通风阻力计算的目的是在求得阻力之后选择适当的风机(对机械通风冷却塔)或确定自然通风冷却塔的高度。
1)机械通风冷却塔
空气流动阻力包括由空气进口之后经过各个部位的局部阻力。各部位的阻力系数常采用试验数值或利用经验公式计算。表4.1列出了局部阻力系数的计算公式,在参考文献[8]中列出了多种填料的阻力特性曲线,可查阅。
表4.1 冷水塔各部位的局部阻力系数
塔的总阻力为各局部阻力之和,根据总阻力和空气的容积流量,即可选择风机。
2)自然通风冷水塔
自然通风冷水塔的阻力必须等于它的抽力,由此原则可确定空气流速和塔筒高度。
抽力的计算公式为
阻力计算公式为
以上两式中:
ρ1、ρ2——分别为塔外的和填料上部的空气密度,kg/m3;
H0——通风筒的有效高度,m;见图4.16,H0=h1+0.5hl;
hg——淋水装置上的配水槽水面到塔顶高度,m;
hl——淋水装置底到配水槽水面高度,m;
ρm——淋水装置中的平均空气密度,kg/m3,ρm=(ρ1+ρ2)/2;
wm——淋水装置中的平均风速,m/s。(www.xing528.com)
总阻力系数ξ等于各部位局部阻力系数之和,一般可用下式计算:
图4.16 自然通风冷却塔计算
式中 H′——进风口高度,m;
D——进风口处塔的直径,m;
F淋——淋水装置横截面积,m2;
F——塔的出风口横截面积,m2;
ξβ——淋水装置及其进、出口的阻力系数。
若已知塔型,可根据Δp=Z用式(4.26)和式(4.27)确定风速wm
或已知风速亦可求出冷水塔有效高度H0。
关于出塔空气的状态,除了可以从式(4.21)求出i2之外,还要求得θ2或φ2。而出塔空气的相对湿度φ2,在气、水比小于或等于理论气、水比λ理的情况下,它应当等于1。这里的理论气、水比指的是出塔空气的含湿量恰好达到饱和(φ=1)时的气、水比。由式(4.12)可得
根据实测,λ=0.6~1.4的范围内,出塔空气的相对湿度φ2=1.0。由此则可根据i2及φ2=1.0从焓湿图上查得θ2,并从附录G中查取与θ2相对应的饱和蒸汽压力p″汽,再由下式算出出塔空气的密度ρ2
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