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[供应江苏冷却塔、通州冷却塔] 应用:
具体划分,如下:
A、空气室温调节类:空调设备、冷库、冷藏室、冷冻、冷暖空调等;
B、制造业及加工类:食品业、药业、金属铸造、塑胶业、橡胶业、纺织业、钢铁厂、化学品业、石化制品类等;
C、机械运转降温类:发电机、汽轮机、空压机、油压机、引擎等;
D、其他类行业……
冷却塔的作用是将携带废热的冷却水在塔体内部与空气进行热交换,使废热传输给空气并散入大气中。
[]提出几个复杂的假设,该假设对应用于冷却塔热力性能的评估的提高具有参考意
义
[36]
;Feltzin等(1991)基于Merkel模型和数值计算,提出一种更加精确的冷却塔
模型
[37]
;Bernier(1995)对冷却塔热力性能进行更全面精确分析,得出热力性能各
影响因素的相关结论
[38]
;El-Dessouky等(1997)基于对传热单元、冷却效率的重新
定义,建立一种改进型的冷却塔热力性能评估表达式
[39]
;Al-Nimr(1998)建立一种
简单的冷却塔动态热力学模型,并采用扰动法求解该模型
[40]
;Fisenko等(2002)
基于常微分方程和求解算法,建立冷却塔新的数学模型
[41]
。为计算非均匀气流、
水流的分布,Majumdar等(1983)、Hawlader等(2002)先后建立基于有限差分方程
的二维冷却塔流场计算模型
[42-44]三大经典冷却塔模型比较
模型名称 模型建立方法 特点
Merkel 模型
基于热力学原理,经假设简
化后建立 Merkel 方程
模型简单,过程直观,需采用数值积方法求
解方程,且误差较大
e-NTU 模型
基于 Merkel 模型,引入传
热单元,简化方程求解过程
模型求解避免迭代计算,计算时间较短,评
估结果误差较大,模型只能用于特定情况
Poppe 模型
基于热力学原理,无假设简
化,建立精确 Poppe 方程
模型精确,评估结果准确,但模型复杂,方
程求解过程繁琐,计算时间长
Sutherland(1983)通过计算机程序计算Poppe模型与Merkel模型结果,并将两
者进行比较,以讨论Merkel模型中忽略蒸发对淋水密度减少这一重要简化对评估
结果的影响
[29]
,发现该简化可导致5%~15%的计算误差。Kloppers等(2005)进一步
针对Merkel模型中的无量纲数Lewis Factor,详细讨论该系数对计算结果的影响,
陈述Lewis Factor和Lewis Number的区别和关系
[30]
。研究发现Lewis Factor对计算
结果的影响随着进塔空气含湿量的增高而减小,该结论对于冷却塔热力性能模型
的适用范围界定、模型选择具有重要指导意义
[31, 32]
。
除上述三大经典冷却塔模型外,国外许多学者对特定类型的冷却塔,基于其
热质交换过程,提出其他相关模型或分析。如Nahavandi(1975)针对湿式逆流冷却
塔蒸气损失对冷却塔工作的影响,改进冷却塔模型
[33]
;Bourillot(1983)通过对湿
式冷却塔的假设计算,提出其数值模型
[34, 35]
;Johnson(1989)分析了多种经典模型,