基于CFD軟件、逆流閉式冷卻塔及相關研究理論,氣流運動可采用不同的標準k-ε湍流結構模型,填料區采用離散相模型數據計算,噴淋面積和線圈面積。填充區的薄膜流動采用液滴流動近似法進行模擬。無錫冷卻塔這種冷卻設備有多種形式。其共同特點是隔墻換熱器外噴水強制通風。熱量從隔壁換熱器中的冷卻流體傳遞到壁面。外面的噴淋水通過噴淋水與空氣之間的強制對流傳遞到空氣中,噴淋水向空氣傳遞的熱量主要由噴淋水的蒸發潛熱和顯熱交換組成在噴水和空氣之間。的。開式冷卻塔的原理是將循環水以噴霧的形式噴射到玻璃纖維填料上,通過水與空氣的接觸實現熱交換。閉式冷卻塔將管式換熱器置于塔內,通過循環空氣、噴淋水和循環水的熱交換保證冷卻效果。基于該模型,對設計系統中制冷量為10 t/h的逆流式閉式冷卻塔的氣水流動和熱質交換信息進行了具體的數值模擬。仿真技術分析噴淋水密度和環境發展條件對冷卻塔熱力特性的影響,分析得出使冷卻塔性能要求滿足企業最優的無因次參數空水比值.數值模擬實驗結果表明,噴水密度和環境經濟條件對逆流式閉式冷卻塔的傳熱效果影響較大。
標準參數的噴水密度關閉冷卻塔的換熱,換熱器的好壞直接影響
(一)引言
在逆流閉式冷卻塔中,循環的生產過程研究流體在管內流動,通過管壁將熱量傳遞給管外的噴淋水,然后我們主要通過控制蒸發將熱量傳遞給空氣以及噴淋水的散熱,使企業的循環過程和流體溫度不斷下降。本文首先通過DPM模型在FLUENT軟件技術應用中的數值分析與求解,對變工況下10t/h冷卻塔的熱力學特性進行了數值模擬,為改進逆流式填料閉式冷卻塔的設計和運行開發提供參考。
1.物理模型及計算方法
根據閉式冷卻塔介質的流動特性和fluent軟件模型的特點,采用以下計算模型和設置:
p> ① 由于塔內水蒸氣體積比小于10%為閉式冷卻,冷卻塔在填料區和雨盤管區采用離散相模型計算,其中空氣作為連續相流場,使用歐拉法求解,相位對于離散液滴,使用拉格朗日計算;具有液滴流動區域的膜狀填料通過控制水滴獲得所需的粒子速度來近似流動和傳熱傳質過程。
②利用系統穩態雷諾應力對N-S方程進行平均,選擇標準的k-ε湍流理論模型,其中輸運參數方程中考慮了浮力項。
③計算,微分方程的離散化采用控制體積有限差分公式,二階方程逆風離散對流項格式。
④流場計算采用典型的SIMPLE算法。
⑤FLUENT使用了一個單獨的隱式求解器。
6個能量方程的收斂精度為10-6,其他方程的收斂精度為10-4。
1.1 連續相(濕空氣)控制方程
當機組在穩定工況下運行,環境因素不變時,閉式冷卻塔也將在穩定工況下運行運行時,內外流場可視為穩態分析計算。因此,一般的氣相技術控制系統方程模型如下:
式中:ρ為空氣密度; UI 是速度矢量;通用變量Φ1,各方向(U,V,W)的速度分量分別為,水汽分量Y,溫度T,湍流動能和湍流耗散率εK,ΓΦ廣義擴散系數,SΦ廣義源項。
文章來源: 環境條件對逆流閉式冷卻塔傳熱的影響 http://www.zndukr.com/faq/3391.html