对于单台逆流机械通风冷却塔而言,较高温度热水的冷却主要依靠水与湿空气的接触传热和蒸发传热来实现。根据湿式逆流冷却塔的热力计算方法,方程的左边含有具体的冷却塔数据,如冷却塔水和空气的流量、填料的体积及其容积传质系数等,对其进行计算可得在既定冷却塔结构和工作条件下冷却塔所能提供的冷却能力,此称冷却塔的特性数;反之,对方程)的右边进行计算可得水冷却的具体任务(或要求),此称冷却塔的冷却数。冷却塔的设计即在于使冷却塔的特性数和冷却数相等。令双分别为方程的右边,分别称为温度积分和焓积分的冷却塔的冷却数。
佛山水泵厂在计算冷却塔的特性数时,一项重要的参数就是冷却塔中填料的热力特性,主要通过填料的容积传质系数来进行表征。在现行的工程设计中,填料的容积传质系数(一般采用较为常见的经验公式进行计算,由于冷却塔内结构、进水水温及气象条件均对容积传质系数产生一定的影响,故容积传质系数(之前的经验公式只适用于冷却塔的整个构型和运行条件接近,空气流量密度和淋水密度变化不大的情况;否则,计算的容积传质系数误差较大,引起设计气水比不准,导致冷却塔的实际冷却能力与计算冷却能力相差较大,从而导致冷却塔实际运行效果较差,达不到设计要求。
对于多台连拼设置的冷却塔而言,在冷却塔总体冷却能力能满足系统所需的情况下,实际的运行效果却达不到设计要求,除了针对单台冷却塔的上述设计误差以外,佛山水泵厂分析产生此类问题的可能原因还有以下两方面:
(1)冷却塔设置位置的影响,如冷却塔进风侧受到严重遮挡;冷却塔进风侧靠近热源、废气和烟气排放口附近或者高大建筑物中间的狭长地带;多排平行布置冷却塔进风面之间的间距过小;
(2)冷却塔连拼布置时,进出水不均勻,导致个别冷却塔未能全部发挥冷却能力,而有些冷却塔承担了超负荷的冷却水量,如图1所示。
图1中,PCWS为冷却水供水管;PCWR为冷却水回水管。冷却塔的回水为母管系统,顺序进入拼装冷却塔进行冷却,回水压力逐渐递减,回水*先到达的冷却塔进水量*大,大于该塔设计额定冷却水量;*远处冷却塔进水量*小,小于该塔设计额定冷却水量。同时,离循环冷却水泵*近的冷却塔由于受到肯富来多级离心泵抽吸作业*明显,出水量明显要高于较远的冷却塔,离循环水泵*远的冷却塔出水量*小。这样就导致前区冷却塔超负荷工作,后区冷却塔未达到额定负荷,总体冷却能力小于设计要求的冷却能力。
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