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内容提示: 第 !" 卷第 # 期&’()!" *’)#! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !水 利 水 电 科 技 进 展!$$" 年 %! 月?10) !$$"+,-./012 3/ 4031/01 ./, 5106/’(’7!8 ’9 :.;1< =12’><012作者简介: 毛世民 (%@A% —),男,山西襄汾人,教授级高级工程师,从事水力学及河床演变研究。超温水体蒸发系数通用公式的研究与应用毛世民%,陈惠泉!(% ) 安徽省? 水利部淮河水利委员会水利科学研究院,安徽 蚌埠!AA$$$;!) 中国水利水电科学研究院水力学研究所,北京%$$$BB)摘要: 在环境参数可控风...

文档格式:PDF | 页数:5 | 浏览次数:249 | 上传日期:2013-10-15 18:08:36 | 文档星级:
第 !" 卷第 # 期&’()!" *’)#! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !水 利 水 电 科 技 进 展!$$" 年 %! 月?10) !$$"+,-./012 3/ 4031/01 ./, 5106/’(’7!8 ’9 :.;1< =12’><012作者简介: 毛世民 (%@A% —),男,山西襄汾人,教授级高级工程师,从事水力学及河床演变研究。超温水体蒸发系数通用公式的研究与应用毛世民%,陈惠泉!(% ) 安徽省? 水利部淮河水利委员会水利科学研究院,安徽 蚌埠!AA$$$;!) 中国水利水电科学研究院水力学研究所,北京%$$$BB)摘要: 在环境参数可控风洞中 对影响蒸发的风速、 水气温差、 水温、 相对湿度等物理量进行系 统试验。 试验结果表明蒸发系 数取决于风速的强迫对流和水气温差的自 由对流。 分析试验数据得到了水面蒸发系 数的建议公式和相应的水面散热系 数公式以及附加蒸发系 数公式。 用 参数变幅很大的天然水体和受纳 废热 水体的 实 测 资料和研究 成果检验了 建议公式的 通用 性。 建议公式已为?CD5E$FB—@F 《电力工程水文技术规程》及 GHD5E$%$!—!$$A 《工业循环水冷却设计规范》推荐应用于计算水面蒸发、水面散热及附加蒸发。关键词: 超温水体; 水面蒸发系 数; 水面散热; 风洞试验中图分类号: 4%E!I"JA文献标识码: +文章编号:%$$#!"#B" (!$$")$#!$$FE!$E!"#$% &’$ &(()*+&"*,’ ,- #’*./01&) -,02#)& -,0 /.&(,0&"*,’ +,/--*+*/’" ,- 3/&"/$ 4&"/0 5,$*/166K+L 463MN3/%, OPQ* P>3MR>./!(% ! "#$%& ’#( )%’&$* +&,*- .’/*- +*01%-2*0 +*0*’-2$ 3#0/&/%/*, 4*#56% !AA$$$, 7$&#’; !! 8*9’-/:*#/ 1; )<(-’%=&20,7$&#’ 3#0/&/%/* 1;.’/*- +*01%-2*0 ’#( )<(-191>*- +*0*’-2$, 4*&?&#5 %$$$BB, 7$&#’)751"0&+": QST1<3N1/;2 U1<1 0’/,>0;1, 3/ . 2T103.((8 ,1237/1, U3/, ;>//1( U3;6 0’/01</1, 1/-3<’/N1/;.( T.<.N1;1<2 T<10321(80’/;<’((.V(1) 561 1NT6.232 U.2 T(.01, ’/ 2’N1 3/9(>1/03/7 9.0;’<2 ’/ 1-.T’<.;3’/, 3/0(>,3/7 ;61 U3/, -1(’03;8, ;61 .3<MU.;1<;1NT1<.;><1 ,3991<1/01, ;61 U.;1< ;1NT1<.;><1, ./, ;61 <1(.;3-1 6>N3,3;8) 561 <12>(; 26’U2 ;6.; ;61 1-.T’<.;3’/ 0’1993031/; N.3/(8,1T1/,2 ’/ ;61 U3/, -1(’03;8M3/,>01, 9’<01, 0’/-10;3’/ ./, .3<MU.;1< ;1NT1<.;><1 ,3991<1/01M3/,>01, 9<11 0’/-10;3’/) H8 ./.(8232’9 1ST1<3N1/;.( ,.;. <10’NN1/,1,, 9’<N>(.2 9’< ;61 2><9.01 1-.T’<.;3’/ 0’1993031/;, ;61 0’1993031/; ’9 61.; ,3223T.;3’/ 9<’N U.;1<2><9.01, ./, ;61 .,,3;3’/.( 1-.T’<.;3’/ 0’1993031/; U1<1 ,1<3-1,) 561 >/3-1<2.(3;8 ’9 ;61 9’<N>(.2 9’< 1-.T’<.;3’/ 0’1993031/; U.2;12;1, U3;6 ;61 N1.2><1, ,.;. ./, <121.<06 <12>(;2 .V’>; /.;><.( U.;1< V’,8 ./, 61.;1, U.2;1MU.;1< U3;6 ;61 -.(>12 ’9 <1(1-./;T.<.N1;1<2 -.<83/7 3/ . (.<71 <./71) 561 9’<N>(.2 U1<1 .001T;1, V8 5106/30.( O’,1 ’9 P8,<’(’78 9’< Q(10;<30.( W’U1< W<’X10;2(?CD5 E$FB—@F) ./, O’,1 9’< ?1237/ ’9 O’’(3/7 9’< Y/,>2;<3.( =103<0>(.;3/7 :.;1<(GHD5 E$%$!—!$$A) 9’< 0.(0>(.;3’/ ’9U.;1< 2><9.01 1-.T’<.;3’/, 61.; ,3223T.;3’/ 9<’N U.;1< 2><9.01, ./, .,,3;3’/.( 1-.T’<.;3’/)8/% 4,0$1: 61.;1, U.;1< V’,8; U.;1< 2><9.01 1-.T’<.;3’/ 0’1993031/;; 61.; ,3223T.;3’/ 9<’N U.;1< 2><9.01; U3/, ;>//1( 1ST1<3N1/;火 D核电厂需用大量冷却水。 进入汽机系统增温的冷却水携带的废热除利用冷却塔散失外, 一般直接排入湖、库、河、海,通过水温升高的自由水面的蒸发、 对流和辐射 A 种机制散失于大气。 水面冷却以蒸发散热为主。 体现水面散热能力之和的综合散热系数的确定可以归结为蒸发系数的确定。 水面散热与水面蒸发的密切结合给传统的水面蒸发研究增加了新的动力和意义— — —获得自由对流与强迫对流共同作用下的蒸发规律以及确定新的蒸发系数与散热系数的计算公式, 使受热水域的水温和热污染预报建立在更为坚实的基础上。我国火电装机约有一半使用水面冷却, 但在 !$世纪 @$ 年代以前,有关的技术标准体系没有推荐水面蒸发系数及水面散热系数计算公式的条文, 而是规定采用当地或邻近地区相似水体的蒸发量经验公式计算[%]。 实际工程中,这种公式很难取得,而且用于将建的冷却池,往往误差很大。 为此,原水利电力部将 “水面蒸发与散热系数研究” 列为 %@"F Z %@FF年重点课题,由中国水利水电科学研究院负责,组织科研、设计与生产单位协作,在典型气候地区和水域建立 @ 个水面蒸发试验点, 按照统一的量测手段和量测方法开展天然水温和超温水面蒸发试验, 并在专门设计的环境参数可控风洞中进行风速、水温、相对湿度和水气温差各变量的系统试验, 检验各参数影响蒸发系数的程度和规律, 结合各站点现场试验的经验,提出蒸发系数通用公式。 公式结构简明,使?EF?水利水电科技进展, !$$", !" ( #)@*=: $!E!FA"F#AAEAB:’&=: ?C[ $$% ! *(% ! 2#$//9: DDEE6 ! $$% ! *(% ! 2#

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