪声——dB(A)

≤72

≤72

5.14蒸发损失QE

m3/h

41.425.9
5.15补充水量浓缩倍数为3

QM

m3/h

62.138.8

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