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向流冷却塔
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向流冷却塔

円形の向流冷却塔の作業プロセスを例にとります。パイプ、クロススロート、湾曲したスロート、中央スロートを介してポンプを介してメインルームから温水が冷却塔の散水に循環しますシステム

円形の向流冷却塔の作業プロセスを例にとります。パイプ、クロススロート、湾曲したスロート、中央スロートを介してポンプを介してメインルームから温水が冷却塔の散水に循環しますシステム、そして小さな穴がパッキングに均等に水を広げます。 乾燥した低しきい値の空気は、ファンの作用下で塔の底から塔に入ります。 お湯がパッキンの表面を流れると、加熱のために水膜と空気が形成されます。


これと引き換えに、高湿度で価値の高い熱気が上部から引き込まれ、冷却水が下部の洗面器に流れ込み、出口パイプからホストに流れ込みます。 一般的に、タワーに入る空気は乾燥した低湿度の球根空気です。 水分子の濃度に差があり、水と空気の間の運動エネルギーに圧力差があることは明らかです。 ファンが稼働しているとき、タワー内の静圧の作用下で、水分子は引き続き空気中に蒸発し、水蒸気分子になります。 残りの水分子の平均運動エネルギーが減少し、それにより循環水の温度が低下します。 上記の分析から、エバポレーターの冷却は、空気の温度(通常は乾球温度)が水温よりも低いまたは高いこととは無関係であることがわかります。 水分子が大気中に蒸発し続ける限り、水温は低下します。 しかし、空気中への水の蒸発は無限に続きません。 水と接触している空気が飽和していない場合、水分子は絶えず空気中に蒸発しますが、水ガス接触面の空気が飽和に達すると、水分子は蒸発できませんが、動的平衡状態になります。 蒸発する水分子の数は、空気から水に戻される水分子の数に等しく、水温は変化しません。 水と接触する空気が乾燥するほど、蒸発しやすくなり、水温を下げるのが容易になることがわかります。


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