填料非均匀布置对大型冷却塔冷却性能的影响
 
     
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填料非均匀布置对大型冷却塔冷却性能的影响

[2014年8月06日]

  填料非均匀布置对大型冷却塔冷却性能的影响

  为分析填料非均匀布置对自然通风逆流湿式冷却塔冷却性能的影响机制,建立了某大型冷却塔冷却性能计算一的二维数值计算模型,结合实测工况验证了所建模型的正确性,发现填料外围增高是冷却塔冷却性能改善的主要原因。外围填料增高强化了该区冷却性能,降低了该区空气流速及其上方空气密度,使冷却塔抽力增大,从而强化填料一中问和内围通风,改善了冷却塔中问、内围及共整体冷却性能。高速自然风下,填料非均匀布置使塔内上升空气流速下降较多,其对冷却塔冷却性能的改善作用也相应减小。本文主要讨论填料非均匀布置对大型冷却塔冷却性能的影

  自然通风逆流湿式冷却塔是火/核电站重要冷却设备,其散热量的60%~70%发生在填料内。淋水填料的热力特性和阻力特性,是影响冷却塔冷却性能的关键因素,并直接影响了出塔水温和机组经济性。针对点滴式、薄膜式和点滴薄膜式三种典型淋水填料,Kloppers分别试验给出了相应传质系数计算的Merkel模型和Poppe模型计算关联式。文献则基于Kloppers所给填料传质系数计算关联式分别对自然通风逆流湿式冷却塔冷却性能进行了一维、二维和三维计算分析,所涉及填料高度均在Kloppers试验填料高度0.6~1.2m范围之内。而对于大型自然通风逆流湿式冷却塔,其填料高度范围则在1.2~2.0m之间。Kloppers对比分析了冷却塔冷却性能计算的Poppe、Merkel和e-NTU等模型,指出Poppe模型在出塔空气温度计算方面精度较高,并结合Lewis因子取值对湿式冷却塔性能计算的影响,指出在填料性能测试和相应冷却塔性能计算分析中,应采用相同的理论计算模型和相同的Lewis因子。

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