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冷却塔风机风量:其主要加速塔中空气流动,加速空气与水的热交换,带走热量。影响风机风量主要是风叶形状即风叶宽长度和本身偏角,风叶转速、安装角度、转速与电机及传动比等。另外,在风量一定的情况下,同种类型塔,冷却水量小的比冷却水量大的冷却效果要好些。 旋板换热器结构及性能 冷却塔属热交换设备系统。进行热交冷却塔利用空气将通过其的水冷却,传热特点是水向空气传导热量不须通过壁面,换的二种介质即水与空气无间隔。而是在直接接触过程中进行的. 旋板换热器在散热方面有着的产品优势。
冷却塔空气动力计算的目的是为了地选择风机,或者验算所选定的风机是否符合要求.只有风机的风量及风压都 在一定的范围内时,才能风机在区运行.如果根据设计风量算出塔内总阻力小于或稍大于风机在该风量之下的 阻力,有时经调整风机叶片角度还可以采用,如果相差较多,则要重新选用风机,或调整塔内各部分阻力。
玻璃钢冷却塔的风量是根据热力计算确定的,而设置新塔塔内风速时则是根据经验确定的,风速大塔的面积小但阻力大尽机的动力费用高;风速小则塔体直径大对于薄膜式填料,一般风速在2^-3m/s之内。如果塔型已确定,则根据风量与塔面积,便可确定风速.根据风速及阻力系数,便可计算通过玻璃钢冷却塔的阻力损失。有了风量及阻力损失,便可以初步选择风机,对于大型风机需计算风机的工作点,以工作点的风量及风压来计算电动机功率。
冷却塔塔内的阻力主要由以下10部分组成:进风、导风装置、进入淋水填料气流转弯,淋水填料进口突然收缩、淋水填料、淋水填料出口突然扩大、配水装置、除水器、风机进风口和风机风筒出口。目前除淋水填料与除水器阻力有一些实测资料之外,其余部分均很少实测资料,而且多属单测试资料,各构件阻 力在塔内相互影响也没考虑。
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