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In der chemischen Industrie sind Kühltürme wichtige Ausrüstungsgegenstände für den Wärmeaustauschprozess. Diese kontinuierlich arbeitenden Anlagen werden zur Erzeugung des Massen- und Energietransfers im Wasserkühlungsprozess eingesetzt. Ziel dieser Studie war es, die Leistung von zwei Kühltürmen zu berechnen, von denen einer mit erzwungenem mechanischem Zug und der andere mit induziertem mechanischem Zug arbeitet und im Chlorkühlprozess eingesetzt wird. Es wurden experimentelle Untersuchungen durchgeführt, um Daten über einen Zeitraum von vierzehn Tagen mit täglichen Durchschnittswerten von…mehr

Produktbeschreibung
In der chemischen Industrie sind Kühltürme wichtige Ausrüstungsgegenstände für den Wärmeaustauschprozess. Diese kontinuierlich arbeitenden Anlagen werden zur Erzeugung des Massen- und Energietransfers im Wasserkühlungsprozess eingesetzt. Ziel dieser Studie war es, die Leistung von zwei Kühltürmen zu berechnen, von denen einer mit erzwungenem mechanischem Zug und der andere mit induziertem mechanischem Zug arbeitet und im Chlorkühlprozess eingesetzt wird. Es wurden experimentelle Untersuchungen durchgeführt, um Daten über einen Zeitraum von vierzehn Tagen mit täglichen Durchschnittswerten von vier Messwerten für jeden der Türme zu erhalten. Mit Hilfe der folgenden Messgeräte: digitales Infrarot-Laserthermometer, analoges Trockenkugel- und Feuchtkugel-Hygrometer und digitales Anemometer wurden die Variablen ermittelt und die Ergebnisse der Ausbeute (%), der Annäherung ( C), der vom Wasser abgegebenen Wärme (kcal/h) und der Luftgeschwindigkeit (m/s) an den Ein- und Auslässen der Türme berechnet. Es kann festgestellt werden, dass sich der Turm mit mechanischem Zug sowohl hinsichtlich des thermischen Wirkungsgrads als auch der vom Wasser abgegebenen Wärme als effektiver erwies als der Turm mit induziertem Zug. Die Annäherungsanalyse zeigte, dass die Gesamtdurchschnittswerte beider Türme nahe am Idealwert lagen.
Autorenporträt
Maschinenbauingenieur - UNISANTA (2010-2015) MSc in Mechanical Engineering - UNISANTA (2016) MSc in Production Engineering - UNISANTA (2019) Forscher und Co-Betreuer von Arbeiten im Bereich Thermodynamik und Kältetechnik in Grund- und Aufbaustudiengängen im Rahmen des UNISANTA-Masterprogramms.