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相似文献
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1.
溶液除湿蒸发冷却空调系统(LDECS)结合了溶液除湿与蒸发冷却技术的优势,是一种具有广阔发展前景的非压缩式空调系统。提出了一种低品位热能驱动的LDECS,该系统由处理全部湿负荷的溶液除湿系统和承担显热负荷的再生式间接蒸发冷却器构成。建立了系统各主要部件的数学模型,研究了再生器进口溶液温度T_(s,reg,in)、液-液热交换器效率εSSHX、室外空气温度和相对湿度对该系统用作全新风机组时稳态热力性能的影响。结果表明,在南京夏季典型工况下,该系统送风参数为17.9℃、9.2g·kg,热力系数TCOP可达0.56。Ts,reg,in在70℃左右时可以满足送风参数的要求同时保持较高的TCOP。自循环比越小,εSSHX对TCOP以及溶液加热器和冷却器负荷的影响越大。此外,该系统适合应用在夏季高温高湿地区。  相似文献   

2.
0前言安徽晋煤中能化工股份有限公司(以下简称中能公司)1#尿素装置为水溶液全循环法,2#尿素装置为CO2汽提法。在生产过程中,1#尿素装置一吸冷却器进水温度较高(85℃左右),其热量一部分利用脱盐水回收,为了满足生产要求还要增加1台软水冷却器降低水温,通过两部分水的调节来控制一吸塔的温度。由于该低位热能未得到  相似文献   

3.
冷却任务数是冷却塔热力计算中的重要参数。研究表明,冷却任务数与环境、气象条件、上塔水温、出塔水温等密切相关,也与气水比有关,与冷却塔的填料特性参数、循环水量、大气压力无关。  相似文献   

4.
简述了闭式蒸发冷却器的工作原理,通过对该设备的应用,分析其同传统凉水塔相比的优势,并对安装及使用过程中所存在的问题进行了探讨。  相似文献   

5.
分析了闭式冷却塔的传热传质机理,建立了其数学计算模型,求解沿塔高度方向的温度分布,采用一维和二维模型对比分析,一维模型每排管为一个单元,二维模型每排管分别划分4个、10个单元,利用Matlab编写圆管型闭式冷却塔程序,与Hasan的结果对比,管内冷却水沿塔高度的温度分布采用二维模型每排管划分4个单元和10个单元相比相差较小,二维模型比一维模型的管内冷却水温度分布更接近Hasan的结果;按二维模型每排管划分10个单元,采用Matlab编写圆管模拟程序,采用分段计算的方法预测冷却水出口水温,与实验结果相比,一致性较好。该模型可用来预测不同流速和不同室外空气状态下闭式冷却塔的出口水温和喷淋水水温。  相似文献   

6.
由我厂设计、郑州工学院试制成功的4米~2盘管式F_4氯化塔塔顶冷却器(见图1),取代铅质冷却器,于七九年五月十日投入生产,至今已有五个多月了。在这段时间里,我们对该冷却器进行了观察和一些数据的实测(见表1)。氯化塔生产过程简述(见图2、表2):乙醇的氯化是在氯化塔釜及各塔节中连续进行的。乙醇自上而下,氯气自下而上逆流通过各塔节和釜。乙醇的氯化是分子反应。就我们实测所得数据和观察使用的情况而言,该冷却器的耐腐蚀性能及传热系数是令人  相似文献   

7.
闭式冷却塔的结构优化   总被引:4,自引:3,他引:1  
以换热面积最小、阻力最小为限制条件,对闭式冷却塔的管式蒸发冷却器的结构优化进行了研究。分析了结构参数对管式蒸发冷却器的面积及风机和水泵能耗的影响。研究结果表明:长度、宽度在合适的范围内取值,盘管为正三角形布置,盘管内径为0.019 m,管间距是盘管内径的2倍,管材选用无缝钢管时,可以使闭式冷却塔的投资费用和运行费用综合达到最小。  相似文献   

8.
张凡  殷勇高 《化工学报》2016,67(Z2):275-283
溶液除湿蒸发冷却空调系统(LDECS)结合了溶液除湿与蒸发冷却技术的优势,是一种具有广阔发展前景的非压缩式空调系统。提出了一种低品位热能驱动的LDECS,该系统由处理全部湿负荷的溶液除湿系统和承担显热负荷的再生式间接蒸发冷却器构成。建立了系统各主要部件的数学模型,研究了再生器进口溶液温度Ts,reg,in、液-液热交换器效率εSSHX、室外空气温度和相对湿度对该系统用作全新风机组时稳态热力性能的影响。结果表明,在南京夏季典型工况下,该系统送风参数为17.9℃、9.2 g·kg,热力系数TCOP可达0.56。Ts,reg,in在70℃左右时可以满足送风参数的要求同时保持较高的TCOP。自循环比越小,εSSHX对TCOP以及溶液加热器和冷却器负荷的影响越大。此外,该系统适合应用在夏季高温高湿地区。  相似文献   

9.
<正>亚东石化(上海)有限公司研究人员开发出一种对苯二甲酸干燥机尾气洗涤液回收装置,该装置包括尾气冷却器,其底部设有尾气冷却器洗涤回收液出口,尾气冷却器洗涤回收液出口经管路通过高度差排入洗涤塔洗涤液进口,在洗涤塔底部设有洗涤塔洗涤液出口,洗涤塔的中部设有洗涤塔去离子水进口,洗涤塔的顶部设有洗涤塔排气口,洗涤塔洗涤液出口经管路及  相似文献   

10.
此蒸发系统是普通的二塔式洗涤系统的改进,不要第一塔洗涤H_2SO_4用的冷却器,气体被硫酸水分的蒸发来冷却。黄铁矿的焙烧气在第一洗涤塔从350℃冷却至仅~120℃,代替普通的~80℃。在第二塔内使用高冷却能力的冷却器进行水的冷却至~40℃,以便在电除雾器内进行净化。第一塔有较高温度,形成的H_2SO_4雾含少量小滴,由于第二塔  相似文献   

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