玻璃鋼冷卻塔的塔體研究
玻璃鋼冷卻塔的塔體研究
1、冷卻塔導風裝置:
?、賹эL板:導風板指設置在進風口上部的導風裝置,其作用是為了使進風口上緣成平滑狀,避免在靠近進風口上部產生渦流區,以消除進風口處的直角引起的尖端效應。
但在下述情況不可不設導風板:
a、淋水裝置支撐梁底與進風口上部標高一致時;
b、當h/L之比大于0.6或進風口風速在4m/s以下時;
?、谶M風口百葉窗:試驗證明進風口百葉窗的設置會使用風量明顯下降至94%,總阻力系數增加22.5%,進風口上緣渦流區明顯增加,使塔內氣流分布惡化,設計中不應考慮。
2、風機導風裝置:
①風機進口前收縮段高度:氣流在收水器以上的空間逐漸收縮進入風機風筒,這一段稱之為收縮段,當收縮段高度不夠時,在收水器上面會產生空氣渦流區,并在淋水裝置內產生反氣流,加大了塔內空氣阻力,降低冷卻效果,因此在冷卻塔設計中應保證收縮段之高度。設h’-收縮段高度,d-風機直徑。試驗證明:收縮段相對高度h’/d不小于0.5-0.6。
?、陲L機進風口導流設施:a、風機進風口除保證足夠的收縮段之外,還可設置導流設施,以避免塔內收縮段處四角產生渦流區。導流設施有使收縮段氣流均勻分布,減少動能消耗的作用。b、導流設施有三種形式:上圓下方的棱臺型、圓弧型、維式曲線型,其中以維式曲線型效果好。鋼絲網石棉水泥和鋼筋混凝土薄板拼裝的棱臺型已在新建塔的設計中采用,維式曲線型的玻璃鋼導流圈由于制作安裝方便。一般在老塔改造中使用。
3、動能回收型風筒:
風筒擴散段是將通過塔內的空氣以一定速度送入大氣中,降低風筒出口氣流速度可以提高風機工作風量或減少風機運行軸功率。在這個意義上講,風筒出口面積越大空氣速度越低,但空氣的擴散是遵守一定規律的,若設計不合理,就會出現氣流離壁、產生渦流、增大阻力;若風筒太高又不經濟。因此,只有合理線型才能保證在風筒高度較低的條件下,設計成達到動能回收目的的風筒,才是合理的風筒。大風筒按高度分為三段:①進風口集氣段,一般為1.2-2m,其線型好按維氏議議方程或拋物線求出。②喉部直線段,一般為0.3-0.5m高,此段主要是滿足葉片大安裝角度、葉片工作有足夠高度要求。其上端應高出葉片中線200mm以上。⑧擴散段,呈喇叭狀,線型與鉛垂線夾角宜取9°,當出塔風速大時宜夾角小些。擴散段的高度宜取(0.35~0.5)D,D為風機直徑。目的將濕空氣排到風筒以上8-10m。
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1、冷卻塔導風裝置:
?、賹эL板:導風板指設置在進風口上部的導風裝置,其作用是為了使進風口上緣成平滑狀,避免在靠近進風口上部產生渦流區,以消除進風口處的直角引起的尖端效應。
但在下述情況不可不設導風板:
a、淋水裝置支撐梁底與進風口上部標高一致時;
b、當h/L之比大于0.6或進風口風速在4m/s以下時;
?、谶M風口百葉窗:試驗證明進風口百葉窗的設置會使用風量明顯下降至94%,總阻力系數增加22.5%,進風口上緣渦流區明顯增加,使塔內氣流分布惡化,設計中不應考慮。
2、風機導風裝置:
①風機進口前收縮段高度:氣流在收水器以上的空間逐漸收縮進入風機風筒,這一段稱之為收縮段,當收縮段高度不夠時,在收水器上面會產生空氣渦流區,并在淋水裝置內產生反氣流,加大了塔內空氣阻力,降低冷卻效果,因此在冷卻塔設計中應保證收縮段之高度。設h’-收縮段高度,d-風機直徑。試驗證明:收縮段相對高度h’/d不小于0.5-0.6。
?、陲L機進風口導流設施:a、風機進風口除保證足夠的收縮段之外,還可設置導流設施,以避免塔內收縮段處四角產生渦流區。導流設施有使收縮段氣流均勻分布,減少動能消耗的作用。b、導流設施有三種形式:上圓下方的棱臺型、圓弧型、維式曲線型,其中以維式曲線型效果好。鋼絲網石棉水泥和鋼筋混凝土薄板拼裝的棱臺型已在新建塔的設計中采用,維式曲線型的玻璃鋼導流圈由于制作安裝方便。一般在老塔改造中使用。
3、動能回收型風筒:
風筒擴散段是將通過塔內的空氣以一定速度送入大氣中,降低風筒出口氣流速度可以提高風機工作風量或減少風機運行軸功率。在這個意義上講,風筒出口面積越大空氣速度越低,但空氣的擴散是遵守一定規律的,若設計不合理,就會出現氣流離壁、產生渦流、增大阻力;若風筒太高又不經濟。因此,只有合理線型才能保證在風筒高度較低的條件下,設計成達到動能回收目的的風筒,才是合理的風筒。大風筒按高度分為三段:①進風口集氣段,一般為1.2-2m,其線型好按維氏議議方程或拋物線求出。②喉部直線段,一般為0.3-0.5m高,此段主要是滿足葉片大安裝角度、葉片工作有足夠高度要求。其上端應高出葉片中線200mm以上。⑧擴散段,呈喇叭狀,線型與鉛垂線夾角宜取9°,當出塔風速大時宜夾角小些。擴散段的高度宜取(0.35~0.5)D,D為風機直徑。目的將濕空氣排到風筒以上8-10m。
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