型號:6DR5020-0NG00-0AA06DR4004-8J7ML5033-1AA00-1A7ML5033-2AA10-1A7ML1115-0BA307ML1118-0BA306DR5210-0EN00-0AA06DR5211-0EG00-0AA0C73451-A430-D816DR5220-0EN00-0AA46DR5010-0NG00-0AA06DR5015-0EG00-0AA06DR4004-8V6DR4004-8VL6DR4004-8NN306DR5110-0EG00-0AA06DR5210-0EG00-0AA07MF4433-1EA02-2AA1-ZA016DR4004-6J6DR5020-0EG00-0AA06DR5120-0NM00-0AA06DR5110-0NM00-0AA06DR4004-8J6RD5210-0NN00-0AA06DR5010-0NG01-0AA06DR5611-0EN00-0AA16DR5211-0EM00-0AA16DR5220-0EN01-0AA26DR5010-0NG01-0AA06RD5210-0NN00-0AA06DR5010-0EG00-0AA06DR4004-6J6DR5611-0EN00-0AA16DR5211-0EM00-0AA16DR4004-8V+6DR4004-8VL6DR4004-8VL6DR5020-ONNOO-OAAO6DR5110-0NG00-0AA07ML5427-0CL00-0AA06DR5210-0EN00-0AA06DR5220-0EG00-0AA0國產6DR4004-8D6DR4004-8D國產雙作用壓力表模塊國產單作用壓力表模塊7MF4033-1GA03-2PD03RW4055-2BB44 3RW4056-2BB44 3RW4073-2BB44 3RW4074-2BB44 3RW4075-2BB44 3RW4076-2BB44等系列 3RW4422-1BC34 3RW4423-1BC34 3RW4424-1BC34 3RW4425-1BC34 3RW4426-1BC34 3RW4427-1BC34 3RW4434-2BC34 3RW4435-2BC343RW4436-2BC34 3RW4443-2BC34 3RW4444-2BC34 3RW4445-2BC343RW4446-2BC34 3RW4447-2BC34 3RW4453-2BC34 3RW4454-2BC343RW4455-2BC34等系列
6SE1103-4AB00 6SE3222-7FH40 6SE1116-2AB00 6SE3223-0DH40 6SE2002-1AA00 6SE3223-0DH50 6SE2003-2AA00 6SE3223-0DS45 6SE2005-2AA02 6SE3223-1CG40 6SE2008-2AA00 6SE3223-1CG50 6SE2108-3AA02 6SE3223-2FJ40 6SE2122-3AA01 6SE3223-5DH40 6SE2127-3AA21 6SE3223-5DH50 6SE2142-3AA01 6SE3223-5DS45 6SE3012-6BA00 6SE3224-1FJ40 6SE3013-4BA00 6SE3224-2CH40 6SE3014-0DC00 6SE3224-2CH50
應用 雙金屬溫度計是一種測量中低溫度的現場檢測儀表。可以直接測量各種生產過程中的-80℃-+500℃范圍內液體蒸汽和氣體介質溫度。 主要特點 現場顯示溫度,直觀方便 安全,使用壽命長; 抽芯式溫度計可不停機短時間維護或更換機芯。 軸向型、徑向型、135º型、萬向型等品種齊全,適應于各種現場安裝的需要。 |
![]() | 工作原理 |
雙金屬溫度計是基于繞制成環性彎曲狀的雙金屬片組成。一端受熱膨脹時,帶動指針旋轉,工作儀表便顯示出熱電勢所應的溫度值。 |
![]() | 主要技術參數 |
產品執行標準: JB/T8803-1998 GB3836-83 標度盤公稱直徑:60、100、150 精度等級:1.0、1.5 熱響應時間:≤40s 防護等級:IP55 角度調整誤差: 角度調整誤差 應不超過其量程的1.0% 回差: 溫度計回差應不大于基本誤差限的絕對值 重復性: 溫度計重復性極限范圍切應不大于基本誤差限絕對值的1/2 |
![]() | 測量范圍 |
測 溫 范 圍 ℃ | 適 應 范 圍 | |
工業、 商業 | 實驗室、小型 | |
-80-+40 | √ | √ |
-40-+80 | √ | √ |
0-50 | √ | √ |
0-100 | √ | √ |
0-150 | √ | √ |
0-200 | √ | √ |
0-300 | √ | √ |
0-400 | √ | √ |
0-500 | √ | √ |
![]() | 型號及規格 |
軸向型雙金屬溫度計 |
型 號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 保護管材料 | 規 格 | 安裝固定裝置 | |
D | L | |||||
WSS-300 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ60 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 無固定裝置 |
WSS-400 | Φ100 | |||||
WSS-500 | Φ150 | |||||
WSS-301 | Φ60 | 可動外螺紋 | ||||
WSS-401 | Φ100 | |||||
WSS-501 | Φ150 | |||||
WSS-302 | Φ60 | 可動內螺紋 | ||||
WSS-402 | Φ100 | |||||
WSS-502 | Φ150 | |||||
WSS-303 | Φ60 | 固定螺紋 | ||||
WSS-403 | Φ100 | |||||
WSS-503 | Φ150 | |||||
WSS-304 | Φ60 | 固定法蘭 | ||||
WSS-404 | Φ100 | |||||
WSS-504 | Φ150 | |||||
WSS-305 | Φ60 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-405 | Φ100 | |||||
WSS-505 | Φ150 | |||||
WSS-306 | Φ60 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-406 | Φ100 | |||||
WSS-506 | Φ150 |
徑向型雙金屬溫度計 |
型 號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 保護管材料 | 規 格(mm) | 安裝固定裝置 | |
D | L | |||||
WSS-310 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ60 | 75 1 00 150 200 300 400 500 750 1000 | 無固定裝置 |
WSS-410 | Φ100 | |||||
WSS-510 | Φ150 | |||||
WSS-311 | Φ60 | 可動外螺紋 | ||||
WSS-411 | Φ100 | |||||
WSS-511 | Φ150 | |||||
WSS-312 | Φ60 | 可動內螺紋 | ||||
WSS-412 | Φ100 | |||||
WSS-512 | Φ150 | |||||
WSS-313 | Φ60 | 固定螺紋 | ||||
WSS-413 | Φ100 | |||||
WSS-513 | Φ150 | |||||
WSS-314 | Φ60 | 固定法蘭 | ||||
WSS-414 | Φ100 | |||||
WSS-514 | Φ150 | |||||
WSS-315 | Φ60 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-415 | Φ100 | |||||
WSS-515 | Φ150 | |||||
WSS-316 | Φ60 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-416 | Φ100 | |||||
WSS-516 | Φ150 |
135º型雙金屬溫度計 |
型 號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 保護管材料 | 規 格(mm) | 安裝固定裝置 | |
D | L | |||||
WSS-420 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ100 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 無固定裝置 |
WSS-520 | Φ150 | |||||
WSS-421 | Φ100 | 可動外螺紋 | ||||
WSS-521 | Φ150 | |||||
WSS-422 | Φ100 | 可動內螺紋 | ||||
WSS-522 | Φ150 | |||||
WSS-423 | Φ100 | 固定螺紋 | ||||
WSS-523 | Φ150 | |||||
WSS-424 | Φ100 | 固定法蘭 | ||||
WSS-524 | Φ150 | |||||
WSS-425 | Φ100 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-525 | Φ150 | |||||
WSS-426 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-526 | Φ150 |
萬向型雙金屬溫度計 |
型 號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 保護管材料 | 規 格 | 安裝固定裝置 | |
D | L | |||||
WSS-480 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ100 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 無固定裝置 |
WSS-580 | Φ150 | |||||
WSS-481 | Φ100 | 可動外螺紋 | ||||
WSS-581 | Φ150 | |||||
WSS-482 | Φ100 | 可動內螺紋 | ||||
WSS-582 | Φ150 | |||||
WSS-483 | Φ100 | 固定螺紋 | ||||
WSS-583 | Φ150 | |||||
WSS-484 | Φ100 | 固定法蘭 | ||||
WSS-584 | Φ150 | |||||
WSS-4285 | Φ100 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-585 | Φ150 | |||||
WSS-486 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-586 | Φ150 |
軸承型號查詢_NSK 52315 推力球軸承
NSK進口軸承
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天津金百聯機電科技有限公司
聯系人::劉頁心
QQ:1127907488
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http://www.zcgou.com
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推薦型號
超聲波測厚儀,金屬測厚儀,鋼板測厚儀,超聲波測量儀 HDC200型超聲波測厚儀測量范圍:0.8-380mm,顯示精度:0.1mm,該測厚儀內部電路均采用最新數字電子技術,具有體積小、功耗低、穿透力強、抗摔打、抗振動、示值穩定、輕觸式按鍵、檢測精度高、可存儲測量值、帶公英制轉換、全漢顯中文菜單、液晶顯示、等特點,該超聲波測厚儀是您在實際應用中首選的儀器。 超聲波測厚儀是根據超聲波脈沖反射原理來進行厚度測量的,當探頭發射的超聲波脈沖通過被測物體到達材料分界面時,脈沖被反射回探頭,通過精確測量超聲波在材料中傳播的時間來確定被測材料的厚度。它可以對各種材料的板材和加工零件作精確測量;可以對生產設備中各種管道和壓力容器進行監測,檢測它們在使用過程中受腐蝕后的減薄程度。也可以在不去除所涂油漆層的情況下,準確的測量板材厚度。 應用范圍:用于測量硬質材料的厚度,如:鋼鐵、不銹鋼、鋁、銅、鉻合金等金屬材料,及塑料、橡膠、陶瓷、玻璃等非金屬。該儀器廣泛應用于石油、化工、電力、鍋爐、冶金、造船、航空、航天等各個領域。 產品參數1、測量范圍:0.8-380mm(45#鋼)2、顯示精度:0.1mm3、測量誤差:1% *厚度值±0.05mm4、存儲方式:手動存儲測量5、存儲容量:600個測量點6、探頭頻率:5MHz7、聲速范圍:1000-9990M/S8、電源范圍:2節7號電池供電9、外型尺寸:125*68*22mm10、使用環境:溫度-10°C ~ 60°C 相對濕度小于90%11、自動斷電:本儀器待機五分鐘將自動關機配置單1、HDC200型主機 1臺2、探頭 φ8 1支3、耦合劑 1瓶4、LED手電筒 1把5、階梯試塊 1塊6、七號電池 2節7、使用說明書 1份8、保修卡、合格證 1份9、手提箱 1只HDC200型超聲波測厚儀選配件 高溫探頭、鑄鐵探頭、小管徑探頭等超聲波測厚儀,金屬測厚儀,鋼板測厚儀,超聲波測量儀
嵌入式計算機模塊Conga-E852詳細資料 ■ CPUIntel® Celeron® M 600MHz ULV(512K二級緩存)Intel® Celeron® M 373 1.0GHz ULV(512K二級緩存)Intel® Pentium® M 713 1.1GHz ULV(1M二級緩存)Intel® Pentium® M 738 1.4GHz ULV(2M二級緩存)Intel® Pentium® M 1.6GHz ULV(1M二級緩存■ DRAM內存SO-DIMM DDR 200/266/333 高達1GB(DDR333只支持82855GME芯片組。■ 芯片組圖形和內存控制器集線器 Intel® 82852GM/82855GMEI/O控制集線器 Intel® 82801 DB(ICH4)■ I/O接口 ISA Bus 2×EIDE(UDMA-66/100)4×USB2.0(EHCI) PCI總線33MHz、版本2.1、I²C總線、400kHzFloppy (shared with LPT) LPT (EEP/ECP, shared with floppy)2 x COM Ports, TTL Level 1 x IrDA Port PS/2 Keyboard, Mouse■ 平板接口2×112MHz LVDS 轉換器 支持所有1×18、2×18、1×24、2×24位TFT以及開放式LDI映像 分辨率可達1600×1200顯示屏經由EPI的自動檢測(基于VESA EDIDTM 1.3的嵌入式面板接口)■ CRT接口350 MHz RAM DAC屏幕分辨率高達2048×1536 @ 60 Hz 包括1920×1080 @ >85 Hz(HDTV)■ Congatec板控制器多階段看門狗非易失性用戶數據存儲制造和主板信息主板狀態統計BIOS設置數據備份快速模式、多主控I²C總線、400kHz■ 嵌入式BIOS功能OEM標志OEM COMS 默認值LCD控制(自動檢測、背光控制)用于與遠程控制和安裝的串行端口控制臺變向閃存更新基于AMIBIOS8®■ 操作系統Microsoft® Windows® XP、2000 Microsoft® Windows® XP EmbeddedMicrosoft® Windows® CE 5.0Windriver VxWorks、LINUX、QNX■ 功耗典型應用程序:9.5W@ 5V(600 MHz Celeron M ULV type)請參閱手冊了解詳情CMOS電池備份■ 溫度運行:0 - +60℃-20 - +70℃ 可選-40 - +80℃ 可選存儲:-40 - +80℃■ 尺寸95.0×114.0mm (3.74”×4.5”)
SAB-2816小型總線智能報警控制主機功能特點:
新安寶官方網站:www.szsimanbo.com
◆可控制各報警模塊上的繼電器聯動。
◆主機最多帶有16個防區,1個報警開關輸出。
◆以及支持 9組密碼,包括1組主密碼,8組用戶碼;
◆具有定時布 /撤防功能。
◆提供24V/3A電源,可滿足大多數工程應用系統的所有供電。
◆它本身帶有 16個無線防區,通過總線最多可連接16個報警模塊。
◆最多支持 64路指示燈輸出。
◆每個防區具有屏蔽、立即、延時、 24小時、跟隨、火警、求助等 7種屬性。
◆可以通過電話網報警,最多支持 8組電話,其中1組為中心號碼報警到中心時采用 Contact Id協議,可與安定寶等一些支持該協議的中心連接。
SAB-2816小型總線智能報警控制主機技術參數:
型號/名稱: SAB-2816小型總線制智能報警控制主機
工作電壓: 直流12伏
工作電流: 待機30毫安,報警100毫安
繼電器輸出: 1個
固態輸出: 無
工作溫度、濕度: -10°C~+50°C;0-85%(無凝露)
布防方式: 2種;外出布防和留守布防;可單防區旁路
防區: 自帶16個無線防區或通過總線接口擴展16個有線防區
顯示方式: LED
聯網功能: 通過電話線與多款接警中心聯網
無線功能: 可配帶遙控器或配無線探測器
防拆裝置: 自帶外殼/背板防拆開關
尺寸: 27厘米×26厘米×8厘米(長×寬×高)
(MK10, MK20)
TOMOS MK系列干式恒溫器是外觀精美、性能的新型恒溫金屬浴,采用微電腦控制和半導體制冷技術制造的一款多用途的產品,儀器可配置多種模塊,可廣泛應用于樣品的保存、各種酶的保存和反應、核酸和蛋白質的變性處理、 PCR 反應、電泳的預變性和血清凝固等。儀器特點: 1.人機友好的觸摸式操作界面,LCD液晶顯示屏2.具有斷電恢復功能,當外電源斷電又重新來電時,設備可按原設定程序自動恢復運行3.微處理器控制,溫控線性好、波動小 4.設定時功能,0~100小時范圍內任意設定時間,顯示屏顯示剩余時間, 定時終點發出聲音報警5.多種標準樣品模塊可供選擇,更換方便。也可根據用戶要求定做模塊6.溫度校準功能,內置超溫保護裝置,具有中斷暫停功能 型號規格型號 MK-10 MK-20控溫范圍 室溫+5 ℃ ~100 ℃ -10~100 ℃ 時間設置 1min ~ 99h59min 1 min ~ 99h59min 控溫精度 ≤ ± 0.3 ℃ ≤ ± 0.3 ℃ 顯示精度 0.1 ℃ 0.1 ℃ 模塊溫度均勻性 ≤ ± 0.3 ℃ ≤ ± 0.3 ℃ 加熱時間 ≤12分鐘 (20到100℃) ≤15分鐘 (20℃到100℃)制冷時間 / ≤20分鐘 (20℃到-5℃) ≤30分鐘 (20℃到-10℃) (環境溫度為25℃下檢測) 標準模塊 A-BLOCK: 96 well Plate B-BLOCK: 0.5ml x 54 C-BLOCK: 1.5ml x 35 D-BLOCK: 2.0ml x 35 A-BLOCK: 96 well Plate B-BLOCK: 0.5ml x 54 C-BLOCK: 1.5ml x 35 D-BLOCK: 2.0ml x 35 加熱 加熱元件 TE 制冷片 制冷 / TE 制冷片 外形尺寸( mm ) 300×210×180(L x W x H) 300×212×180(L x W x H) 凈重 2.5kg 4.6kg
按水冷卻方法,分為自然冷卻法和機械冷卻法;按循環水是否與空氣直接接觸,可分為密閉式循環冷卻水系統和敞開式循環冷卻水系統,簡要分述以下:
1. 密閉式循環水冷卻系統
密閉式循環冷卻水系統中,水密閉循環,并交替冷卻和加熱,不與空氣直接接觸。其主要設備為密閉式冷卻塔,基本原理是依靠向被冷卻的水管噴灑水滴,由被冷卻水管表面水膜的蒸發而把熱水傳至管壁的熱量帶走,流動空氣與管壁的接觸也起到了對流散熱作用,從而使管內的熱水得到冷卻。
密閉式循環系統的特點是介質潔凈、冷效高、噪聲低。適用于要求介質潔凈的電子、食品、醫藥和空氣污染嚴重的冶金(如安徽馬鞍山鋼鐵公司)、紡織和礦山等單位。因密閉式循環冷卻水系統相對來說,用的較少,故這里不作進一步介紹。
2. 敞開式循環冷卻水系統
敞開式循環冷卻水系統,根據需要降溫的熱水與空氣接觸的控制方法的不同,可分為水面冷卻構筑物(水庫、湖泊、海灣、河道、人工冷卻池),噴水冷卻池和冷卻塔(自然通風冷卻塔和機械通風冷卻塔)等。
這里對水面冷卻構筑物的冷卻池(含噴水冷卻池)、河道冷卻、海灣冷卻作概要介紹,重點論述冷卻塔。敞開式冷卻設施見圖2-1。
圖2-1 敞開式冷卻構筑物
3. 影響水面冷卻的因素
水面冷卻是利用與空氣接觸的水體表面,通過蒸發散熱、對流傳熱和輻射傳熱來降低水溫。但主要是蒸發散熱,其次是對流傳熱,輻射散熱很小,有時忽略不計。
水面冷卻構筑物包括熱水排放口、取水口和冷卻水面。設計水面冷卻構筑物時,應考慮熱水排入對環境的影響和冷卻水體的綜合利用。屬于第一類和第二類海水水質的海域不應用于水面冷卻;江、河、湖泊、水庫等地面水水體的環境水溫變化,應符合國家標準《地面水環境質量標準》(GB 3838)的規定。
影響水面冷卻的因素為:
(1)水域范圍內的地貌、水文、水面面積、水源、幾何形狀、生態。
(2)氣溫、相對濕度、水面綜合散熱系數、風向、風速、自然水溫等。
(3)熱水排水口與取水口工程平面布置、形式、尺寸及設計深度。
(4)排入水域的熱負荷。
(5)外水注入、排放的水量與溫度。
冷卻塔的熱力計算可按蒸發理論公式、經驗公式、計算圖表等進行。
理論公式計算法
理論公式計算法是以蒸發散熱的冷卻理論為基礎,根據傳熱和傳質的關系及冷卻過程中熱量與含濕量的平衡而推導出的冷卻過程方程式。冷卻過程方程式的求解方法有多種。常有以下幾種計算法:
1. 辛普森近似積分法。
2. 梯形近似積分法。
3. 拋物線積分法。
4. 平均焓差法。
采用何種計算方法,應根據設計任務、性質、條件、塔型、設計資料等決定。其中平均焓差法計算比較簡單,能滿足計算精度,不少試驗資料又多用此法整理,而且逆流塔、橫流塔均適用,故采用較多、應用較普遍。平均焓差法在溫差(Δt )小于15 ℃時,計算結果較為精確(不超過3 %~3.5 %); 但在較大溫差時,相對誤差增大,可能達到10 %~ 60 %。
辛普森近似積分法和梯形近似積分法計算時,水溫差Δt 的溫度間隔劃分越小越能達到較高精度。當計算條件完全相同時,辛普森法較梯形法更為精確。但是當Δt 較大、計算溫度間隔劃分過小時,這兩種方法計算過程均較繁瑣,因此相對采用較少。
拋物線積分法適用于各種溫差條件下的冷卻計算,計算方法也較簡便,其精確性被認為僅次于辛普森法,相對誤差小。
經驗計算法
經驗計算方法是根據實際冷卻塔的試驗資料,按主要因素之間關系編制經驗冷卻曲線或經驗公式來進行計算。冷卻塔所需要的淋水面積計算以及冷卻塔與其他特征尺寸之間的比例關系等,都可以根據同樣結構的冷卻塔實測經驗曲線來表示。故這些曲線和公式都有其特定的使用條件。
變量分析法
變量分析法分為三個變量和兩個變量分析法。
1. 三個變量分析法(t 、θ、P q )
取冷卻塔中淋水填料中某一微小高度dz (見圖6-1)進行分析,其相應的體積為dv。
方程式(6-18)是按蒸發散熱量=空氣潛熱γ0X 的增加得來的。
方程式(6-19)是按總散熱量=水熱量的減少得來的。
因三個變量法要用三元一次聯立微分方程求解,而且是非線型方程,計算非常繁瑣和困難,因此一般不采用。
2. 兩個變量分析法(t 、i )
兩個變量法是用參數焓(i )來代替空氣溫度θ和分壓力P q 。在冷卻塔中,空氣參數雖然有兩個(θ和P q ),反映這兩個參數變化的還有空氣的相對濕度、含濕量X 等,都是反映空氣中“熱”的變化。麥克爾(Merkel)引用“焓”的概念,建立了焓差方程,利用焓差方程和水溫降低的熱量平衡關系,求解水溫t 和空氣焓i 。此法具有簡化計算的優點,稱麥克爾法,國內外廣泛應用,故主要介紹麥克爾的焓差法。
冷卻塔的性能
冷卻塔不同類型的淋水裝置熱力特性和阻力特性是通過試驗測得的,一般采用經驗式。
含濕量差容積散質系數βxv 的求定
βxv 反映淋水裝置散熱能力,取決于填料的材料、 構造、尺寸、布置、高度等,也與水力條件(淋水密度q)、空氣動力條件(風量)、水溫(t)及氣象因素(θ·τ)等有關。
在塔的尺寸和填料一定時,βxv 是下列因素的函數:
式中 gk——空氣流量密度gk =γmWm(kg/(m2·s));
γm——冷卻塔內平均空氣密度,γm =0.98γ1(kg/m3 )在機械通風冷卻塔計算中用γ1代替γm已滿足精度;
γ1——進冷卻塔空氣密度(kg/m3);
Wm——淋水裝置整個斷面上的空氣風速(m/s);
q——淋水密度(kg/(m2·s));
A、m、n——試驗常數,取決于淋水裝置構造、形式及尺寸等。
系數A和冪數指數m、n 對于一定的淋水裝置來說是常數,見表6-3、表6-4。設計中應考慮設計條件與試驗條件的差別,盡可能采用與設計塔條件相同或相似的實際使用塔的測定資料進行設計。當缺乏實際塔的測定資料時,常采用試驗塔的試驗資料設計,但應對試驗塔的試驗資料進行修正,修正系數可取0.8~1.0 ,視試驗塔與設計塔的具體不同條件而定。
冷卻塔的設計與計算
冷卻水量
冷卻水量Q 是設計的主要資料之一和設計的主要對象,決定冷卻塔塔體的大小,因此應盡可能地統計準確。按要求,一般為±5 %,但多數是留有適當余地,以適應水量增加的需要。
冷卻水溫(Δt )
進冷卻塔的熱水溫度為t 1 ,經冷卻后的出塔水溫為t 2 ,則水的冷卻溫度Δt =t 1 -t 2 。Δt 的大小決定于塔的形式和大小、采用的通風方式和填料等。應由生產工藝根據水所冷卻的設備和產品的特性,經熱工計算后確定。最重要的是確定生產工藝過程的最佳溫度t 0和冷卻塔出水溫度t 2 ,如果t 0 確定后,選擇較低的t 2 值,則可使熱交換設備尺寸減小,而使冷卻塔尺寸增大;如果增大t 2 值或t 2 值不變,增大t 0 -t 2 值,則使t 0 值升高,對生產或產品造成不利影響。
氣象參數
1. 干球溫度θ(℃)。
2. 濕球溫度τ(℃)或相對濕度。
3. 大氣壓力P (m m H g 或atm )。
4. 風速(m/s)、風向。
5. 冬季最低氣溫。
空氣干、濕球溫度是冷卻塔熱力計算的主要依據之一,各地的氣象參數不同(卻θ與τ不同)。故按不同的地方(區)冷卻塔設計采用的θ和τ也不同。相同的是:θ與τ均以近期連續不少于5 年,每年最熱時間的3 個月頻率為5 %~10 %的晝夜平均θ與τ作為依據。
淋水填料的試驗與運行資料
主要是淋水填料的熱力特性和阻力特性,以便按經驗公式(或圖表)計算容積散質系這些計
冷卻塔設計計算內容
冷卻塔的設計計算內容應包括熱力計算、配水系統水力計算、通風阻力計算及塔體結構計算等。由于塔體結構(主要是鋼結構)專門由搞結構工程技術人員設計計算,故這里不進行討論。
熱力計算
熱力計算的任務
1. 已知水負荷和熱負荷,在特定的氣象條件下,根據冷卻要求,確定冷卻塔的淋水面積及所需要的淋水裝置的冷卻表面積或一定結構的淋水裝置容積。
2. 已知冷卻塔的各項條件,驗收在給定的水負荷、熱負荷及氣象條件下,冷卻后水的溫度或淋水密度。
熱力計算的基本方法
熱力計算分為理論計算法和經驗計算法兩種。理論計算法按冷卻過程方程式求解,方法有:近似積分法、梯形近似積分法、拋物線積分法和平均焓差法。主要是近似積分法和平均焓差法。如第6 章所述,這兩種熱力計算方法已作了較為詳細的論述,包括橫流塔的平均焓差法熱力計算方程,并附有熱力計算實例。在水溫差Δt < 15 ℃時,可采用平均焓差法計算,當Δt ≥ 15 ℃時,為滿足精度,可采用近似積分法計算。
經驗計算方法是根據實際的試驗資料,主要是各種淋水裝置(填料)的熱力特性和阻力特性,編制成經驗冷卻曲線及公式進行計算。
理論計算與經驗計算的過程和計算公式的應用。
公司成品倉庫內冷卻塔圖片