空調專項使用冷卻塔,制冷冷卻塔內空氣密度較塔外空氣密度低的緣故,塔內含濕空氣上浮的結果促使塔外干空氣由塔底流入塔內,達到相同于機械力驅動型冷卻水塔之空氣循環(huán)的效果。圖4、5分別為逆流式及交流式自然對流型冷卻水塔。 除了上述分類外,冷卻水塔亦可農業(yè)生產體系械驅動空氣與自然對流驅動空氣兩類之混和型,一種較先進型自然對流冷卻水塔,于底部采用風扇輔助帶動空氣流(Fan assist cooling tower),如圖6所示,這種方式可節(jié)省塔的高度,初期費用也較少,但運轉電力消耗產生之費用增加是其缺點。另一種將自然對流式冷卻水塔內部裝置燃燒后之廢熱煙道排出口,其中去硫化物裝置亦可同時裝置于塔內,利用排氣熱量增加煙道氣體溫度,達到增加對流效應,如此可降低塔高節(jié)省初期經(jīng)費。 五、逆流式與交流式冷卻水塔形式介紹 依空氣與水的相對流路方向,冷卻水塔基本上又可分為反向流型(俗稱逆流式或反流式,如圖1~3所示)及交叉流型(俗稱橫流式或交流式,如圖7所示),空氣與水于塔內進行熱質傳交換的過程中,當空氣與水成相反方向流動者,此稱為逆流式冷卻水塔,而空氣與水成垂直方向流動者,此稱為交流式冷卻水塔。 常見之逆流式冷卻水塔多應用于圓型塔狀結構,圓形塔狀結構之冷卻水塔多為單一型設計(但有時亦為雙機型設計),主要原因是圓形塔狀結構具有環(huán)型之入風口,入風量大,因此效率亦會較高,圓形者可考慮多風扇組合,亦可達到充分的空間利用。方形冷卻水塔較具模塊功能,通常可做為多單元組合型,配合房屋空間利用,方形適合多單元組合排列成一直線,這對空間的利用具有非常大優(yōu)勢,所占面積相對較小。一般方形之空氣入口設于下方兩側,逆流式方形冷卻水塔受入風口的限制多屬小噸位型,大噸位型則以交流式為主。逆流式冷卻水塔之空氣主要由散熱填料下方向上流動,淋水則由上方受重力向下流動形成與空氣逆向流動,逆向流具有高熱交換系數(shù),原因是當水越接近下方,越接近空氣入口,此時之空氣含濕量亦較低,濕球溫度相對亦較低之故,即使接近出口之較低溫水亦能持續(xù)散熱致空氣中,而于空氣接近出口處,空氣因吸濕的緣故溫度較空氣入口提高許多,然而此處亦即為水的入口處(接近撒水處),水溫亦相對較高,因此水的熱能仍可持續(xù)傳送至空氣中,逆向流冷卻水塔之空氣濕球溫度與水溫之相對變化圖,水溫與空氣始終可保持一定之溫差,因此熱交換效率較高。
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