,换热器时,入口高度影响,由于大量模型中高度不断变化,在速度,参考高度为时安装形式是固定。扇形中空气体积流量变化是与其相致,如图所示和所示,为影响后变化趋势。增加扇形平台高度,换热器性能由于空气体积流量德增加也相应增加了。在回流中这种变化很小。图不同平台高度时横向风下回流效率风在沿着管轴向方向吹动时,得影响已经被我们预测到了,此时扇形平台高,风扰动速率为和,扰动高度为。有个隔间组成换热器管束。在大量模型中,应用了上升风处扇形解决了侧风问题,剩余扇形可以假设在理想状况下运行。回流结果如图所示,与之相对应换热效率为图鼓风纵向回流随着换热器长度增加,回流现象也会清晰增加。为了比较次趋势,修正了回流记录,如图所示。可以注意到,这个修正系数在强制式空冷塔里应用过,并且作者声明,强制式空冷系统应用此值时,要双倍于此修正值。指出了另个沿着空冷热交换器人行道,这会提高空气通过扇形速率。通过以上分析,可以知道,过长换热器性能会降低,可能是由于空气沿着应风侧穿过扇形区时会出现流量减少现象,如图所示,存在大量交叉风,同时,如图所示,由于正压风回流现相,此时风沿着热交换器轴线流动,当侧风盛行时。观察到了扇形在大型空冷凝汽器迎风侧反向转动现象。图通道效果图流动方式减少效果回流和干扰由于空冷热交换器管道热量回流正压适度这些条件都是已知,这些因素都会减小空冷机组性能。进步而言,当几个空冷换热器管道或空冷塔单元管排彼此位置固定并且在性能上相互促进时,管道或管排压力会进入相邻管道,此现象是作为干扰被提出。图三单元逆流和交叉流空冷塔中回流在强制式空冷塔单元单元模型上作了回流实验,如图所示形式,但是他实验中无扩压器存在。最初测试是在排由三单元反向流带有填料模型中进行,其中存在部分交叉流。如图所示,是他测试结果,可以作为不同风况函数,同时也可以作为风速比率,。回流百分比在反向流布置中很少,在交叉流布置中却很大。当加入扩压器时,就可以观察到回流现象会大大减少。图六单元空冷塔中回流对实验装置进行了进步调整,使冷却塔中有两排反向流,每排由三个单元组成。他首次尝试了封住末端做法,其次再布置系统空间二和三三个单元部分。在这些实验中,连续六单元管排存在更多回流,结果如图所示。在时,回流现象会出现最大值,如图所示是可以预计回流量减少,拥有三单元两排管道背个两单元分开,但是,却不会减少更多回流。并排设置拥有三单元两排管道,如图所示,回流量相对较高。图由两个三单元两个二单元组成空冷塔中回流图两个二单元和三单元并排组成空冷塔中回流如果这些三单元双排管道背单元分开,仅仅是相对较低降低了回流现象,如图就是实验得出数据。基于这些原因,可以得到结论,强制式空冷塔单排可以根据预计风向以直线形式安装。较高空气出口速率和附加扩压器也会使回流量减少。图二单元和三单元分开空冷塔中回流对空气流入反向流空冷塔作了大量分析,它是由图形式,由两个相似单元构成,在寒风凛冽冬天,此结构会减少结冰程度。他所研究塔直径为长高入口高度扩压器器直径高度。冰寒冷地区建筑在迎风面入口变得更加广泛,这里入口空气流速比背风侧出口速度高。由于设置了面高多孔墙,冷却塔入口前侧,我们发现空气流动进入了个入口。图由个混合空冷塔单元组成回流排作了模型测试以确定回流影响和干扰影响,他测试结果在些程度上是可取,由进行风速分配。每单元回流由个单元组成,与图不同,此过程中地面风速以计。图在单元排束中回流过程数当风向与主要单元轴线相同时,我们可以注意到回流现象会最小,如图所示,就是在这些情况下单元数影响结果。图回流速率如图所示,对回流影响,在风速为时,回流现象会出像最大值。当两排六单元管道彼此按轴线水平布置时,如图所示,这个结果同时干扰了彼此之间不同空间。如图所示,是每排有个单元干扰入口湿罐温度进入了空冷塔回流空气增加了影响,如图所示。此增加程度不仅仅是外界环境下湿管温度函数,也是此时风热力学状态,如图是湿管温度走向。可以注意到每排管或末端有个固定单元,这种情况对于风影响最敏感。图不同间隔下两排六单元之间干扰图不同间隔下两排单元之间干扰图回流湿球温度干扰,中文字二〇三年五月本科毕业论文外文翻译题目空冷热交换器和空冷塔学校代码学号,,,,,,,,,,,,,,中文字二〇三年五月本科毕业论文外文翻译题目空冷热交换器和空冷塔学校代码学号,,,
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