風(fēng)機一般安裝在風(fēng)筒的始端,收水器可安裝在收縮段下端或收縮段中,設(shè)在收縮段以下,通過收水器的風(fēng)速相對較小,則風(fēng)的阻力也??;設(shè)在收縮段時,通風(fēng)斷面積減小,風(fēng)速增大(因風(fēng)量G 值沒有變),不僅風(fēng)的阻力增大,而且收水效果也差。故收水器盡可能設(shè)在收縮段以下。
冷卻塔收縮段的高度
塔體與風(fēng)筒之間,目前有塔頂蓋板為平板(如組合方塔)和收縮段兩種設(shè)計,試驗和研究表明:收縮式(段)蓋板比平頂蓋板有較好的空氣動力條件。無論塔頂平板距淋水填料高度有多高、多大,塔的上部均會造成渦流及滯流區(qū)。而收縮式的塔頂能保證空氣流平穩(wěn)地被壓縮而進入風(fēng)筒,故應(yīng)采用收縮段為妥。
冷卻塔收縮段的頂角一般采用90°~110°,同時收縮段的高度與其底面直徑(塔體內(nèi)徑)之比為0.2 或稍大。在實際計算時,在給定的頂角Ф,收縮段高度H s 可按式(7-47 )計算:
式中 D ——單格(臺)塔內(nèi)徑(m m 或m );
Db ——風(fēng)機直徑(m m 或m );
Ф——收縮段頂角(度)。
收縮段與風(fēng)機殼體(風(fēng)筒)的連接,較好的是采用導(dǎo)流圈的形式,能使氣流平穩(wěn)地進入風(fēng)機殼體。但實際上采用式(7-48 )計算r 為半徑的圓弧連接線描繪導(dǎo)流圈,已能得到足夠均勻的速度場。
r =(0.15~0.2 )Db (7-48)
導(dǎo)流圈高度可按式(7-49 )計算:
冷卻塔風(fēng)筒或擴散筒高度
1. 風(fēng)筒高度:
風(fēng)筒分垂直式的和擴散式的兩種,垂直式的直圓風(fēng)筒高度沒有一個統(tǒng)一的標準,由環(huán)境條件、出風(fēng)氣流對進風(fēng)口環(huán)流的影響及風(fēng)機噪聲對周圍環(huán)境的影響等因素決定。當采用圓弧形或近似直角形的大型塔的風(fēng)機進風(fēng)口來說,風(fēng)筒高度為1.5~3.0m 的直圓筒。通常風(fēng)筒高度不小于風(fēng)機直徑的20 %~30 %(即> 0.2Db~0.3Db ),如前面設(shè)計計算的100m3/h 逆流式冷卻塔,直圓形風(fēng)筒高為600 +50 =650mm、風(fēng)機直徑為2100m m ,則風(fēng)筒高度占風(fēng)機直徑的30.95 %≈ 31 %。
2. 擴散筒高度
設(shè)擴散筒的基本作用是減少空氣從塔中流出時,因撞擊引起的阻力損失,防止從風(fēng)筒流出的濕熱空氣回流到進風(fēng)口和減少風(fēng)機噪聲。因擴散筒會影響風(fēng)機的效率,因此,選擇擴散筒尺寸時要進行風(fēng)機的空氣動力計算。
設(shè)擴散筒的風(fēng)筒高度由兩部分組成:一部分是安裝風(fēng)機的直圓筒,另一部分是擴散筒。安裝風(fēng)機的直圓筒部分高度,按風(fēng)機說明書確定。設(shè)計時如無說明書,這部分高度可取0.16D b (以能在筒體內(nèi)布置風(fēng)機葉片并能調(diào)整風(fēng)機葉片前的風(fēng)速分布為前提); 擴散筒的圓錐角( 亦稱中心展開角)為10°~18°(見圖7-16 ),其高度不宜小于風(fēng)機的半徑, 常采用0.7Db ( 風(fēng)機直徑)。按公式計算為:
此式基本上與式(7-48 )相同,式中符號尺寸不同: D1——風(fēng)機處風(fēng)筒直徑(m );
D0——擴散筒出口直徑(m );
α——擴散筒圓錐角;
L ——擴散筒高度。
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本文標題:冷卻塔尺寸的安裝選擇(二)
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