无缝的深蓝色纹理背景,带有 Brentwood&#039 标志的精致图案。

进近与射程解释

Brentwood 偶尔会收到客户的一个问题是:“为什么我的冷却塔性能不如设计?”除了询问之外,我们通常会获悉冷却塔的冷热水运行温度,并观察到两者之间的差异小于设计规格。

一个常见的误解是,冷却塔的运行范围是其性能的指标。然而,对于服务于稳态过程的循环冷却塔而言,其运行范围与冷却塔性能完全无关。这一点可以通过评估典型过程的热负荷方程来理解:

 

进近和射程

 

上述方程式表明,范围 (∆T) 是工艺热交换器(而非塔)的热负荷 (Q) 和质量流量 (m) 的函数。如果泵速(质量流量)和热负荷保持恒定,范围也将保持恒定。因此,对于在稳定状态下正常运行的冷却塔,湿球温度不会影响塔的范围。理论上,湿球温度的变化将导致塔外水温成比例地升高/降低。系统将达到热平衡,以较高/较低的温度保持恒定的范围。减少冷却塔范围的方法是降低热负荷或增加输送到塔的质量流量。冬季运行就是一个例子。如果在冬季降低工艺热负荷,则会导致塔范围缩小。

与设计条件相比,进近度才是塔运行状况的真实指标。入口湿球温度是塔内水能达到的最低温度。塔的进近度越低,其热交换效率就越高。然而,由于降低进近度会成倍增加所需塔的尺寸,因此低进近度很快就会变得成本高昂。为避免因小计算错误而造成重大损失,建议的最低设计进近度为 5°F。许多因素都可能导致塔的进近度增大(性能下降)。这些因素包括工艺热负荷增加、流经塔的气流减少以及入口空气湿球温度降低。

这幅抽象图像以白色和浅灰色几何图形为特色,设计简约。背景带有微妙的渐变色,营造出简洁现代的美感。
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