采用非等距布水和非均勻配水協同優化后,矩鞍瓷環出塔水溫隨內區配水占比的變化曲線如圖7所示。由圖7可見,隨著內區配水占比的增大,矩鞍瓷環出塔水溫先降低后升高。這是由于內區配水量過小外區配水量過大,外區阻力過大,導致進入矩鞍瓷環冷卻塔空氣量變少,進而影響換熱,故冷卻效果較差,矩鞍瓷環出塔水溫較高;隨著內區配水量的增加,外區配水減少,外界空氣更易進入矩鞍瓷環冷卻塔內進行換熱,提升矩鞍瓷環冷卻塔換熱能力,矩鞍瓷環出塔水溫降低;當內區配水量過大時,導致冷卻內區阻力增加,進入矩鞍瓷環冷卻塔中心區域的空氣量過少,外區雖然換熱效果好但是水量過小,導致矩鞍瓷環整塔換熱效果較差,矩鞍瓷環出塔水溫較高。當內區配水量占比為50.0%時,矩鞍瓷環出塔水溫最低為31.360℃,相比于均勻配水(即內區配水量占比45.2%),矩鞍瓷環出塔水溫降低了0.363℃。式中:G為通風量,kg/s;m為循環水流量,kg/s;4t為水溫降,℃;K為蒸發水帶走的熱系數分別為進、出口空氣的焙值,kJ/kg。
通風量隨內區配水量的變化如圖8所示。由圖8可見,初始階段,隨著內區配水量增加,通風量先增加后減少。內區配水量增大時,外區噴水密度減小,因此外圍空氣阻力減小,更多外界溫度較低的空氣進入塔內參與傳熱傳質。當內區配水量增大到一定程度時,通風量達到最大值,之后通風量隨著內區配水的增加而下降。協同優化后,最大通風量為7122.8kg/s,對應的內區配水量為50.0%。http://www.programawelukan.com
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