空氣動力計算的目的是為了很好地選擇風機,或者驗算所選定的風機是否符合要求.只有各種風機的風量及風壓都在一定的范圍內時,才能保證風機在高效區運行.如果根據設計風量算出塔內總阻力小于或稍大于風機在該風量之下。
圓型橫流式冷卻塔內風壓計算公式
空氣動力計算的目的是為了很好地選擇風機,或者驗算所選定的風機是否符合要求.只有各種風機的風量及風壓都在一定的范圍內時,才能保證風機在高效區運行.如果根據設計風量算出塔內總阻力小于或稍大于風機在該風量之下的 阻力,有時經調整風機葉片角度還可以采用,如果相差較多,則要重新選用風機,或調整塔內各部分阻力。
塔內的阻力主要由以下10部分組成:進風口、導風裝置、進人淋水填料氣流轉彎,淋水填料進口突然收縮、淋水填料、淋水填料出口突然擴大、配水裝置、除水器、風機進風口和風機風筒出口.目前除淋水填料與除水器阻力有一些實測資料之外,其余部分均很少實測資料,而且多屬單獨測試資料,各構件阻力在塔內相互影響也役考慮.
冷卻塔的阻力計算一般推薦采用同類型塔的實測總阻力系數,或進行專門的模型試驗,當缺乏上述資料時,仍按過去的經驗公式計算, 計算出的總阻力應小于風機的全壓,并留適當的余量。
測試中,淋水填料的阻力除填料本身阻力之外,還包括空氣進人淋水填料時的突然收縮,流出淋水填料時的突然擴大兩部分阻力。通過試驗發現,淋水填料的阻力除與風速有關外, 還受淋水密度的影響。