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文档简介
机械与电气工程学院 毕业设计(论文)外文翻译 所在学院: 班 级: 姓 名 : 学 号: 指导教师 : 合作导师 : 2013 年 10 月 24 日 W/7, 4991992) 斯普林格出版社 1992年 传热和压降在流化床冷却塔 n 和 kn德拉斯、印度 文摘 . 试验研究进行了一个 不同固定床高度的 三相流化床逆流冷却塔 (高效的静态 1厘米和 13厘米 之间 。 压降的顺序观察是 W 名法 压力降穿过床在毫米水柱 L 液体流量 ,公斤 /小时 G 气 体流速 ,公斤 /小时 V 静态床层高度 - m 7i 冷水温度、 C 热水温度、 C 比焓的饱和空气 ,焦每千克 比焓的大量的空气在当地 ,焦每千克 K 传质系数 ,公斤 / m z A 冷却面积单位体积 ,米一个 冷却塔是许多行业 整体的一部分像石油化工、食品加工、乳制品、发电 厂、核站等提供连续供应冷水 的行业。冷却塔的传热是一个复杂的 涉 时热量和质量 同时 传递的现象。 在冷却塔增加有效接触空气和水之间的表面促进更好的热量和传质 的 同时它应该提供至少抵抗运动的空气来降低压力降 1。 利用流态化的原则发展的 流化床冷却塔。在这三个阶段计数器流流化系统 ,向上流动的空气流体化床材料作为填料和热水喷洒下来从顶部冷却 2、 3。不同的压降模型 ,提出了文学 (3、 7。形状的包装材料有一个明确的性能影响的 。尽管一些调查已经进行了开发的流化床系统 ,但 仍然 有 很多类似的系统设计困难 ,因为经验性质 的性能系数, 冷却塔的性能通常被称为这座塔的特点 , / L,将取 决于 L / 由于大湍流度的路易斯号码是几乎是发现统一的推导 根据上述关系刘易斯数被认为 是团结 。 实验来找出影响静态床层高度对性能和压降的 冷却塔 稳态 的 条件。图 1描述了实验原理图的设置在实验室。实验调查进行列大小为 110 x 110 x 120 生过程 。促进视觉检查的床上 ,两边的列分别有机玻璃表和其他双方铝表,网格的自由流动区提供了 底部和顶部的空白 。底部 的网格支持包装 ,而上部网格禁止 包装。 图 1 实验装置 图 2 床层高度冷水温度 的影响 第二部分 ,一列 是 110 x 110 x 50厘米 ,上面安装第一列,房屋水分布系统和除水器, 水喷下降四个锥型喷嘴。第三部分包括一个 63厘米直径的 橡胶波纹管 ,入口导叶控制单元和诱导风机。在引风机安装的圆管里, 进口导叶 的装配可以对 对吸力面风扇提供流量控制的空气。总装配是由两束, 第一和第二部件组装支撑混凝土盆地和连接到第三部分通过氯丁橡胶波纹管 ,防止传播振动流化的列。截面是 在第一阶段 ,盆地 收集 一箱 375 x 125 x 90厘米的水加热能力与电动浸入式加热器。热水喷的速度可以调节到任何值使用 , 空气流量通过塔是由部分开放或剂 量进口导流叶片。静态床层高度的包装可以改变通过增加或删除床材料 通过门的一侧提供铝表。床的材料包括 直径 球 。 被测的量在实验的静态床层高度、动态床层高度、液体和气体流量率、干、湿球温度的空气都在入口和退出和热水和冷水的温度。空气流过塔是校准使用叶片式风速计。风速计是遍历的通过整个截面的气流来预测准确。流量计算和密谋反抗 的流量测量通过一个 校准孔板流量计。入口和出口的空气干和湿球的温度测量使用干湿表。精确标定铜 冷水温度。热电偶是热水温度测量是安装在水分布系统。冷水温度测量由热电偶安装在托盘中 ,冷水被收集。输出的温度是通过特区数字面板表的精度 验进行了以下范围参数 13。 液体流率 1000 体流速 10 000 - 23 000立方米 /小时 热水温度 40 - 50C 静态床层高度 16厘米 包装 度 g/ 借助项目发展 ,计算的观察 ,进行了使用计算机。崔氏和 L1)。 最大的不确定性相关的决心塔的性能估计 ,遵循克莱恩和程序叫麦克林托克 13,约为 图 2 - 6带出 各种参数的影响在冷却塔。图 2显示了影响静态床层高度对冷水温度的函数 (L / G)比率。冷水温度随 L / 种效应的增加期限 ,那就是热需拆除 ,用同样的速度的冷却介质。 3观察到随着静态床层高度的增加 ,冷水温度降低。但在目前的实验研究这种效应是真的只有到一个静态床层高度 11厘米。进一步增加在静态床层高度增加了冷水温度。它也观察到理论预测同意合理程度上价值的 L / 个偏差的理论结果是更多的 L / 可能是由于流态化不足在塔。 图 3表示的变化一个 V / 静态床 层高度。这座塔特性增加而增加在包装尺寸 ,然后降低。这一趋势同意与 et 3只有一床层高度的高达 11厘米。图4显示的变化与静态效率高度不同的 L / 可以观察到最大范围是在一个 静态效率之间的床层高度 11厘米 ,13厘米 ,这对应于图 3中观察到的趋势。图 5和 6显示了压力降的比较在床上在 降增加与静态床层高度增加的预期。观察到压降值分散在预测值 ,能妥善解决 7。沃兹尼亚克 6的模型在预测压降而两 和 5模 型过分的压力下降在很大程度上。然而 ,的模型给出了一个良好的协议与实验值的情况下 ,低床层高度和两个气体流量 可以看到从图 7,压降 /单元静态床不同 000公斤/小时。压降的预测使用 模型也显示。 似的情节了不同的液体加载和它是观察到的压力下降仍在同一水平上观测到的在图 6。因此 ,作为一个经验法则 ,它可以表示 ,压力下降的单位静态床层高度 ,如果平均被认为是约 厘米或作为一个保守的基础上 n和 kn传热和压降在流化床冷却塔 图 3 床层高度对 L 图 4 床层高度对效率的影响 图 5 效应的床层高度对压 降 图 6a和 b 液体流动的影响在压力降 图 7 每单位床降压 基于实验结果 ,多重回归 进行分析 ,找出相关的压力作为一个函数的下降液体加载、天然气加载和静态床层高度 , 床层高度的最大动态发现 26厘米对应于静态床层高度的 16厘米 ,然而 ,流态化床层高度不满意这个。最佳静态床层 高度 ,隔 11厘米 ,13厘米 ,动态床高度是 21厘米 ,分别为 25厘米。 4 结论 实验调查导致以下结论。 / 1至 13厘米。 6厘米 ,高度的列可以被减少。 参考文献 斯文森 ,l英格 52(1956)263 268 wjM。 :化学 按装 970)495 516 1974) 154I. P.; 亚佐夫, 释。化学 1968) 619M.;塔北, K.;村田, K.:工业工程 开发 17( 1978) 568 - 57/ M.: 17 (1977) 553R.:逆流 动 士论文,技
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