冷却塔设计选型的简单方法
(完整版)冷却塔的选型
冷却塔的选型冷却塔是用水作为循环冷却剂,从一系统中吸收热量排放至大气中,以降低水温的装置;其冷是利用水与空气流动接触后进行冷热交换产生蒸汽,蒸汽挥发带走热量达到蒸发散热、对流传热和辐射传热等原理来散去工业上或制冷空调中产生的余热来降低水温的蒸发散热装置,以保证系统的正常运行,装置一般为桶状,故名为冷却塔。
英文名叫做The cooling tower。
最近几年,冷却塔高速发展,产品不断更新。
正因如此,才使玻璃钢冷却塔问世。
玻璃钢冷却塔开始和闭式,玻璃钢维护结构的冷却塔冷却塔设计气象条件大气压力:P =99.4×103 kPa干球温度:θ=31.5℃湿球温度:τ=28℃(方形和普通型为27℃)冷却塔设计参数1.标准型:进塔水温37℃,出塔水温32℃2.中温型:进塔水温43℃,出塔水温33℃3.高温型:进塔水温60℃,出塔水温35℃4.普通型:进塔水温37℃,出塔水温32℃5.大型塔:进塔水温42℃,出塔水温32℃工业中,使热水冷却的一种设备。
水被输送到塔内,使水和空气之间进行热交换,或热、质交换,以达到降低水温的目的。
分类编辑一、按通风方式分有自然通风冷却塔、机械通风冷却塔、混合通风冷却塔。
二、按热水和空气的接触方式分有湿式冷却塔、干式冷却塔、干湿式冷却塔。
三、按热水和空气的流动方向分有逆流式冷却塔、横流(交流)式冷却塔、混流式冷却塔。
四、按用途分一般空调用冷却塔、工业用冷却塔、高温型冷却塔。
五、按噪声级别分为普通型冷却塔、低噪型冷却塔、超低噪型冷却塔、超静音型冷却塔。
六、其他如喷流式冷却塔、无风机冷却塔、双曲线冷却塔等。
七、按玻璃钢冷却塔的外形分为圆型玻璃钢冷却塔和方型玻璃钢冷却塔。
适用范围编辑工业生产或制冷工艺过程中产生的废热,一般要用冷却水来导走。
冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内与空气进行热交换,使废热传输给空气并散入大气中。
例如:火电厂内,锅炉将水加热成高温高压蒸汽,推动汽轮机做功使发电机发电,经汽轮机作功后的废汽排入冷凝器,与冷却水进行热交换凝结成水,再用水泵打回锅炉循环使用。
开式冷却塔和闭式冷却塔选型计算
开式冷却塔和闭式冷却塔选型计算一、引言在工业生产过程中,许多设备需要进行降温以保证其正常运行。
冷却塔作为一种常见的降温设备,广泛应用于工业、化工、电力等领域。
然而,在选择冷却塔时,工程师们往往会遇到开式冷却塔和闭式冷却塔这两种选择。
本文将深入讨论这两种冷却塔的选型计算以及它们各自的优缺点。
二、开式冷却塔的选型计算1. 开式冷却塔的工作原理开式冷却塔通过自然对流或者辅助风扇的辅助下,将热水蒸发散热到空气中,从而使水温得到降低。
在进行开式冷却塔的选型计算时,需要考虑到环境温度、进出水温度差、冷却水流量等因素。
2. 开式冷却塔的选型计算方法(1)计算环境温度和相对湿度需要对工作环境的温度和湿度进行调查和分析,以便确定冷却塔的工作条件。
(2)确定进出水温度差根据冷却要求,确定冷却水的进水温度和出水温度,计算温度差。
(3)计算冷却水流量根据冷却负荷和冷却水的出水温度,计算冷却水的流量。
(4)确定风机功率根据选型的冷却塔类型和规格,确定需要的风机功率。
(5)确认选型结果经过以上计算步骤,可以得出最终的选型结果,包括冷却塔的型号、风机功率、冷却水流量等参数。
三、闭式冷却塔的选型计算1. 闭式冷却塔的工作原理闭式冷却塔通过在热交换器中循环往复地将空气和冷却水进行对流而冷却水温。
在进行闭式冷却塔的选型计算时,需要考虑到冷却水温差、冷却水流量、制冷剂的选择等因素。
2. 闭式冷却塔的选型计算方法(1)确定冷却水温差根据冷却要求,确定冷却水的进水温度和出水温度,计算温度差。
(2)计算冷却水流量根据冷却负荷和冷却水的出水温度,计算闭式冷却塔所需的冷却水流量。
(3)选择制冷剂根据工艺要求和制冷系统的特点,确定使用的冷却剂种类。
(4)确认选型结果经过以上计算步骤,得出闭式冷却塔的最终选型结果:- 冷却塔的型号- 冷却水流量- 制冷剂种类四、开式冷却塔和闭式冷却塔的对比1. 优缺点对比(1)开式冷却塔的优缺点优点:结构简单,维护方便,处理大量的冷却水;对环境要求不高。
逆流式冷却塔选型及参数
逆流式冷却塔选型及参数一、引言逆流式冷却塔是一种常用的工业设备,用于将热水或其他冷却介质中的余热散发到环境中。
逆流式冷却塔的选型及参数对于设备的性能和能效具有重要影响。
本文将从逆流式冷却塔的基本原理、选型方法和关键参数等方面进行详细介绍。
二、逆流式冷却塔基本原理逆流式冷却塔采用了冷却介质和冷却空气的逆流接触方式,通过热传导和质量传递来实现冷却目的。
其基本工作原理是:热水或其他冷却介质通过塔内填料层,与从塔底部上升的冷却空气进行接触换热,热水中的余热随着冷却空气一起被带走,最终通过填料层均匀扩散到空气中。
三、逆流式冷却塔选型方法1. 确定需求参数:在进行逆流式冷却塔的选型前,首先需要明确冷却介质的温度、流量和热负荷等需求参数,以确定逆流式冷却塔的规格和性能指标。
2. 选择填料类型:填料是逆流式冷却塔的关键部件,不同类型的填料具有不同的传热传质特性,需要根据冷却介质的性质进行选择。
3. 确定塔型结构:逆流式冷却塔有多种不同的结构形式,包括方形、圆形等,需要根据安装场地和设备布局综合考虑选择最合适的塔型结构。
4. 考虑运行环境:逆流式冷却塔的运行环境包括周围空气湿度、气温等因素,需要结合运行环境选择适合的材质和防腐蚀措施。
四、逆流式冷却塔关键参数1. 冷却塔高度:冷却塔高度是影响冷却效果的重要参数,过矮的冷却塔会导致不充分的冷却,而过高的冷却塔则会增加成本。
2. 塔内填料:填料的种类、形状和表面特性对冷却效果有很大影响,需要根据冷却介质的性质和塔的设计要求进行合理选择。
3. 冷却水流量:冷却水流量会影响到冷却效果和能耗,需根据热负荷和冷却介质的温度来合理确定。
4. 风机功率:风机是逆流式冷却塔的驱动设备,需要根据设计风量和阻力计算来确定风机功率。
五、结论逆流式冷却塔的选型和参数确定是影响设备性能和能效的重要因素。
在进行选型时,需要全面考虑冷却介质的性质、环境条件和设备要求等因素,以确保选择出最合适的逆流式冷却塔。
冷却塔的选型汇总
冷却塔的选型汇总冷却塔是工业生产中常见的一种热交换设备,用于将工业生产过程中产生的废热通过散热的方式降低温度,保证工艺设备正常运行。
在选择冷却塔时,需要考虑多种因素,包括工艺要求、冷却负荷、环境条件等,以确保所选冷却塔能够满足工艺需求并具有良好的性能。
1.冷却负荷冷却负荷是选择冷却塔的重要参数之一、冷却负荷的大小取决于工艺设备的热负荷和传热系数。
对于冷却负荷较大的工艺设备,应选择冷却塔冷却能力较大的型号。
2.冷却介质选择冷却塔时需要考虑冷却介质的性质和化学成分。
不同的冷却介质可能对塔身和换热器材料产生腐蚀或者堵塞的作用,因此需要选择能够适应冷却介质的材料。
3.环境条件环境条件对冷却塔的选型和操作有重要影响。
例如,环境温度的高低会直接影响冷却塔的散热效果,因此,需要选择能够适应高温环境的冷却塔。
此外,环境中的颗粒物和油污等也可能会堵塞冷却塔,因此,对于含有较多杂质的环境,需选择能够更好地过滤杂质的冷却塔。
4.设计结构冷却塔常见的设计结构有流动式和关闭式两种。
流动式冷却塔适用于冷却需求较大的工业生产,其特点是易于维护和清洁;关闭式冷却塔适用于环境要求较高的场合,其特点是节约用水。
5.能耗与维护在选择冷却塔时,需要考虑其能耗和维护成本。
一般而言,能效较高的冷却塔在长期运行中能够降低能耗并减少维护成本,因此,应选择具有较高能效的冷却塔。
根据上述因素,以下是一些常见的冷却塔选型汇总:1.露天式冷却塔露天式冷却塔适用于冷却负荷较大且环境条件较好的场合,在电力、钢铁、石化等行业广泛应用。
其特点是散热效果好且维护简单,但对环境要求较高。
2.射流式冷却塔射流式冷却塔适用于冷却需求较大的工业生产,它利用高速水流的冲击将废热带走,具有节能、占地面积小的优点。
常见的射流式冷却塔有喷淋式、喷射式和喷洒式等。
3.空冷式冷却塔空冷式冷却塔适用于环境温度较高的地区,它通过增大散热面积,利用自然风扇或强制风扇将废热带走,具有节能、维护简单的特点。
冷却塔选型计算
冷却塔选型【1 】1.冷却塔的水流量 = 冷却水体系水量×(1.2~1.5);冷却塔的才能大多半为尺度工况下的出力(湿球温度28 ℃,冷水进出温度32ºC/37ºC),因为地区差别,夏日湿球温度会不合, 应依据厂家样册供给的曲线进行修改.湿球温度可查当地气候参数获得.冷却塔与四周障碍物的距离应为一个塔高.冷却塔散冷量冷吨的界说:在空气的湿球温度为27℃,将13L/min(0.78m³/h)的纯水从37℃冷却到32℃,为1冷吨,其散热量为4.515KW.湿球温度每升高1℃,冷却效力约降低17%2.冷却塔冷却才能盘算:Q=72*L*(h1-h2)Q-冷却才能(Kcal/h)L-冷却塔风量,m³/hh1-冷却塔进口空气焓值h2-冷却塔出口空气焓值3.冷却塔若做自控,进出水必须都设电动阀,不然单台对应掌握时倒吸或溢水.4.冷却水泵扬程的肯定扬程为冷却水体系阻力+冷却塔积水盘至布水器的高差+布水器所需压力5.冷却塔不合类型噪音及处理办法:.7.冷却水泵扬程:扬程平日是指水泵所可以或许扬水的最高度,用H暗示.最经常应用的水泵扬程盘算公式是H=(p2-p1)/ρg+(c2-c1)/2g+z2-z1. 个中,H——扬程,m;p1,p2——泵进出口处液体的压力,Pa;c1,c2——流体在泵进出口处的流速,m/s;z1,z2——进出口高度,m;ρ——液体密度,kg/m3;g——重力加快度,m/s2. 平日选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2. 按估算可大致取每100米管长的沿程损掉为5mH2O,水泵扬程盘算公式(mH2O):Hmax=△P1+△P2+0.05L(1+K) △P1为冷水机组蒸发器的水压降. △P2为该环中并联的各占空调未端装配的水压损掉最大的一台的水压降. L为该最晦气环路的管长 K为最晦气环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最晦气环路较长时K值取0.2~0.3,最晦气环路较短时K值取0.4~0.6.8.冷却塔的选择:9.10.11.12.。
工业用玻璃钢冷却塔选型及配套
工业用玻璃钢冷却塔选型及配套冷却塔是工业生产过程中重要的设备之一,用于将热能转移到大气中,以确保生产设备的正常运转。
玻璃钢冷却塔是一种常用的冷却设备,具有耐腐蚀、耐高温、轻质、强度高等优点。
本文将介绍玻璃钢冷却塔的选型及配套。
一、玻璃钢冷却塔的选型1.确定冷却塔的使用条件:首先需要确定冷却塔所处的环境条件,如气温、湿度、风向等。
这些因素将影响冷却效果及冷却塔的选型。
2.流量计算:根据冷却塔的使用需求,需要计算出冷却塔的流量。
流量的计算通常可以从生产设备的设计参数中获得,或者可以通过现场实测获得。
3.温度计算:根据冷却塔的使用需求及流量,需要计算出冷却塔的温度。
温度的计算可以通过热平衡方程进行计算。
4.选型:根据以上计算结果,结合冷却塔的厂家资料,选择合适的冷却塔型号及规格。
选型时需要考虑冷却塔的散热面积、通风量、填料类型及数量等因素。
5.考虑安全因素:在选型时还需要考虑冷却塔的安全因素,如防雷、防震等。
此外,还要考虑冷却塔的运行维护方便性及使用寿命等因素。
二、玻璃钢冷却塔的配套1.水泵:冷却塔的正常运行离不开水泵的支持,水泵负责将冷却液体循环送入冷却塔进行散热、冷却。
2.回水箱:回水箱用于收集冷却塔散热后的液体,并将其送回生产设备进行循环使用。
3.水处理设备:冷却塔在运行过程中会产生水垢、藻类等问题,因此需要配备水处理设备,如过滤器、净水器等,以保证冷却塔及相关设备的正常运行。
4.电气设备及控制系统:冷却塔需要电力支持,因此需要配备电气设备以及相应的控制系统,以实现冷却塔的启停、运行监控等功能。
5.阀门及管道系统:冷却塔需要与生产设备进行连接,因此需要配备相应的阀门及管道系统,以确保冷却液体的正常循环。
6.防腐蚀材料:由于冷却液体中的化学成分较多,容易对设备造成腐蚀,因此需要配备防腐蚀的材料,如不锈钢管道、玻璃钢防腐涂层等。
7.运行维护设备:为了保持冷却塔的正常运行,需要配备相应的运行维护设备,如清洗设备、维护工具等。
(完整版)冷却塔的选型
冷却塔的选型冷却塔是用水作为循环冷却剂,从一系统中吸收热量排放至大气中,以降低水温的装置;其冷是利用水与空气流动接触后进行冷热交换产生蒸汽,蒸汽挥发带走热量达到蒸发散热、对流传热和辐射传热等原理来散去工业上或制冷空调中产生的余热来降低水温的蒸发散热装置,以保证系统的正常运行,装置一般为桶状,故名为冷却塔。
英文名叫做Thecoolingtower。
最近几年,冷却塔高速发展,产品不断更新。
正因如此,才使玻璃钢冷却塔问世。
玻璃钢冷却塔开始和闭式,玻璃钢维护结构的冷却塔冷却塔设计气象条件大气压力:P=99.4X103kPa干球温度:e=31.5°C湿球温度:T=28C(方形和普通型为27C)冷却塔设计参数1•标准型:进塔水温37C,出塔水温32C2•中温型:进塔水温43C,出塔水温33C3•高温型:进塔水温60C,出塔水温35C4•普通型:进塔水温37C,出塔水温32C5•大型塔:进塔水温42C,出塔水温32C工业中,使热水冷却的一种设备。
水被输送到塔内,使水和空气之间进行热交换,或热、质交换,以达到降低水温的目的。
分类编辑一、按通风方式分有自然通风冷却塔、机械通风冷却塔、混合通风冷却塔。
二、按热水和空气的接触方式分有湿式冷却塔、干式冷却塔、干湿式冷却塔。
三、按热水和空气的流动方向分有逆流式冷却塔、横流(交流)式冷却塔、混流式冷却塔。
四、按用途分一般空调用冷却塔、工业用冷却塔、高温型冷却塔。
五、按噪声级别分为普通型冷却塔、低噪型冷却塔、超低噪型冷却塔、超静音型冷却塔。
六、其他如喷流式冷却塔、无风机冷却塔、双曲线冷却塔等。
七、按玻璃钢冷却塔的外形分为圆型玻璃钢冷却塔和方型玻璃钢冷却塔。
适用范围编辑工业生产或制冷工艺过程中产生的废热,一般要用冷却水来导走。
冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内与空气进行热交换,使废热传输给空气并散入大气中。
例如:火电厂内,锅炉将水加热成高温高压蒸汽,推动汽轮机做功使发电机发电,经汽轮机作功后的废汽排入冷凝器,与冷却水进行热交换凝结成水,再用水泵打回锅炉循环使用。
冷却塔的选型和配管设计
w w w .z h u l o n g .c om 冷却塔的选型和配管设计摘 要 举例介绍了冷却塔的选型和配管设计中应该注意的问题。
关键词 冷却塔 选型 配管冷却塔的选型和配管设计往往不被设计人员所重视,近年来笔者曾安装调试过几十台各种类型的冷却塔,发现很多问题主要是由冷却塔的选型和配管设计不当造成的。
以下笔者提出几点想法供同仁参考。
1 冷却塔的选型1.1 方法有些设计人员认为根据制冷机样本提供的冷却水参数选配相应数据的冷却塔即为冷却塔的选型,这种选型方法是不妥的,它忽略了冷却塔测试的两个先决条件:环境湿球温度;冷却塔进出水温度。
冷却塔的处理水量随着环境湿球温度和进出水温度的变化而不同,型号相同时,处理水量随前者的升高而减少,随后者的降低而减少。
因此正确的选型方法是:按制冷机额定的冷却水进出水温度、水量及冷却塔安装环境的湿球温度来校核要选用的冷却塔的处理水量是否能满足制冷机的要求,不同生产厂家的冷却塔其测试条件是不一样的。
1.2 实例某工程建设地点为浙江省宁波市,该地区的夏季湿球温度为28.5℃,选用1台螺杆式冷水机组ZUWA5175,额定制冷量Q=631kW,冷却水的进出水温度分别为30℃和35℃,额定冷却水量为129.2m 3/h。
试选某厂生产的CTA225型冷却塔1台,其额定测试条件为:湿球温度27℃,冷却塔进出水温度分别为37.7℃和32℃,处理水量为225m 3/h。
某样本中所提供的冷却塔性能如表1所示。
由表1数据,根据环境湿球温度对处理水量的修正w w w .z h u l o n g .c om 为:(196m 3/h+163m 3/h)/2=179.5m 3/h,即该冷却塔在环境湿球温度为28.5℃时的处理水量约为179.5m 3/h。
由表1可以看出,由于进出水温度的不同处理的水量也有所不同且差值较大。
根据计算,可以得出水温的不同造成的处理水量的减少率为:(225m 3/h-159m 3/h)/225m 3/h×100%=29.3%。
方形冷却塔参数与选型
方形冷却塔参数与选型
方形冷却塔是一种常见的冷却设备,通常用于工业生产过程中对流体进行冷却。
下面是方形冷却塔的一些参数与选型要点:
1. 流体流量:冷却塔的设计要考虑流体的流量,即每小时需要处理多少体积的流体。
这可以根据生产过程中的需要来确定。
2. 进出口温差:冷却塔的效果取决于进出口流体的温差。
通常,进口温度越高,出口温度越低,其冷却效果越好。
因此,需要根据工艺要求来选择适当的温差。
3. 冷却介质:冷却塔可以用于不同的冷却介质,比如水、空气等。
不同介质的选择会影响冷却塔的设计和选型。
4. 塔高:方形冷却塔的塔高可以根据需要进行设计。
较高的塔高可以提供更好的冷却效果,但也会增加建设和操作成本。
5. 塔面积:方形冷却塔的塔面积是冷却塔选型中的重要参数。
通常,塔面积越大,冷却效果越好。
需要根据流体流量和温差来确定合适的塔面积。
6. 风机选型:方形冷却塔需要风机来提供空气流动。
风机选型需要考虑流体流量、塔高和塔面积等因素。
7. 塔材料:方形冷却塔通常使用耐腐蚀的材料,如FRP(玻璃钢)或不锈钢等。
材料的选择取决于介质的特性和工艺要求。
8. 水泵选型:方形冷却塔需要水泵来提供冷却介质的循环。
水泵的选型需要考虑流体流量和压力等因素。
综上所述,方形冷却塔的参数与选型需要综合考虑流体流量、进出口温差、冷却介质、塔高、塔面积、风机选型、塔材料和水泵选型等因素。
根据具体的工艺要求和需求,可以选择合适的方形冷却塔进行设计和选型。
冷却塔、冷却水泵及冷冻水泵选型计算方法
冷却塔及冷却水泵选型计算方法:1冷却塔冷却水量方法一:冷却水量=860×Q(kW)×T/5000=559 m3/hT—————-系数,离心式冷水机组取1.3,吸收式制冷机组取2.55000—————每吨水带走的热量方法二:冷却水量:G= 3.6 Q/C (tw1—tw2)=559 m3/hQ-冷却塔冷却热量,kW,对电制冷机取制冷负荷1.35倍左右,吸收式取2。
5倍左右。
C—水的比热(4.19kJ/kg.k)tw1—tw2—冷却塔进出口温差,一般取5℃;压缩式制冷机,取4~5℃;吸收式制冷机,取6~9℃冷却塔吨位=559×1。
1=614 m3/h2冷却水泵扬程冷却水泵所需扬程H p=(h f+h d)+h m+h s+h o式中h f,h d—-冷却水管路系统总的沿程阻力和局部阻力,mH2O;h m——冷凝器阻力,mH2O;h s—-冷却塔中水的提升高度(从冷却盛水池到喷嘴的高差),mH2O;(开式系统有,闭式系统没哟此项)h o——冷却塔喷嘴喷雾压力,mH2O,约等于5 mH2O.H p=(h f+h d)+h m+h s+h o=0。
02×50+5。
8+19。
8+5=31.6mH2O冷却水泵所需扬程=31。
6×1.1=34。
8 mH2O冷却水泵流量=262×2×1.1=576 m3/h3冷冻水泵扬程冷冻水泵所需扬程H p=(h f+h d)+h m+h s+h o式中h f,h d——冷冻水管路系统总的沿程阻力和局部阻力,mH2O ;h m-—蒸发器阻力,mH2O ;h s—-空调器末端阻力,mH2O ;h o——二通调节阀阻力,mH2O .H p=(h f+h d)+h m+h s+h o=0。
02×150+5+2。
78+4=14.78mH2O 冷却水泵所需扬程=14.78×1.1=16.3 mH2O冷却水泵流量=220×2×1。
冷却塔参数与选型
冷却塔参数与选型引言冷却塔是工业生产中常见的设备,用于从工业过程中产生的热量中移除热量,并将冷却介质重新循环以保持工艺的正常运行。
正确选择冷却塔的参数和型号对于工艺过程的顺利进行非常重要。
本文将对冷却塔的参数和选型进行全面详细的介绍。
冷却塔参数1. 冷却水流量冷却水流量是冷却塔设计中的重要参数,直接影响到冷却效果和经济性。
冷却水流量过大会导致冷却塔过度设计,增加成本,而流量过小会导致冷却效果不佳。
确定冷却水流量的方法包括工艺需求、冷却塔的热负荷以及冷却介质的特性等。
2. 冷却水温度冷却水温度是指冷却水经过冷却塔后的出水温度。
冷却水温度直接影响到冷却塔的冷却效果。
通常情况下,冷却塔出水温度应低于环境温度,以保证冷却效果。
同时,冷却水温度也会受到工艺需求和冷却塔设计的限制。
3. 冷却介质冷却介质是冷却塔参数选择的关键因素。
不同的冷却介质有不同的物理和化学性质,决定了冷却塔的材料选择和运行条件。
常见的冷却介质包括水、空气、油等。
在选择冷却塔参数时,需要充分考虑冷却介质的特性。
4. 冷却塔材料冷却塔的材料直接影响到其使用寿命和可靠性。
常见的冷却塔材料包括钢、不锈钢、玻璃钢等。
在选择冷却塔材料时,需要考虑冷却介质的腐蚀性、强度要求以及成本等因素。
5. 冷却塔风量冷却塔风量是指冷却塔内部的风流量。
冷却塔的工作原理是通过风流与冷却介质进行热交换,因此风量的大小直接影响到冷却效果。
风量过小会导致冷却塔的冷却效果不佳,风量过大会增加能耗和噪音。
冷却塔选型冷却塔的选型是根据具体的工艺需求和使用环境来确定合适的冷却塔参数和型号。
在选型过程中需要考虑以下几个方面:1. 工艺需求根据工艺过程的热负荷和工作温度要求,确定冷却塔的冷却水流量、温度以及冷却介质等参数。
2. 使用环境根据冷却塔的使用环境,选择合适的冷却塔材料和防腐措施。
例如,在腐蚀性环境中,可以选择具有良好耐腐蚀性能的材料和防腐涂层。
3. 经济性在冷却塔选型过程中,需要综合考虑投资成本、运行成本以及维护成本等因素,以确保选型的经济性。
冷却塔选型步骤
1、先按纯逆流布置计算对数平均温差,然后查曲线修正;2、根据我们的实际经验,气-液换热的传热系数取210w/m^2℃左右;3、实际换热面积为579m^2,留取20%的裕度,即计算面积为579÷1.2=482.5m^2;4、再根据牛顿冷却公式Q=K•F•△tm求出总换热量;Q——热流量(W)△tm——对数平均温差(℃)F——计算换热面积(m2)5、这时我们就知道了总换热量,再根据已知的条件-两侧流体的进出口温度,计算出两侧的流量;6、在计算气侧流量时,如果条件允许的话,要问清气侧是否是饱和气体,如果不饱和要考虑含湿量,如无要求可不考虑;7、这样工艺参数就齐全了,我们可以进行热工(工艺)计算了;8、热工计算的步骤就不在详细说明了,如有问题可以查找相关资料,在这里我们简单说一下;8.1、根据物性手册查找流体的物性:动力(运动)粘度、导热系数、密度、比热,Pr数可以根据粘度、导热系数、比热计算出来,也可查表;8.2、估算筒体内径,然后选择最靠近的一档;8.3、选择换热管材质、型号根据换热管材质查导热系数;8.4、根据筒体内径排管,在已知换热面积为579m^2时,可以算出换热管的有效长度;8.5、计算管程流通截面积及管程流速、雷诺数(Re)8.6、布置折流板数量、间距;8.7、如果采用单弓形折流板,确定折流板剪缺比(盘环型用的相对较少);8.8、计算壳程流通截面积、流速、雷诺数;8.9、根据经验公式,计算两侧的Nu数及传热膜系数;8.10、确定两侧的污垢系数,计算传热系数;8.11、计算换热面积,如果计算出来的面积大于579,则重新排管计算,直到小于或等于5 79,最好是小于579,留取一定的裕量较好;8.12、面积算完了,接着算两侧的压降,上述工况中没有提到允许压降,可以按照下表取;管壳式换热器允许的压力降范围换热器的操作压力(MPa)允许的压力降(MPa)P<0.1(绝对)△P=0.1PP=0-0.1(表压)△P=0.5PP>0.1(表压)△P=<0.05P9、这时我们就可以完成热工计算了;10、根据已知的条件我们可以确定换热器的类型了,两侧都是一程,那么可以排除U型管式换热器,壳程温差较大,不宜使用固定管板式,如果要用需要设置膨胀节,该工况温度和压力都不高,建议使用浮头式换热器;11、通过热工计算,我们可以确定一些零件尺寸了,接下来就是强度计算了,可以使用Sw 6-1998来计算(论坛上有该软件,可以下载安装计算);12、强度计算通过以后,我们就可以开始绘图了;13、最后提出一点建议,拿到一组工艺参数后,要看介质是否有毒,毒性怎样,是否易燃易爆;是否有腐蚀性,材料要合理选择,对于以上工况我们建议管程的腐蚀裕量取“1”,焊接接头系数不要跨级选取,比如一个选“1”,一个选“0.7”;,在ASME中是不允许这样的,我们可以借鉴一下。
良机冷却塔选型参数
良机冷却塔选型参数摘要:1.良机冷却塔选型参数的概念与重要性2.良机冷却塔选型参数的具体内容3.良机冷却塔选型的方法与步骤4.良机冷却塔选型参数的应用实例5.良机冷却塔选型参数对冷却塔性能的影响正文:一、良机冷却塔选型参数的概念与重要性良机冷却塔选型参数是指在选购冷却塔时需要考虑的一系列技术指标,这些指标对于冷却塔的性能、效率以及使用寿命具有重要影响。
正确选择和配置冷却塔参数,可以确保冷却塔满足设备需求,提高空调系统的制冷效果和节能水平。
二、良机冷却塔选型参数的具体内容1.冷却水量:根据设备所需冷却水量选择冷却塔,原则上冷却塔的冷却水量略大于设备所需冷却水量。
2.进水温度:根据设备冷凝器的进水温度,选择合适的冷却塔,以保证冷却效果。
3.湿球温度:根据设备的湿球温度要求,选择具有相应湿球温度下降能力的冷却塔。
4.风量和风压:根据设备的空气冷却需求,选择具有合适风量和风压的冷却塔。
5.噪音:考虑安装位置的噪声要求,选择低噪音的冷却塔。
6.结构类型:根据安装位置和设备需求,选择横流塔或逆流塔。
7.材质:根据设备的防腐要求,选择具有良好耐腐蚀性能的冷却塔。
三、良机冷却塔选型的方法与步骤1.确定设备所需冷却水量和进水温度。
2.根据湿球温度要求,选择合适的冷却塔类型。
3.确定冷却塔的风量和风压需求。
4.根据安装位置的噪声要求,选择低噪音的冷却塔。
5.根据设备安装空间和结构要求,选择合适的冷却塔类型和尺寸。
6.考虑设备的防腐要求,选择具有良好耐腐蚀性能的冷却塔材质。
7.对比多个冷却塔选型参数,综合考虑,选择最合适的冷却塔。
四、良机冷却塔选型参数的应用实例假设某工厂需要为设备选型一台冷却塔,设备所需冷却水量为50 吨/小时,进水温度为35℃,湿球温度要求为30℃,风量要求为10000m/h,风压要求为500Pa,安装位置噪声要求为80dB(A),设备安装空间为3 米×3 米,设备材质要求为耐腐蚀。
根据以上参数,可以选择一款符合要求的良机冷却塔,例如:选用横流式冷却塔,材质为玻璃钢,风量为10000m/h,风压为500Pa,冷却水量为50 吨/小时,进水温度为35℃,湿球温度为30℃。
冷却塔参数与选型
冷却塔参数与选型一、引言冷却塔是一种广泛应用于工业生产、空调制冷等领域的设备,其主要作用是将流体中的热量传递给环境空气,从而实现流体的降温。
在进行冷却塔选型时,需要考虑多种参数因素,以确保设备能够满足实际需求。
二、冷却塔参数1. 冷却塔类型根据不同的冷却介质和工艺要求,可以选择不同类型的冷却塔。
常见的冷却塔类型包括:(1) 干式冷却塔:适用于环境温度较低或水源较为稀缺的情况。
(2) 湿式冷却塔:适用于环境温度较高或需要大量水源的情况。
(3) 封闭式冷却塔:适用于对水质要求较高或需要防止水源污染的情况。
2. 冷却塔尺寸根据具体使用场景和流体处理量,需要选择合适尺寸的冷却塔。
通常来说,尺寸越大,则处理能力越强,但同时也会增加设备成本和运行费用。
3. 流体温度冷却塔的主要作用是将流体中的热量传递给环境空气,从而实现流体的降温。
因此,流体的初始温度和期望降温程度是冷却塔选型中非常重要的参数。
4. 环境温度冷却塔需要依靠环境空气来吸收流体中的热量,因此环境温度也是一个非常重要的参数。
在高温环境下,冷却塔需要具备更强的散热能力才能满足实际需求。
5. 水质水质对于冷却塔的运行效果和使用寿命都有着重要影响。
因此,在选型过程中需要考虑水源质量、水处理设备等因素。
6. 风速风速对于湿式冷却塔来说尤为重要,它会影响到空气对流效率和散热效果。
在选型时需要根据具体使用场景来选择合适风速。
三、冷却塔选型1. 流体处理量根据实际需求,需要选择合适处理量的冷却塔。
通常来说,处理量越大,则设备尺寸越大,成本也会相应增加。
2. 散热效率散热效率是冷却塔选型中非常重要的一个参数,它决定了设备能否满足实际需求。
在选型时需要考虑流体温度、环境温度、风速等因素来评估散热效率。
3. 设备成本设备成本是冷却塔选型中需要考虑的重要因素之一。
通常来说,设备尺寸越大、处理量越大,则成本也会相应增加。
4. 运行费用运行费用是冷却塔选型中另一个需要考虑的重要因素。
(完整版)冷却塔设计选型的简单方法
冷却塔设计选型的简单方法1、确定流体排热总量Q,Kw/h;2、确定冷却塔希望达到的进出水温度差Δt,即T1-T2。
在空调工程中,吸收式冷机一般取Δt=8℃;压缩式制冷剂一般取取Δt=5℃。
3、按下列公式计算冷却水量:名义水量=3.6×Q×K/(C×Δt)m3/h注:K吸收式取3.0;压缩式取1.56;C水的比热4.19KJ/(㎏℃)。
4、根据当地的气象条件,当湿球温度小于27℃时,可不加设计富余量。
例:为一制冷量为1160KW/H的溴化锂制冷机配冷却塔,要求入制冷剂冷却水温度不高于32℃,安装现场大气湿球温度为28℃。
取K=3,C=4.19Kj/kg,Δt=8℃;那么名义水量=3.6×1160×3/(4.19×8)=373m3/h;冷却塔的型号为375或者400m3/h,温差为40-32=8℃;除外,冷却塔的选型受环境条件制约因素较多。
特别在置放在层间冷却塔,应当注意进、排风区间,是选型计算需要考虑的重要因素。
如示例:冷却塔放于层间,运行时冷却塔进/排风大致可分为6个区间(图中箭头表示风向,其长度表示风量大小);它们分别是:a区——冷却塔在A轴方向的主要进风面,该处装有1250mm高百叶3层。
b1/b2——冷却塔入风回流区,在这两个区很可能出现负压;回流在b2区会较多出现。
c区——冷却塔高速排风区。
d区——冷却塔在1/A轴方向通风区,该区为负压区,风速较a区高,且以乱流出现居多。
e区——热风扩散区;冷却塔排风经过一段距离(冷却塔排风口到建筑顶部百叶约40 00mm)后,动压明显下降,静压上升,该区属正压区,其间大部分热风经建筑顶部百叶排入大气,少部分弥散后排风受阻会滞留一段时间,但,由于上下(e区~b区)空间随机存在着压差,使得部分e区弥散的热风回流。
机械通风冷却塔选型计算
机械通风冷却塔选型计算
一、冷却负荷计算
冷却塔的选型首先需要确定所需的冷却负荷,这个负荷一般由具体的
工艺要求和设备热负荷来确定。
冷却负荷可根据冷却对象的热量转移到冷
却介质的速度来估算。
冷却负荷=设备热负荷/冷却介质(水)的温度降
在计算冷却负荷时,需要考虑的因素包括冷却对象的介质温度、流量
和温度降。
二、冷却介质的流量计算
冷却介质的流量也是选型的重要参数之一、冷却介质的流量通常由冷
却塔的出口温度与进口温度、设备热负荷和冷却水的放热系数来估算。
冷却介质的流量=设备热负荷/(冷却水的放热系数*温度降)
冷却水的放热系数通常根据所用的冷却水和具体的设备热负荷来确定。
三、塔的气流量计算
气流量=冷却负荷/(热量传递的比表面积*渗透风量系数*渗透空气温
度降)
热量传递的比表面积可通过实际运行中的冷却塔的热传递系数来估算。
渗透风量系数是指在操作条件下由于外部环境与冷却塔之间存在的总
风量。
渗透空气温度降是指外部空气与进入塔的冷却介质之间的温度差。
四、风机的选型计算
根据确定的气流量来选取适当的风机,一般会考虑风机的容量、静压和效率等参数。
风机的容量通常根据冷却塔需求的风速和塔的截面积来确定。
风机的静压可根据冷却塔的气流量和阻力损失来估算。
风机的效率通常根据风机的工作点和给定运行参数来确定,可以参考风机厂家提供的性能曲线。
综上所述,机械通风冷却塔选型计算涉及到了冷却负荷、冷却介质流量、塔的气流量以及风机的选型等多个参数。
在计算过程中,需要注意精度和合理性,并且可以参考相关的规范和技术手册来确定选型参数。
冷却塔设计选型的简单方法
冷却塔设计选型的简单方法冷却塔是工业设备中常见的一种设备,用于将热水或者气体冷却至较低的温度。
在进行冷却塔的设计选型时,需要考虑多个因素,如冷却塔的工作原理、使用环境以及冷却要求等。
下面是一个简单的冷却塔设计选型方法,供参考。
首先,需要了解冷却塔的工作原理。
冷却塔主要通过对水或者气体进行蒸发而将热量带走,从而达到冷却的效果。
通常来说,冷却塔有两个主要的工作方式:湿式冷却和干式冷却。
湿式冷却通过水的蒸发来带走热量,而干式冷却则通过对空气的对流和辐射来进行热量交换。
其次,需要考虑冷却塔的使用环境。
使用环境会直接影响到冷却塔的制冷效果以及设备的使用寿命。
例如,如果冷却塔将被安置在一个湿度较高的环境中,那么湿式冷却塔可能比较适合,因为湿式冷却塔可以利用湿度来提高冷却效果。
相反,如果环境湿度较低,那么干式冷却塔可能更适合。
然后,需要考虑冷却要求。
冷却塔的选型应该与冷却要求相匹配,包括需要冷却的热量大小、冷却温度的要求以及冷却水或者气体的流量等。
通过计算所需的冷却能力,可以选择适合的冷却塔。
在进行冷却塔设计选型时,还可以考虑以下几个因素:1.效率:冷却塔的效率可以通过冷却能力和能耗来评估。
一般来说,效率越高的冷却塔,其能耗越低。
可以选择具有高效节能设计的冷却塔。
2.外形尺寸:冷却塔的外形尺寸会直接影响到设备的安装和使用。
需要根据现场的实际情况选择适合的外形尺寸。
3.维护和清洁:冷却塔需要定期进行维护和清洁,以保证其正常运行。
可以选择易于维护和清洁的冷却塔。
总的来说,冷却塔的设计选型需要考虑多个因素,包括工作原理、使用环境以及冷却要求等。
通过了解这些因素,并进行计算和评估,可以选择适合的冷却塔类型和规格。
闭式冷却塔的选型制作方法和原理
闭式冷却塔的选型制作方法和原理闭式冷却塔(Closed Circuit Cooling Tower)是一种传统的冷却设备,用于对水或其他液体进行冷却,并将热量散发到大气中。
闭式冷却塔由风机、填料层、喷头、冷却水池和循环水泵等组成。
本文将详细介绍闭式冷却塔的选型、制作方法和原理。
选型:选型时需要考虑以下几个因素:1.冷却负荷:冷却负荷是指需要被冷却的液体或气体的热量,通常以热量流量来衡量。
根据冷却负荷的大小选择合适的闭式冷却塔型号和尺寸。
2.环境条件:选择闭式冷却塔时需要考虑环境条件,如气温、湿度和海拔高度等。
特别是对于高温、高湿度或海拔较高的环境,要选择适用的冷却塔型号和规格。
3.冷却液体的特性:不同的冷却液体具有不同的热传导性质和化学成分,因此需要选择适应性好、耐腐蚀的闭式冷却塔。
制作方法:1.设计:根据实际需要和选型结果确定闭式冷却塔的设计参数,包括冷却负荷、冷却介质、冷却水流量等。
在设计中需要确定塔的几何形状、填料材料和风机功率等参数。
2.制作机构:选择适当的材料包括金属、玻璃钢等,根据设计要求制作冷却塔框架和冷却水泵、风机等所需的机构。
3.安装填料层和喷头:用合适的填料材料填充冷却塔的填料层,填料的选择和安装对冷却效果有重要影响。
同时需要安装喷头,通过喷洒冷却水使填料湿润。
4.设备组装:将制作好的机构、填料层和喷头等部件进行组装,确保它们能够正常工作。
在组装过程中需要注意密封和接合处,以避免漏水或漏风。
5.连接水管和电气:连接冷却水泵和风机的水管,确保水的循环和风的运行。
同时接入电源,确保电气设备的正常运行。
原理:闭式冷却塔的工作原理基本上是操作原理。
热水经过冷却塔的填料层,由冷却水泵通过喷头均匀地喷洒在填料上。
填料的大表面积增加了水-气界面,促进了热量传递和空气与水之间的接触,从而使热量由水中蒸发并散发出去。
在夏季或高温环境中,风机会吹来更凉爽的空气,增加散热效果。
1.减少水的蒸发:闭式冷却塔中使用的水循环利用,不会像开式冷却塔一样大量的水蒸发,可节省水资源。
冷却塔的选型系数
冷却塔的选型系数【实用版】目录一、冷却塔选型概述二、冷却塔的选型系数三、冷却塔的类型及分类四、冷却塔选型的方法与考虑因素五、冷却塔应用场景及实例六、冷却塔的维护与优化正文一、冷却塔选型概述冷却塔是工业生产和空调系统中重要的散热设备,它的主要功能是通过水循环将产生的热量散发到空气中,以保持设备的正常运行温度。
冷却塔的选型关系到整个系统的运行效率、节能效果和设备寿命,因此合理的冷却塔选型十分重要。
二、冷却塔的选型系数冷却塔的选型系数主要包括以下几个方面:1.热负荷:即设备产生的热量,是冷却塔选型的主要依据。
热负荷的计算公式为:Q = W ×ΔT,其中 Q 表示热负荷,W 表示设备的功率,ΔT 表示设备温度与环境温度的差值。
2.冷却能力:冷却塔的冷却能力是指在单位时间内,冷却塔能带走的热量。
冷却能力的计算公式为:q = m × c ×ΔT,其中 q 表示冷却能力,m 表示水的质量流量,c 表示水的比热容,ΔT 表示水的温差。
3.流量:流量是指单位时间内通过冷却塔的水量。
流量的计算公式为:Q = A × v,其中 Q 表示流量,A 表示冷却塔的横截面积,v 表示水的流速。
4.效率:冷却塔的效率是指冷却塔实际冷却能力与理论冷却能力之比。
效率的计算公式为:η = q 实际 / q 理论× 100%,其中η表示效率,q 实际表示冷却塔的实际冷却能力,q 理论表示冷却塔的理论冷却能力。
5.噪声:冷却塔的噪声是指冷却塔运行时产生的声音。
噪声的计算公式为:L = 10 × log10 (I / I0),其中 L 表示噪声级,I 表示冷却塔的声功率级,I0 表示参考声功率级(一般取为 10^-12W/m^2)。
三、冷却塔的类型及分类冷却塔根据热水和空气的流动方向分为逆流式冷却塔、横流式冷却塔和混流式冷却塔;根据用途分为一般空调用冷却塔、工业用冷却塔、高温型冷却塔;根据噪声级别分为普通型冷却塔、低噪型冷却塔、超低噪型冷却塔、超静音型冷却塔;还有其他类型的冷却塔,如喷流式冷却塔、无风机冷却塔、双曲线冷却塔等。
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冷却塔设计选型的简单方法
1、确定流体排热总量Q,Kw/h;
2、确定冷却塔希望达到的进出水温度差Δt,即T1-T2。
在空调工程中,吸收式冷机一般取Δt=8℃;压缩式制冷剂一般取取Δt=5℃。
3、按下列公式计算冷却水量:
名义水量=3.6×Q×K/(C×Δt)m3/h
注:K吸收式取3.0;
压缩式取1.56;
C水的比热4.19KJ/(㎏℃)。
4、根据当地的气象条件,当湿球温度小于27℃时,可不加设计富余量。
例:
为一制冷量为1160KW/H的溴化锂制冷机配冷却塔,要求入制冷剂冷却水温度不高于32℃,安装现场大气湿球温度为28℃。
取K=3,C=4.19Kj/kg,Δt=8℃;
那么名义水量=3.6×1160×3/(4.19×8)=373m3/h;
冷却塔的型号为375或者400m3/h,温差为40-32=8℃;
除外,冷却塔的选型受环境条件制约因素较多。
特别在置放在层间冷却塔,应当注意进、排风区间,是选型计算需要考虑的重要因素。
如示例:
冷却塔放于层间,运行时冷却塔进/排风大致可分为6个区间(图中箭头表示风向,其长度表示风量大小);
它们分别是:
a区——冷却塔在A轴方向的主要进风面,该处装有1250mm高百叶3层。
b1/b2——冷却塔入风回流区,在这两个区很可能出现负压;回流在b2区会较多出现。
c区——冷却塔高速排风区。
d区——冷却塔在1/A轴方向通风区,该区为负压区,风速较a区高,且以乱流出现居多。
e区——热风扩散区;冷却塔排风经过一段距离(冷却塔排风口到建筑顶部百叶约40 00mm)后,动压明显下降,静压上升,该区属正压区,其间大部分热风经建筑顶部百叶排入大气,少部分弥散后排风受阻会滞留一段时间,但,由于上下(e区~b区)空间随机存在着压差,使得部分e区弥散的热风回流。