中文名 | 浅水型冷却池 | 外文名 | deep cooling pond |
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池 深 | 3cm | 特 点 | 仅在局部池区产生微弱的湿差 |
浅水型冷却池(deep cooling pond)一般水池深小于3cm ,仅在局部池区产生微弱的湿差异重流或完全不产生湿差异重流的
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冷却塔是水与空气进行热交换的一种设备,它主要由风机、电机、填料、播水系统、塔身、水盘等组成,而进行热交换主要由在风机作用下比较低温空气与填料中的水进行热交换而降低水温.水塔的构造及设计工况在说明书上有...
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本文针对困惑制冷与空调工程中的能耗、污染和噪声问题,提出了一种新的冷却循环技术——利用地热能制冷。文中分析了“地热制冷”的理论依据,提供了大量实测试验数据和地下冷却池的设计方法,得出了地热制冷能在各种复杂工况条件下长期、高效和安全运行的结论。
谈内河浅水尖头双尾型客轮的设计
天然冷却池,利用天然池塘、湖泊及水库的水面散热和掺混作用来冷却废热水的设施。其散热作用主要依靠水体水面与大气的热交换,冷热水的掺和混合也有较大影响。
为充分利用池面,应尽量使水流分布均匀,减小死水区。有时为了方便循环冷却池的运转管理和节省投资,需要将热水进口和冷却水取水口设在冷却池的同一地段,这时应设置导流墙,把冷、热水流组织好。冷却池的水深不宜太浅,以免滋生水草,一般最小水深为1.5m;水深越深,有利于冷、热水因比重不同而形成分层,这种由冷、热水上下分层而形成的异重流有利于热水在水面的扩散、换热和散热。
我国沿海有许多重要浅水港口,如上海、广州等。这类港口由于航道较浅,对潮汐预报的准确度要求就比较高,而这些地区的潮汐预报误差一般较大。除了气象影响在这些地区表现得更激烈之外,从潮汐本身而言,主要是由于在浅水区域非线性效应不可忽视,潮波波形常常产生显著的畸变。
在潮汐预报中,由于浅水潮汐的复杂性,一般采用调和方法(例如杜德森( 1928 ) 提出的60个分潮。往往不能获得满意效果。为此,杜德森曾子1957 年提出了一个直接对高低潮进行浅水改正的方法。这个方法虽然使高低潮的预报准确度有了提高,但把它应用到逐时潮高预报上则有许多困难和不便之处。
近年来,通过谱分析,先确定比较重要的分潮, 后再进行调和分析和预报的方法, 在国外颇为流行。
但它存在着下面几个问题:
(1)浅水分潮的重要性往往是因地而异的。例如英国和美国曾分别对泰唔士河口及安科雷季的潮汐记录进行了谱分析, 业将调和分潮的个数分别增加到113 个和115 个。但是在这两个地方选出的浅水分潮差别很大。这样一来,在进行潮汐分析和预报时就必须在不同的港口采用不同的浅水分潮,这在实际工作中是一件相当麻烦的事情。
(2) 在浅水分潮中常常有这样的情况,即来源于不同源分潮的浅水分潮具有相同的或十分接近的周期。到目前为止,通常的处理方法是根据源分潮的重要性,确定其中一个为主的浅水分潮,然后在分析和预报时就只考虑这一个浅水分潮的存在。这自然会给计算带来误差。
(3)在浅水港口, 往往存在大量小振幅然而又是不可忽略的高频振动。它们的影响一般主要表现在潮时预报方面。由于它们的振幅校小,在调和分析时常常由于偶然因素的影响,使得这些分潮的迟角出现较大误差。
上述问题给调和方法的广泛使用带来一定的困难。
根据工作实践,如果把调和方法同非调和方法结合起来,常常可以取得较好的预报效果。例如从1966年开始, 我们曾采用一种简单相关法对我国十几个浅水港口的低潮时预报进行了改进,效果良好。