与封闭的冷却塔相比,开放冷却塔:不同的设计结构,不同的冷却水方法,不同的制造材料和不同的能源消耗。
打开冷却塔的热量的基本原理是:将冷却循环水倒入用喷雾器倒入聚氯乙烯液中,使用水和气体之间的相互作用进行传热,并且离心风扇打开旋风塔旋风周期的循环。系统,热量通过后排出热流,可将热量排除在外。这种冷却方法的早期投资较少,但运营资本很高(消耗)。
封闭冷却塔的热量的基本原理是:总结两个循环系统:
内部循环,外循环。铜管计冰箱是填充的重要组成部分。
内部循环:连接到目标设备以生成闭合的圆形系统管理系统(循环系统材料是软水)。冷藏目标设备,并将目标设备中的剩余热量恢复到冷却发生器套件中。
外循环:在冷却塔中,加热冷却塔本身。请勿与内部冷却循环水相互作用,只有冷却塔中铜管上的表面冷却器用于传热和制冷。在这种冷却方法下,使用自动控制系统,并根据温度部署电动机。在春季和夏季高工作温度的情况下,两个圆形系统必须分别运行两个循环系统。在秋季和冬季,工作温度较低,在大多数情况下只需要一个内部周期。
用水的比较:开放冷却塔与气体直接接触,因此水的年降雨相对较高。冷却循环水连续循环系统,冷却塔的水具有一定的温度。因此,开口冷却塔的工作温度相对较高。因此,在地理环境中,水的年降雨量将大于水的挥发性。根据当前的一般计算方法,开口冷却塔的用水量是封闭冷却塔的100倍。封闭冷却塔的用水量可以以0.01%的理由控制,开口冷却塔的水量约为1%。
电力比较:开口冷却塔的泵低于封闭冷却塔的抽水。封闭的冷却塔还必须采用机械设备(例如自动喷涂系统,锅炉辅助机器)设计。因此,在一定程度上,它可以提高机械和设备的应用输出功率,从而导致电力过多。封闭冷却塔的自动吹动和锅炉辅助机并不总是作为冷却阶段打开,而是在温度相对较高以帮助冷却时打开。温度下降后,它将自动终止。因此,封闭冷却塔的电力消耗与初始冷却塔没有太大不同。
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