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摘要: 以管内流体热量传递为分析发展方向,研究主要影响光管管束盘管换热的不同环境因素,对管内流速、管壁导热系数、喷淋水密度及温度数据进行了系统分析问题讨论,并利用matlab做图显示各因素以及影响力趋势,得到满足不同文化因素对换热过程的影响学习能力。冷却塔厂家水正在开展的与废气冷却塔飞沫。漂移液滴具有与进入塔水的杂质浓度相同。漂移速度通常采用挡板减少类似的设备,所谓的漂流排除,通过空中旅行后必须离开填充和塔喷雾区。冷水塔在某些情况下,冷却塔可能会产生喷雾或结冰的危害及其周围地区。请注意,水的蒸发冷却过程是“纯粹的”水,在相反的是漂移的飞沫或水的比例非常小吹的进气口内。冷却塔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。总结了在今后光管管束盘管换热器的设计教学过程中应优先提供参考管内流速、喷淋水密度相关因素,同时我们可以选择忽略管壁导热系数因素,使得在以后的设计工作过程中能比较简单直接寻找到一个最优的结构及运行技术参数。
(一)前言
在实际控制工程技术应用研究过程管理当中,考虑到对冷却流体纯度(流体中杂质含量)要求的逐步发展提高企业以及对社会环保节水的日益受到重视,闭式冷却塔广泛可以应用于我国能源结构动力、化工及空调和制冷等行业中。其主要换热部件盘管的换热性能产生直接关系影响到我们整个换热器的工作学习效率,而传热相关系数K描述了换热盘管的换热性能。传热系数由冷却塔侧换热热阻、管壁和污垢换热热阻以及喷淋水侧换热热阻等串联构成,它的大小将直接经济影响盘管换热的优劣。本文主要分析问题探讨在强化盘管换热的过程中出现上述这些因素将如何对传热系数构成一个影响,以及国际影响力大小。
(二)盘管热传递过程中影响因素的计算关联式的建立
2.1线圈传热过程分析
封闭式冷却塔盘管传热过程(<以单管为分析微元): 管内流体通过对流换热传递到圆管内壁,热量通过圆管内壁传递到外壁,最后通过喷淋水膜传递到冷却塔内部,使空气对流,热量由空气带走。 考虑到工程实际应用中由于流体中杂质的附着会在管道内壁和外壁产生污垢,在对盘管传热综合系数进行分析时,还将计算内外污垢热阻, 由于地层原因复杂,热阻难以估算,影响因素分析过程中不包括,如图1所示。 当换热盘管为管束时,各部件的综合传热系数与热阻的关系如下:
式中 hi ———管内进行流体通过对流换热系数,W / (m2 ·K)。ri、r0 ———内、外管壁产生污垢热阻,(m2 ·K) /W。d0、di ———盘管外、内管径, mm。h0 ———管外表面喷淋水对流导热热阻,W / (m2 ·K)。λ———管材材料导热性能系数,W / (m·K)。
2.2各因素相关公式的确定
(1) 光管单管内强制对流换热系数, 使用最为广泛的关联式为迪图斯- 贝尔特公式:N u = 0. 023Re0. 8 ·Pr0.