等式右邊dt的積分是進塔水溫t1和出塔水溫t2之差,即Δt=t1-t2,所以右邊積分表示冷卻任務的大小。
本次冷卻任務的大小與i等空氣參數有關,與卡明冷卻塔改造的結構和尺寸無關。稱為冷卻數和交換數,用N表示,則:式(6-35)為對水溫t積分得到的冷卻數。對于不同形式和布置的噴淋裝置,當氣水比λ=G/Q相同時,N值越大,需要散發的熱量越多。所以N其實是一個需要研究的散熱話題。 2、方程左邊的βxv·V/Q公式(6-24)表示康明冷卻塔改造本身的冷卻能力,它取決于結構、尺寸、散熱性能、水(Q)和噴水裝置流量的氣體(G)等,反映了康明冷卻塔改造的特征,稱為康明冷卻塔改造特征數,用N′表示,即N′=βxv·V/Q 。每個康明冷卻塔改造都有一條特性曲線,表示該塔在各種水(Q)和氣體(G)流量下所能提供的冷卻數N'。卡明冷卻塔改造的設計是使N=N′。 3、交換數中的(i″-i)是指水面飽和空氣層的熱含量i″與外界空氣的熱含量i之差(Δi=i″-i)。 Δi越小,i越接近i″,水越難散熱,塔越大; Δi越大,則相反,(i″-i)是由于焓差而導致冷卻的驅動力。 4、體積質量系數βxv(kg/(m3·h))反映了噴水裝置的散熱能力,是衡量卡明冷卻塔改造冷卻效果的重要數據。它與水和氣體的物理性質、相對速度、水滴大小、水膜表面有關。與形狀等有關,若焓差(i″-i)的平均值為Δim,康明冷卻塔改造進出水溫差(t1-t2)=Δt,則由式(6-36)可近似表示為: :式(6-37)中的QΔt為噴水裝置的散熱量。因此,βxv的物理意義可以理解為:“單位體積的噴水裝置V在單位焓差Δim的推動下可以消散。 βxv越大,說明康明冷卻塔改造的散熱能力越好,康明冷卻塔改造體積可以更小。需要注意的是,式中各參數與單元層數密切相關縱觀整個噴水裝置,從上到下各參數逐層變化,變化最明顯的是:每層的i隨t變化不明顯的是:βxv、K、Q。
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