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在常用冷却塔计算方法的基础上,建立了适合空调用冷却塔出水温度的计算方法,并编写计算程序对不同状态下的空调用冷却水温度进行了计算,计算结果可以作为空调机组效率分析的基础。 相似文献
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根据热力学和传热学理论分析,建立了逆流闭式冷却塔热传递过程的微分方程组,并利用湿球温度与湿空气饱和温度在空气-水系统中数值上相等以及湿空气饱和线线性两种合理的假设推导得到了基于空气湿球温度的数学模型。对某逆流闭式冷却塔基于湿球温度的换热模型应用Matlab作四阶Runge-kutta数值求解,得到了冷却循环水、喷淋水、空气干湿球温度的变化规律,基于此模型可分析湿球温度对逆流闭式冷却塔冷却效率的影响,同时为今后此类冷却塔的开发提供理论支撑。 相似文献
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结合我院中央空调运行实际情况,对如何解决过渡季节和冬季冷水机组运行时冷却水温度过低的问题进行了分析与研究,并提出采用板式热交换温度自动控制系统,以提高冷却水温度的方案,保证了空调机组在过渡季节和冬季正常运行. 相似文献
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从冷却水系统及冷水机组的全年运行能耗角度,分析了不同冷却水设计温差的节能性.冷却水系统全年能耗和冷水机组、系统负荷、湿球温度分布、冷却水系统设计温差有关.通过实例分析了北京、上海、广州3个地区在5、6、7、8℃4种设计温差下的冷却水系统全年能耗水平,得出在冷水机组性能允许的条件下,应尽可能加大冷却水设计温差以节能. 相似文献
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集中空调冷却水系统的节能运行 总被引:15,自引:5,他引:10
简述了集中空调系统中冷却水系统典型运行方式,并指出这些运行方式不节能的原因。提出了冷却水泵变速驱动和风机起停控制的节能运行方式,并以算例分析了该方式的节能效果。 相似文献
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从系统形式、冷却塔位置的选择、系统补水、系统噪音及震动处理几个方面介绍了循环冷却水系统设计中应注意的一些问题及解决办法。 相似文献
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通过试算法计算湿球温度,分别采用Goff-Cratch、Hyland-Wexler、Magnus-Teten、Murphy-Koop、改良Buck、Buck这6种饱和水汽压计算式来计算饱和水汽压。首先,利用干球温度范围为-15~40℃、相对湿度范围为5%~100%、大气压为1 01325 hPa共1 120组数据,对比6种饱和水汽压计算式下的计算湿球温度与查焓湿图得到的湿球温度,得出:相对湿度为5%、30%时,湿球温度的平均误差最大相差001℃;干球温度为-15~0℃时,湿球温度的平均误差最大相差001℃;整体来看,平均误差均为059℃,均方根误差均为102℃;然后,利用人工观测的干球温度、相对湿度以及大气压,对比6种饱和水汽压计算式下的计算湿球温度与人工观测湿球温度,得出:6种饱和水汽压计算式下的计算湿球温度均相等,且具有相同的误差。最后,综合两者对比结果,得出:在误差不超过001℃的精度下,可认为6种饱和水汽压计算式对室外湿球温度的计算没有影响;在室外湿球温度的计算中,可选择6种饱和水汽压计算式之一来进行饱和水汽压的计算。 相似文献
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循环冷却水系统是建筑节能,节水和环保的重要环节。本文主要从节能、节水等绿色环保角度出发,浅谈民用建筑循环冷却水系统在设计中应注意的问题。 相似文献
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本文以江河水为冷却水,对典型的壳管式冷凝器的传热系数进行理论计算和分析。得出当冷却水流量恒定,冷却水进水温度为24~28℃,出水温度为37℃时,冷凝器传热系数随进水温度的降低而增大,且增长速度逐渐加快;当低温冷却水流量呈跳跃式减少时,冷凝器传热系数的增长有所下降,但仍远大于通常使用状态下的冷凝器传热系数。 相似文献
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结合实际工程,介绍了超长混凝土结构考虑混凝土收缩、徐变影响下等效温差的计算方法,进行了桩基刚度的计算。建立基础无限刚和基础有限刚对比分析模型,在仅温度作用、恒载+活载+温度作用两种工况下,对超长混凝土结构温度应力分别进行了计算分析。结果表明,在考虑混凝土收缩、徐变影响时,在设定位置处基础有限刚模型计算所得的上部结构温度应力小于基础无限刚模型。考虑基础对上部结构真实的约束刚度,能够得到真实的温度应力。 相似文献
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根据Kern方程,推导得到了冷却水压差和离心式制冷机制冷量的关系,可用于制冷机的运行管理。 相似文献
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混凝土浇筑过程中的温度应力是研究混凝土早期内部裂缝的关键因素之一。利用清华大学研发的温度-应力试验机,对无机聚合物混凝土进行早期开裂敏感性能研究,并与普通混凝土进行比较,分析无机聚合物混凝土早期温度、应力以及变形的发展规律。研究表明:(1)无机聚合物混凝土抗裂性能优于普通混凝土。无机聚合物混凝土开裂温度为14.2℃,开裂应力为2.658 MPa,普通混凝土开裂温度为14.4℃,开裂应力为0.582 MPa;(2)无机聚合物混凝土与普通混凝土的变形发展大致相同,可分为早期收缩、膨胀、收缩至开裂3个过程;膨胀阶段:无机聚合物混凝土最大伸长量为114.2μm,普通混凝土为108.15μm;收缩阶段:无机聚合物混凝收缩至72.91μm时断裂,普通混凝土收缩至25.33μm时断裂;(3)运用有限元软件ANSYS对无机聚合物混凝土浇筑过程的温度场进行数值模拟,模拟结果与实测结果相吻合。 相似文献