ビュー: 0 著者: リサ 公開時間: 2025-12-03 起源: サイト
ここでは、明確で実践的な説明を示します。 、冷却塔スプレー ノズルの圧力降下 と実際のシステムでの圧力降下を推定する方法について
冷却塔スプレー ノズル全体の圧力降下は、 ノズル入口で必要な圧力です。 正しい 流量とスプレー パターン (通常はフルコーン/アンブレラ)を生成するために
0.5 – 10 psi
(≈ 0.03 – 0.7 bar )
1 ~ 2 psi が一般的です。
2 ~ 6 psi 。 ノズルのタイプに応じて
圧力が場合 低すぎる:
※スプレーパターンが崩れる
* フィル上のドライスポット
* タワー容量の損失
圧力が場合 高すぎる:
* 過剰霧化
※ドリフトロスが増加します
* ABS/PVC ノズルの浸食
ほとんどの冷却塔ノズルは、次の標準ノズル方程式に従います。
Q = K sqrt{P}
どこ:
* Q = 流量 (GPM)
* P = 圧力損失 (psi)
* K = ノズル係数 (ノズルのサイズに依存)
再配置:
## [
P = left( rac{Q}{K} ight)^2
】
| ノズルの種類 | 通常の圧力 | 標準圧力での流量 |
| マーリースパイラルノズル | 2 ~ 4 psi | 20 ~ 60 GPM |
| BACスプレーノズル(向流) | 3 ~ 6 psi | 15 ~ 40 GPM |
| エバコPPノズル | 2 ~ 5 psi | 10 ~ 50 GPM |
| クロスフロー ABS ターゲット ノズル | 1 ~ 2 psi | 20 ~ 120 GPM |
※重力+低圧ノズルを採用
* 0.5 ~ 2 psi ノズル入口で
※オリフィスが大きい→詰まりにくい
* より高いスプレー高さ
* 充填物を均一に濡らすには噴霧が必要です
* 3 ~ 6 psi 通常
計算例
例: のノズル K = 10
必要な流量 = 30 GPM
P =(30/10) 2 = 9 psi
K が高い → 必要な圧力は少なくなります
K が低い → より多くの圧力が必要
小さい→より高い圧力が必要。
フルコーン = より高い圧力。
スケーリングにより有効圧力が増加します。
不適切な設計ではノズルが消耗する可能性があります。

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