Мощность, потребляемая вентилятором, часто составляет 10−30% тепловой мощности теплообменника. Для грубой оценки может служить выражение.
где Q — объемный расход воздуха, м3/с; Дстатическая разность давлений, Па; АРЛ — динамический напор в проходном сечении вентилятора, Па, который определяется по аэродинамическим характеристикам вентилятора или рассчи-
Рис. 7.2. Динамическая характеристика вентилятора (объемный расход воздуха — V; статическое давление — Л затраты энергии — N; Dy = 3,65 м; йц = 1,2 м; 6 лопастей; 288 об/мин).
тывастся по объемному расходу и эффективной площади проходного сечения вентилятора Ft
Ч — коэффициент полезного действия вентилятора (обычно ч — 0,6+0,7); р — плотность воздуха.
При выборе мощности вентилятора по аэродинамическим характеристикам необходимо иметь в виду, что эти характеристики применяются только до определенной температуры и что мощность должна быть приведена к температуре воздуха в поперечном сечении вентилятора. На рис. 7.2 показана типичная аэродинамическая характеристика осевого вентилятора. Для уменьшения объема работ при вычислениях аэродинамические характеристики построены с учетом динамического напора и коэффициента полезного действия вентилятора, и поэтому необходимо знать только статический напор и объемный расход воздуха, чтобы определить потребляемую мощность и угол наклона лопастей.
Градирни.
При мощности теплообменника свыше 100 МВт затраты энергии на прокачку вентиляторами становятся настолько большими, что в большинстве случаев экономически более целесообразно использование градирен.
Расход воздуха в градирнях с естественной конвекцией определяется движущим напором горячего воздуха в градирне высотой Я. Движущий напор равен гидравлическому сопротивлению градирни АР плюс сопротивление пучков труб (APiY
где Др — разность плотностей воздуха, кг/м3; g — ускорение свободного падения; Н — эффективная высота градирни, равная разности высот центра пучка труб и выходного отверстия градирни; ЬР — составляют потери давления в градирне, включая потери на трение, потери, связанные со сменой направления потока, и потери на выходе. Эти потери давления часто достигают значений такого же порядка, как и статическая разность давлений в пучке труб охладителя.