王霄琳
(德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院,山東德州 253008)
橫流塔是現(xiàn)代工業(yè)體系的重要組成部分,也是當(dāng)前熱能損失較大的區(qū)域,對橫流塔開展熱量回收工作的研究能夠進(jìn)一步提升工藝體系的環(huán)保水平,實現(xiàn)對能源的節(jié)約利用,達(dá)成多種應(yīng)用成效。橫流塔中的填料高度,是影響橫流塔功能的重要影響因素,而冷卻數(shù)是橫流塔能量變化的重要參考系數(shù),開展橫流塔填料高度和冷卻數(shù)的科學(xué)研究,能夠進(jìn)一步助力橫流塔領(lǐng)域創(chuàng)新工作的實施和開展,為現(xiàn)代能源體系的穩(wěn)步建設(shè)打下堅實的基礎(chǔ)。
隨著現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,橫流塔的應(yīng)用與研究迎來新的改變和突破。首先,橫流塔的應(yīng)用范圍和應(yīng)用領(lǐng)域呈現(xiàn)爆發(fā)式的增長和變化,已經(jīng)成為工業(yè)體系的重要組成部分,許多科研人員為實現(xiàn)高壓蒸餾和技術(shù)改造等需求,不斷提升橫流塔的冷卻效率。橫流塔又稱為橫流冷卻塔,其冷卻功能和冷卻效率是評價橫流塔的重要指標(biāo)。在現(xiàn)代工業(yè)領(lǐng)域,需要根據(jù)不同的填料方式,實現(xiàn)對應(yīng)的冷卻目標(biāo),如復(fù)合填料塔成為當(dāng)前領(lǐng)域中的代表?,F(xiàn)代科學(xué)領(lǐng)域中,復(fù)合填料塔的設(shè)定,結(jié)合多效塔內(nèi)配件,可以實現(xiàn)良好的熱傳導(dǎo)效應(yīng),提升填料塔處理能力和分離效率。同時,針對填料塔的填料情況,開展相關(guān)內(nèi)容的研究,成為行業(yè)研發(fā)的重要任務(wù)。流化床填料塔是橫向流化塔的重要代表,是基于高流速氣流和液體的運動需求而研發(fā)的塔體,該塔能夠借助底部提供的壓力,降低填料床流化的難度。一方面,橫流塔填料高度需要與塔的高度相契合,特別是流化床填料塔;另一方面,不同類型的塔對應(yīng)的功能需求存在一定差異,需要在應(yīng)用過程中考慮相關(guān)因素帶來的影響。
橫流冷卻塔近年來得到較為顯著的改變和創(chuàng)新。借助現(xiàn)代科學(xué)設(shè)備的研發(fā)和應(yīng)用,一方面能夠?qū)M流冷卻塔進(jìn)行動態(tài)化的溫度監(jiān)控和物料管理,所有的監(jiān)管工作無需人工參與,能夠最大程度保障數(shù)據(jù)監(jiān)督的精準(zhǔn)性和有效性;另一方面能夠最大限度降低科研人員的壓力和負(fù)擔(dān)。傳統(tǒng)的橫流冷卻塔科學(xué)研究需要借助多種熱力學(xué)公式進(jìn)行計算,尤其是填料高度、填料深度、空氣密度、淋水密度和風(fēng)速等一系列參數(shù)的影響,需要科研人員開展大量的計算和分析。隨著現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,相關(guān)的計算工作已經(jīng)實現(xiàn)無人化,利用計算機(jī)和測算軟件,能夠?qū)崿F(xiàn)高效計算和分析。因此,針對橫流冷卻塔填料高度與冷卻數(shù)的影響,借助現(xiàn)代化的研究方法,能夠得到更加精準(zhǔn)、詳細(xì)的結(jié)論,在降低科研難度的同時,還能夠進(jìn)一步對橫流冷卻塔進(jìn)行改造和升級。
隨著計算機(jī)技術(shù)的發(fā)展,AutoCAD、Vensim、Maya、SketchUp等三維軟件的應(yīng)用,能夠?qū)M流塔進(jìn)行建模處理。
首先,為了進(jìn)一步研究橫流塔填料高度與冷卻數(shù)之間的影響,可以設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)化的橫流冷卻塔,以固定高度開展相應(yīng)的研究,通過設(shè)置3 種不同高度的橫流冷卻塔,能夠最大限度還原塔體高度,實現(xiàn)計算數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)化和高效化。橫流冷卻塔高度是冷卻數(shù)計算領(lǐng)域的重要影響因素,根據(jù)現(xiàn)代熱力學(xué)的計算公式確定橫流塔高度,能夠為后續(xù)的探究打下堅實的基礎(chǔ)。因此,橫流塔的高度,既要滿足當(dāng)前橫流塔市場的基本需求,也要符合絕大多數(shù)橫流塔的基本情況,能夠通過一系列的研究和設(shè)定,為橫流塔的改造工作提供力所能及的幫助。
其次,橫流塔的填料高度在實際設(shè)定過程中,需要掌握其核心的數(shù)據(jù),特別是填料方式和填料密度,需要在模型創(chuàng)建過程中進(jìn)行分析和研究,任何一項數(shù)據(jù)的偏差都會影響最后的試驗結(jié)果。因此,在進(jìn)行橫流塔高度的研究過程中,需要將填料工作的具體情況進(jìn)行說明,讓計算機(jī)充分掌握現(xiàn)有的情況和數(shù)據(jù),為后續(xù)的計算工作打下基礎(chǔ)。
最后,三維模型的創(chuàng)建僅僅是復(fù)原橫流塔的基本情況,還需要將額外的影響參數(shù)同步輸入到軟件中,為橫流塔冷卻數(shù)的計算和分析提供依據(jù)。以風(fēng)速為例,其全稱為空氣重量風(fēng)速,是橫流冷卻塔重要的影響數(shù)據(jù),也是橫流塔冷卻數(shù)據(jù)的重要代表,是塔內(nèi)熱力散發(fā)速度的重要影響因素。而在三維結(jié)構(gòu)圖中無法顯示,需要利用注釋的形式進(jìn)行說明,強(qiáng)化其潛在的作用和影響。
基于現(xiàn)代計算機(jī)的科學(xué)分析,結(jié)合橫流塔進(jìn)風(fēng)口面積和淋水面積等參數(shù)的影響,利用三維結(jié)構(gòu)模型開展橫流塔冷卻數(shù)的研究和探索。冷卻數(shù)主要是指橫流塔的冷卻成效,是衡量橫流塔基本功能的重要指標(biāo),同時也是橫流塔科研發(fā)展的重要內(nèi)容。計算機(jī)軟件能夠?qū)崿F(xiàn)橫流塔模型的快速構(gòu)建,同時結(jié)合多種變量因素,有效把控橫流塔的變換情況,對橫流塔的實際情況進(jìn)行科學(xué)分析。例如,當(dāng)橫流塔填料高度存在一定的變化區(qū)間,對應(yīng)的冷卻數(shù)則會出現(xiàn)多種變化。因此,開展冷卻數(shù)的科學(xué)研究,能夠進(jìn)一步明確橫流塔的填料高度,減少和避免能源的浪費問題。
對橫流塔冷卻數(shù)進(jìn)行分析,需要掌握3 項參數(shù)對冷卻數(shù)的影響:①等汽水比時,填料高度和冷卻數(shù)的影響關(guān)系;②不同填料高度時,等汽水比和冷卻數(shù)的影響關(guān)系;③不同填料高度時,等汽水比回歸系數(shù)與冷卻數(shù)的影響。通過對參數(shù)進(jìn)行科學(xué)計算,結(jié)合計算機(jī)分析數(shù)據(jù),能夠進(jìn)一步了解橫流塔填料高度對冷卻數(shù)的影響。
淋水密度不同,冷卻數(shù)會隨著填料高度的變化而變化,說明汽水比固定后,橫流塔冷卻數(shù)與填料高度存在一定的影響,并且會伴隨填料高度的增加而增加。當(dāng)填料高度處于較低的設(shè)定值時,以小于5 m 為限定,其冷卻數(shù)增加速度有所下降;當(dāng)填料高度超過6 m 的設(shè)定,冷水?dāng)?shù)會隨著填料高度的增加而加快頻率,說明填料高度在某一區(qū)間中,會強(qiáng)烈影響冷卻數(shù)的變化。其函數(shù)曲線變化圖是以先緩后陡的形式展現(xiàn),當(dāng)水溫降低到某一固定值時,冷卻數(shù)則會出現(xiàn)較大的浮動和變化。
不同填料高度時,等汽水比和冷卻數(shù)的影響關(guān)系,主要利用函數(shù)方式進(jìn)行計算和分析,并且結(jié)合不同填料高度,進(jìn)一步了解汽水比對冷卻數(shù)的影響。
利用計算機(jī)開展2 種情況下的試驗分析。試驗1 是以等汽水比為核心,強(qiáng)調(diào)汽水比處于不變的基礎(chǔ)上,對填料高度進(jìn)行變更和調(diào)整,從而根據(jù)風(fēng)量和相關(guān)系數(shù)得出對應(yīng)的水溫,了解各個階段汽水比中不同填料高度測出的水溫數(shù)據(jù),這些數(shù)據(jù)進(jìn)一步說明冷卻數(shù)與填料高度存在極為緊密的聯(lián)系。試驗2 則根據(jù)不同的填料高度,有效改變汽水比的參數(shù),以此分析不同高度對汽水比的影響。借助計算機(jī)設(shè)備和相關(guān)計算軟件,能夠快速得出相應(yīng)的結(jié)論,從而為橫流塔的日常工作提供重要的參考。
在試驗1 中發(fā)現(xiàn),橫流塔中汽水比與冷卻數(shù)存在正比關(guān)系,進(jìn)一步說明填料高上部、高水溫、冷卻數(shù)存在一定的關(guān)聯(lián)性,說明橫流塔內(nèi)部填料與水溫分布規(guī)律相一致,水溫會隨著填料高度的增加而增加。當(dāng)達(dá)到某一限定值時,水溫不再出現(xiàn)變化,說明空氣焓達(dá)到最大值,處于飽和狀態(tài)。而在填料的下部,水溫的數(shù)據(jù)相對較低,說明冷卻推動力較小,無法實現(xiàn)隨填料高度的變化而變化。因此,說明汽水比對降溫起到了決定性作用。當(dāng)存在一定的風(fēng)量時,能夠加速空氣的流動,實現(xiàn)溫度的有效控制,進(jìn)一步提高橫流塔的冷卻數(shù)[1]。
在試驗2 中,基于計算機(jī)的設(shè)定,當(dāng)填料高度較小時對應(yīng)的熱力參數(shù)的變化相對較小。這是由于填料高度過低,汽水比變化程度較小,導(dǎo)致對應(yīng)的熱力數(shù)據(jù)相對較低。因此,針對熱力參數(shù)的分析,需要設(shè)定較高的填料高度,從而保證冷卻數(shù)隨著橫流塔的變化而變化[2]。因此,冷卻數(shù)的變化需要滿足對應(yīng)的變化區(qū)間和變化條件,從而實現(xiàn)試驗結(jié)論的有效性。
橫流塔填料高度的控制措施,首先需要控制填料的最低高度,需要滿足試驗中的設(shè)定和標(biāo)準(zhǔn),并且在進(jìn)行填料高度調(diào)整工作中,根據(jù)需求進(jìn)行變化。其次,在進(jìn)行冷卻數(shù)的研究工作中,需要控制水流量,對汽水的綜合影響效應(yīng)進(jìn)行分析和研究,防控汽水比過大帶來的影響。另外還需要對水溫進(jìn)行檢測和管理,防止填料高度過高導(dǎo)致水溫超過橫流塔的極限設(shè)定,造成能源浪費。最后,在調(diào)整填料高度時還需要注意分支管路的影響,尤其是管道堵塞,引發(fā)降溫效果不足等一系列問題。填料中的菌類在大量水汽環(huán)境中也會逐漸引發(fā)分支管道的堵塞問題,需要對相關(guān)方面加以重視。最后,橫流塔填料高度的調(diào)控,需要結(jié)合用水量、電能供給量和企業(yè)的實際需求進(jìn)行調(diào)控,以獲得最佳的高度設(shè)定,把控相應(yīng)的要求和標(biāo)準(zhǔn),實現(xiàn)最佳的經(jīng)濟(jì)成效。現(xiàn)代工藝領(lǐng)域的發(fā)展,需要橫流塔的填料高度設(shè)定,能夠起到節(jié)能減排的效果,有重要的環(huán)保意義和價值[3]。
橫流塔的填料高度與冷卻數(shù)存在極為緊密的聯(lián)系和影響,需要在調(diào)控的過程中根據(jù)企業(yè)的實際需求進(jìn)行調(diào)整和變更,確保能源損耗得到有效的控制,同時結(jié)合現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的應(yīng)用和發(fā)展,持續(xù)增加相應(yīng)的研發(fā)投入,提升橫流塔的能源節(jié)約比例,保障企業(yè)運行生產(chǎn)的穩(wěn)定性,促進(jìn)橫流塔投料工作的高效和便捷。