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逆流密闭式冷却塔淋水填料层热工性能的研究

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毕业论文范文题目:逆流密闭式冷却塔淋水填料层热工性能的研究,论文范文关键词:逆流密闭式冷却塔淋水填料层热工性能的研究
逆流密闭式冷却塔淋水填料层热工性能的研究毕业论文范文介绍开始:
【论文摘要】:密闭式冷却塔在冶金、电力、化工、食品等许多工业部门的应用前景越来越具优势。一直以来,淋水填料作为开式冷却塔的核心,其热工性能直接影响到开式冷却塔的运行效率。在逆流密闭式冷却塔中,淋水填料对喷淋水具有一定的冷却作用,国内外很多针对淋水填料的研究,往往都是单纯地对淋水填料本身进行分析研究,对淋水填料在具体冷却塔中的热工性能的研究却甚少,特别是逆流密闭式冷却塔,其结构型式和工作原理与开式冷却塔有很大的区别,在逆流密闭式冷却塔中,进入淋水填料层的空气不再是室外大气,而是在盘管区热、质交换后,吸收了一部分冷却水热量后的空气(本文此处忽略..),其热力状态与大气相比已发生很大的变化。淋水填料层内与空气进行热、质交换的水也不再是冷却水,而是在冷却塔内部不断循环的喷淋水。冷却水散发的热量依次经盘管区和淋水填料层散发到空气中,淋水填料的散热量只是冷却水散热量的一部分。因此,深入研究淋水填料在逆流密闭式冷却塔的传热机理、各项性能指标及其运行工况的热工性能变化规律,对不断开发新型产品,有着重要的参考价值。在逆流密闭式冷却塔淋水填料层,喷淋水和空气热、质交换过程中,能量和物质是守恒的,在此基础上,本文参考了有关文献,结合换热器设计计算所采用的效率—传热单元数法(ε—(此处忽略..)NTU法),对逆流密闭式冷却塔淋水填料层的热、质交换过程建立了数学模型,然后借助MATLAB数学软件编译了计算程序,通过输入原始变量参数,可以计算出淋水填料层喷淋水的出口温度和空气出口焓值,然后通过进一步计算可得空气的出口温度。所得喷淋水出口温度计算值与测量值的最大偏差为0.91%;空气出口温度计算值与空气出口温度测量值的最大偏差为0.72%,说明所建立的数学模型是合理的,计算结果的准确性满足实际工程的要求。为了对逆流密闭式冷却塔中淋水填料层热工性能的变化规律进行实验研究。在上海某公司的专业测试场搭建了新型高效逆流密闭式冷却塔实验(略..)台,研究了喷淋水流量、空气流量变化对淋水填料的热工性能的影响。实验研究表明,在冷却水流量、冷却水进口温度、空气流量、及空气进口状态参数不变的情况下,仅改变喷淋水流量,随着喷淋水流量的减小,即气水比增大,淋水填料层内喷淋水的温差会逐渐增大、淋水填料层散热量逐渐减小,淋水填料层散热量占逆流密闭式冷却塔总散热量的百分比先增大后减小,逆流密闭式冷却塔的效率逐渐降低。在冷却水流量、冷却水进口温度、喷淋水流量、进入逆流密闭式冷却塔的空气状态保持不变的情况下,仅改变空气流量,随着空气流量的增大,即气水比的增大,淋水填料层内喷淋(本文此处忽略..)水温差以及淋水填料层的散热量先有所增大后减小;淋水填料层散热量占逆流密闭式冷却塔散热量的百分比先增大后减小,逆流密闭式冷却塔的效率逐渐增大。在本试验中,当冷却水流量为9.00t/h,淋水填料单位横截面积上的空气流量为3.46(kg/m~2.s),淋水密度为3.50(kg/m~2.s),气水比为0.99时,逆流密闭式冷却塔的效率达到最高值,为95.93%。此工况下,淋水填料层散热量为3.37kW,冷却塔总散热量为69.05kW,淋水填料层的散热量占逆流密闭式冷却塔散热量的百分比为5.18%。


以上为本篇毕业论文范文逆流密闭式冷却塔淋水填料层热工性能的研究的介绍部分。
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