Merkel NTU 热力性能
按 CTI ATC-105 方法:给定进出水温和湿球温度,用 Chebyshev 四点积分计算 NTU 与塔效率;逼近温差(Approach)和冷幅(Range)核查;校核现场实测数据是否达到设计 NTU。
Cooling Tower Calculator: 从 Merkel NTU 热力性能到水量平衡与水质稳定性——工厂冷却水系统运行、改造和节水优化的全流程初筛工具。
打开 ChemCalc 计算平台冷却塔计算在浏览器本地运行,无需账户。适用于新建方案选型、现场性能核查和节水方案评估。正式性能保证测试须按 CTI ATC-105 / ASME PTC 23 进行,水处理配方须经专业水质工程师审核。
按 CTI ATC-105 方法:给定进出水温和湿球温度,用 Chebyshev 四点积分计算 NTU 与塔效率;逼近温差(Approach)和冷幅(Range)核查;校核现场实测数据是否达到设计 NTU。
蒸发损失 E ≈ 0.00153·R·Q(L/s);飘逸损失 D(按 0.001–0.2% 循环量);排污量 B = E/(CoC−1);补水量 M = E + D + B;浓缩倍率 CoC = E/(B+D) 优化节水。
LSI = pH − pHs;pHs 按 Langelier 公式(Ca²⁺硬度、总碱度、TDS、温度);LSI > 0 结垢风险,LSI < 0 腐蚀风险,|LSI| < 0.5 为稳定运行区间。
RSI = 2×pHs − pH;RSI < 6 结垢,RSI > 7 腐蚀,6–7 为最佳范围;结合 LSI 双指数判断,提高水质评估可靠性。
机械通风冷却塔风机按风量和静压初估轴功率;变频调速节能分析(P∝n³);冬季低负荷减速节能量估算。
按热负荷、进出水温差和湿球温度反算冷却塔散热面积参考;机械通风逆流/横流型选型对比;冬季防冻与结冰保护措施建议。
湿空气 / 露点 · 制冷与暖通 · 流体公用工程 · 管道压降
Merkel NTU 采用 Chebyshev 四点数值积分(ASHRAE Fundamentals 2021 §40;CTI ATC-105)。水量平衡蒸发系数基于 ASHRAE 2011 冷却塔章节经验公式。LSI/RSI 按 Langelier (1936) 和 Ryznar (1944) 原始公式,使用 Nordell 修正的 TDS 影响系数。