کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4991709 | 1457117 | 2017 | 14 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Wind-break walls with optimized setting angles for natural draft dry cooling tower with vertical radiators
ترجمه فارسی عنوان
دیوارهای باد برش با زاویه تنظیم بهینه برای برج خنک کننده خورشیدی خشک با رادیاتور عمودی
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
برج خنک کننده، شبیه سازی عددی، عملکرد خنک کننده، صخره انحراف جریان، دیوار شکستن باد،
ترجمه چکیده
برای افزایش بهره وری از خنک کننده برای برج خنک کننده برج خنک کننده طبیعی با قطب خنک کننده عمودی تحت صخره نورد، تنظیم زاویه دیوارهای شکستن باد بهینه سازی شد. با توجه به ساختار خاص هر دلتا خنک کننده، یک مدل عددی کارآمد با برخی نتایج منتشر شده تأیید و تایید شد. رشته های آیرودینامیکی در اطراف دلتاهای خنک کننده تحت سرعت های مختلف صخره ای ارائه شده و دمای خروج آب از دو ستون دلتا خنک نیز صادر شد. مشخص شد که برای هر دلتا خنک کننده، عملکرد خنک کننده بین دو ستون تفاوت دارد، که نزدیک به ویژگی جریان جریان اصلی خارج از برج است. با استفاده از مدل کنونی، زاویه انحراف جریان ورودی در ورودی دلتاهای خنک کننده محاسبه شد و تأثیر انحراف جریان ورود هوا به دمای آب خروجی دو ستون برای دلتا خنک کننده مربوطه به تفصیل شرح داده شد. در نتیجه، در ورودی دلتا های خنک کننده در امتداد شعاعی برج، زاویه های تنظیم دیافراگم برشی به همان اندازه که زاویه انحراف جریان هوا برابر بود، زمانی که هیچ خروجی جریان هوا در خارج از برج ظاهر نشد، در حالی که از بین رفتن جریان هوا خارج شد، صفر بود. علاوه بر این، دیوارهای بادی با زاویه های بهینه سازی شده در مقایسه با دیواره های شعاعی قبلی بسیار موثر بوده است.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی شیمی
جریان سیال و فرایندهای انتقال
چکیده انگلیسی
To get larger cooling performance enhancement for natural draft dry cooling tower with vertical cooling deltas under crosswind, setting angles of wind-break walls were optimized. Considering specific structure of each cooling delta, an efficient numerical model was established and validated by some published results. Aerodynamic fields around cooling deltas under various crosswind speeds were presented, and outlet water temperatures of the two columns of cooling delta were exported as well. It was found that for each cooling delta, there was a difference in cooling performance between the two columns, which is closely related to the characteristic of main airflow outside the tower. Using the present model, air inflow deviation angles at cooling deltas' inlet were calculated, and the effects of air inflow deviation on outlet water temperatures of the two columns for corresponding cooling delta were explained in detail. Subsequently, at cooling deltas' inlet along radial direction of the tower, setting angles of wind-break walls were optimized equal to air inflow deviation angles when no airflow separation appeared outside the tower, while equal to zero when outside airflow separation occurred. In addition, wind-break walls with optimized setting angles were verified to be extremely effective, compared to the previous radial walls.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Applied Thermal Engineering - Volume 112, 5 February 2017, Pages 326-339
Journal: Applied Thermal Engineering - Volume 112, 5 February 2017, Pages 326-339
نویسندگان
Huan Ma, Fengqi Si, Yu Kong, Kangping Zhu, Wensheng Yan,