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【供应慈溪冷却塔-售前咨询-报价-配件】结构稳固、耐腐蚀,能适应各种工作环境需要
冷却塔框架采用优质五金材料制造,五金材料规格符合国家标准,塔体结构牢固,组装易行、互换性强,所有五金件表面均经热浸锌处理,防腐性、不生锈,在潮湿的环境下运行正常。
【供应慈溪冷却塔-售前咨询-报价-配件】圆形逆流式冷却塔采用逆流式气热交换技术, 填料采用优质的改性聚氯 乙波片,以扩散淋水面积;通过旋转布水方式,实现布水均匀,增强冷却效果。我厂曾对本系列产品的外形设计作过局部改进,使其更加运行可靠、耐用、装配方便。
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冷却塔热力性能监测是提高冷却塔运行效率的前提,因此,冷却塔热力性能监测技术的研究一直是国内外学者的研究热点。目前,关于湿式冷却塔热力性能
的评估技术主要有基于热力性能模型方法、基于高性能数学解法、基于人工智能
算法等技术。上海大学吴建国等(2006)开发一套基于特征模型冷却塔监控装置,图1-3为该装置的结构框图。该系统采
用基于多输入单输出的特征模型对冷
却塔进行监控,具有一定时变性,该
装置只实时监控冷却塔热力性能,未
对冷却塔测量参数做进一步分析。江
苏李武全和瞿国庆(2009)设计一套冷
却塔监测装置,该装置可用于同时采集冷却塔的运行参数、环境参数,并采用
Merkel方程评估冷却塔热力性能。北京张春蕾等 (2011)基于 Merkel模型,采用
运行管理监控计算机
水参数测量系统
气象参数测量系统
图 1-3 基于特征模型冷却塔监控系统结构图
[45]Simpson数值积分公式对Merkel方程进行求解,实现湿式冷却塔热力性能检测,通过实验结果讨论采用8阶Simpson公式求解冷却塔热力性能,该方法只给出一个
经验值,并未进行数学推导分析。
部分学者基于冷却塔热力性能模型,采用计算机和数学方法对冷却塔热力性
能进行监测。如新加坡南洋理工大学Guang-Yu Jin等(2006)基于非线性zui小二乘
Levenberg-Marquardt法,提出一种计算相对简单、结果比较准确的冷却塔热力性能评估模型,由于该方法利用离散代替连续,当点数较少时准确度会有所下降。德克萨斯A&M大学Tyagi(2006)利用极值跟踪法计算冷却塔能耗zui低时的水温
度值,图1-4为其计算过程和计算结果,图中横坐标为冷却水温度区间,纵坐
标为冷却塔能耗,通过A、B两温度点间极值跟踪搜索获得冷却塔能耗极值点,右
图为搜索结果,该方法可能出现局部收敛,此时将存在较大计算误差。