Водоснабжение и водоотведение промышленных предприятий: Методические указания по выполнения комплексного курсового проекта, страница 5

Конечной целью технологического (теплового и аэродинамического) расчета вентиляторных градирен является определение плотности орошения и числа градирен (секций), обеспечивающих охлаждение расчетного количества охлаждаемой воды (Q охл) от температуры t1 до температуры t2 при расчетных параметрах атмосферного воздуха.

В соответствии с [1, п.11.33 ]  технологический расчет охладителей за летний период при обеспеченности 1,0-10%, принимаемый в зависимости от категории водопотребителя по таблице 5.2.

Таблица 5.2

Категория водопотребителя

Степень ухудшения технологического процесса производства при t2 > t 2 расч

Обеспеченность, %

I

Нарушение технологического процесса в целом (значительные убытки)

1

II

Допустимо временное нарушение технологического процесса отдельных установок

5

III

Временное снижение экономичности технологического процесса в целом и

63952´1отдельных установок

10

Для заданных условий работы предприятия по обеспеченности 1-10% и географического размещения принимаются расчетные параметры атмосферного воздуха по [6, таблица 7].

Так как разрабатывается проект чистого оборотного цикла, то при расчетных параметрах атмосферного воздуха (, оС), предварительно принимаются  вентиляторные секционные градирни с пленочным оросителем. Конечной целью технологического расчета (теплового и аэродинамического) вентиляторных градирен является определение плотности орошения qж и числа градирен (секций), обеспечивающих охлаждение расчетного количества охлажденной воды Qохл от температуры t1 при расчетных параметрах атмосферного воздуха (v1, Р бар).

Определение плотности орошения ведется по номограммам или формулам, приведенным в .

Предварительно можно принять пленочный ороситель с величиной удельной плотности орошения qж = 8-10 м32´ч или выбрать требуемый типоразмер оросителя (в соответствии с Q охл и Nс), его тип и паспортные характеристики (h ср, А, Q возд).

Тогда необходимая ориентировочная общая площадь орошения

F ор  = Q`` об.макс / qж, м2

При минимальном (оптимальном) количестве секций Nс = 4, площадь одной секции составит

Fс = F ор / 4, м2

В зависимости от Fс и типа оросителя выбирается типовой проект градирни с соответствующей маркой вентилятора и его параметрами [6, таблица 12].

h ор – высота оросителя, м;

А – характеристика оросителя, м-1

 - подача воздуха вентилятором, м3

Определение действительной плотности орошения (q ж действ.) для данных градирен при номинальной подаче воздуха вентилятором производится по графикам .

Перед началом расчета вычисляется произведение A× h ор.

Графики расчетов составлены для расчетных параметров:

t2 от 23 до 30 оС через 0,1 оС

 от 5 до 15 оС через 5 оС

v1 от 23 до 30 оС через 1 оС

1 от 0,4 до 0,7 через 0,1 доли единицы

Ahо от 0,5 до 2 через 0,1 доли единицы

Для промежуточных значений расчетных параметров плотность орошения, qж, определяется интерполяцией между соседними графиками.

Действительная необходимая площадь орошения градирен

F действ = Q`` об макс / q ж действ, м2

Количество секций градирен с первоначально выбранной площадью одной секции с соответствующим вентилятором

N с.действ = F действ / Fс, шт

5.3 Потери воды в охладителях

Потери воды в охладителях складываются из потерь на испарение и на каплеунос

Q п.охл = q 1 охл + q 2 охл

Потери воды на испарение при охлаждении

q 1 охл = Кисп  Q`` об.макс, м3

Р1 = q1охл 100 / Q``об.макс, %, где Кисп – коэффициент, учитывающий долю теплоотдачи испарением  в общей теплоотдаче, принимаемой для градирен в зависимости от температуры воздуха по сухому термометру v1 по [1, таблица 36]  .

Потери воды вследствие уноса ветром

q 2 охл = Р2 Q`` об.макс / 100, м3/ч где Р2 – потери воды вследствие уноса ветром, %, принимаются в размере 0,2-0,05% циркуляционного расхода воды по [1, таблица 38].

5.4 Размещение охладителей