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1、根據(jù)自然通風(fēng)濕式冷卻塔的相關(guān)傳熱傳質(zhì)的理論,應(yīng)用 Gambit建立了某600MW機組冷卻塔的實體模型,應(yīng)用計算流體軟件Fluent進(jìn)行了數(shù)值模擬,采用DPM離散相模型對雨區(qū)和噴淋區(qū)內(nèi)的傳熱傳質(zhì)進(jìn)行模擬計算;以 Poppe模型為基礎(chǔ),應(yīng)用了自定義函數(shù)添加源項的方法來計算填料區(qū)內(nèi)的氣水間的傳熱傳質(zhì)。分別計算了有無橫向風(fēng)、不同風(fēng)速時,冷卻塔的換熱流動情況,無橫向風(fēng)時,冷卻塔中心換熱效果不佳,有橫向風(fēng)時,會在冷卻塔內(nèi)形成漩渦,降低冷卻塔的冷卻效
2、率;為了減少橫向風(fēng)的影響,提高冷卻塔中心區(qū)域的冷卻效率,在雨區(qū)外圍加裝導(dǎo)流板,使來流在導(dǎo)流板的引導(dǎo)下進(jìn)入冷卻塔內(nèi)部,在冷卻塔內(nèi)形成穩(wěn)定的,不易受自然風(fēng)影響的漩轉(zhuǎn)上升氣流,降低了空氣流的不均勻分配,強化了空氣與冷卻水之間的熱交換過程,增加了冷卻效率,降低了出塔水溫。對加裝導(dǎo)流板的數(shù)目和安裝角度進(jìn)行了優(yōu)化,發(fā)現(xiàn)當(dāng)導(dǎo)流板數(shù)目為80個,安裝角為20°時,冷卻效果最好,在無橫向風(fēng)時,可降低出塔水溫1.2℃。將該項技術(shù)應(yīng)用于某一電廠,并根據(jù)實際情況
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