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[、新沂冷卻塔、金壇冷卻塔]良好的耐腐蝕性塔體、水槽及面板均采用具有良好耐腐蝕性能的FRP材質(zhì),并在膠衣樹脂中加有光穩(wěn)定劑,具有良好的抗老化性能,經(jīng)久不變色。塔體鋼結(jié)構(gòu)件在加工后采用鍍鋅處理,提高冷卻塔的耐腐蝕性能,在正常使用壽命內(nèi),不需另外防腐。
[、新沂冷卻塔、金壇冷卻塔]分析可知,經(jīng)典冷卻塔熱力性能評(píng)估模型難以同時(shí)滿足高精度和計(jì)
算簡單的要求。隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)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(píng)估中
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,避免冷卻塔機(jī)理建模過程,但人工智能算法往往需要大量訓(xùn)練樣本和一定樣本訓(xùn)練時(shí)間,評(píng)估時(shí)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(píng)估方法。該方法基于冷卻塔運(yùn)行參
數(shù)、環(huán)境參數(shù)實(shí)時(shí)測量進(jìn)行模型建立,由于冷卻塔運(yùn)行時(shí)風(fēng)機(jī)輸出功率變化較小,
塔內(nèi)填料區(qū)空氣溫度變化、水溫變化存在線性約束關(guān)系,基于該約束關(guān)系可簡化
熱力性能評(píng)估模型,在保證評(píng)估精度前提下,簡化計(jì)算過程,縮短評(píng)估時(shí)間。
圖 2-4 為濕式冷卻塔整個(gè)填料區(qū)冷卻塔熱質(zhì)交換模型。令填料區(qū)高度為 L
fi
,
空氣在塔內(nèi)上升過程中溫度、濕度和焓值都不斷上升,由于這個(gè)熱力學(xué)過程屬于
非線性過程,導(dǎo)致各物理量變化的非均勻性,當(dāng)空氣達(dá)到飽和后,飽和濕度為 w
sw
,
空氣焓值為 i
asw
,此時(shí)冷卻水向空氣的傳質(zhì)過程停止,基于該模型熱質(zhì)交換過程,
圖 2-5 為冷卻塔內(nèi)空氣的焓濕變化曲線圖。