【摘 要】
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本文主要研究内容为对冷却塔逆用装置(简称:逆用塔)进行性能分析以及最佳运行工况的决策。首先,采用能量分析法与?分析方法相结合的方法,对逆用塔空气与水的换热过程进行分析。在?分析法中,确定?参考点为室外空气干球温度。明确了逆用塔的工作温度范围为:水温<露点温度。分析得到逆用塔换热实质上是通过冷量?的传递,实现饱和水蒸汽?变化为冷凝水?的过程。在逆用塔实验研究中,以逆用塔水侧容量作为考察指标,确
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本文主要研究内容为对冷却塔逆用装置(简称:逆用塔)进行性能分析以及最佳运行工况的决策。首先,采用能量分析法与?分析方法相结合的方法,对逆用塔空气与水的换热过程进行分析。在?分析法中,确定?参考点为室外空气干球温度。明确了逆用塔的工作温度范围为:水温<露点温度。分析得到逆用塔换热实质上是通过冷量?的传递,实现饱和水蒸汽?变化为冷凝水?的过程。在逆用塔实验研究中,以逆用塔水侧容量作为考察指标,确定了正交实验为二因素、六水平,确定了以空气流量为86.6 g/s、95.2 g/s、97.7 g/s、111 g/s和116 g/s;水流量为200 L/h、210 L/h、220 L/h、230 L/h和240 L/h进行实验测试。评价逆用塔性能的参数为7项:温差、热幅高、热效率、空气凝结率、?效率、?损失和容量。以控制空气流量为97.7 g/s不变,水流量逐渐增大的情况为例,以平均水温为16.7℃和15.4℃为出发点,分析各参数在不同水气比下的变化情况。入口水温较低时对于水温的提升较为有利;水-气比对于逆用塔的性能影响较大,水流量过大,对于逆用塔的性能不利;而水流量过小,换热效率得到了提高,但是对于整体塔的容量不利。所以,仅根据单一指标无法判断逆用塔的性能优劣,需要将多重标准同时考虑,才能更加准确和客观地评价塔的性能。采用Visual C++2013软件进行数值分析,确定计算的计算域为填料高度以及塔直径、节点数为10。采用显式格式中的向前差分法将待求量表示出来。将得到的计算值与实验值进行比较,结果表明模型得到的计算值与实验值的误差在5%以内,证明实验数据有可信度。采用TOPSIS方法进行多参数决策,确定了逆用塔性能评价的指标共有7项,运行工况数为50个。采用熵权法求解各指标的权重获得决策评分,结合逆用塔能效比确定采用逆用塔进行补热的运行方案。逆用塔推荐运行日期:7-8月;运行时间运行:9时-16时;环境参数为:空气干球温度>26℃,相对湿度>50%,露点温度>20℃;逆用塔补热方案建议按照以下步骤进行:首先确定该地区所需的补热量,补热系统的出口水温度为20°C,由取水温度确定进出、口水的温差,并求出补热所需水流量;根据不同温差下单位体积换热量确定塔体尺寸;根据不同温差下的推荐断面平均风速和水气比确定补热所需的空气流量。本文为逆用塔的性能分析以及运行工况研究提供了理论基础。
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