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[阜陽冷卻塔-涼水塔-冷水塔-冷卻水塔】減速裝置:采用了滌綸纖維增強氯丁橡膠動力帶傳動,耐高溫、效率高,遇水不伸展,克服了打滑現(xiàn)象,噪聲很小?! ?/SPAN>
【阜陽冷卻塔-涼水塔-冷水塔-冷卻水塔】吸聲設施:超低噪聲型冷卻塔在進風口外增加了帶吸聲材料的屏蔽,并在上下兩部裝有吸聲柵,以達到zui大的降噪效果。在上塔體出風口安裝了帶吸聲材料的喇叭口屏蔽及吸聲柵,降低了風機及電機傳出來的噪聲?!?/SPAN>
【阜陽冷卻塔-涼水塔-冷水塔-冷卻水塔】分析可知,經典冷卻塔熱力性能評估模型難以同時滿足高精度和計
算簡單的要求。隨著計算機技術和智能算法的飛速發(fā)展,人工智能算法也相繼被
引入冷卻塔熱力性能評估中
,避免冷卻塔機理建模過程,但人工智能算法往往需要大量訓練樣本和一定樣本訓練時間,評估時間較長。為解決上述問題,本文
提出一種基于溫度邊值測量約束下(Temperature Boundary Value Measurement
Constraints, TBVMC)的濕式冷卻塔熱力性能評估方法。該方法基于冷卻塔運行參
數(shù)、環(huán)境參數(shù)實時測量進行模型建立,由于冷卻塔運行時風機輸出功率變化較小,
塔內填料區(qū)空氣溫度變化、水溫變化存在線性約束關系,基于該約束關系可簡化
熱力性能評估模型,在保證評估精度前提下,簡化計算過程,縮短評估時間。
圖 2-4 為濕式冷卻塔整個填料區(qū)冷卻塔熱質交換模型。令填料區(qū)高度為 L
fi
,
空氣在塔內上升過程中溫度、濕度和焓值都不斷上升,由于這個熱力學過程屬于
非線性過程,導致各物理量變化的非均勻性,當空氣達到飽和后,飽和濕度為 w
sw
,
空氣焓值為 i
asw
,此時冷卻水向空氣的傳質過程停止,基于該模型熱質交換過程,
圖 2-5 為冷卻塔內空氣的焓濕變化曲線圖。