CN102313483A - 诱导通风式冷却塔 - Google Patents

诱导通风式冷却塔 Download PDF

Info

Publication number
CN102313483A
CN102313483A CN2011100793264A CN201110079326A CN102313483A CN 102313483 A CN102313483 A CN 102313483A CN 2011100793264 A CN2011100793264 A CN 2011100793264A CN 201110079326 A CN201110079326 A CN 201110079326A CN 102313483 A CN102313483 A CN 102313483A
Authority
CN
China
Prior art keywords
heat exchanging
exchanging segment
type
air inlet
cooling tower
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN2011100793264A
Other languages
English (en)
Inventor
T·P·卡特
K·吉恩斯
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Baltimore Aircoil Co Inc
Original Assignee
Baltimore Aircoil Co Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Baltimore Aircoil Co Inc filed Critical Baltimore Aircoil Co Inc
Publication of CN102313483A publication Critical patent/CN102313483A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28CHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA COME INTO DIRECT CONTACT WITHOUT CHEMICAL INTERACTION
    • F28C1/00Direct-contact trickle coolers, e.g. cooling towers
    • F28C1/02Direct-contact trickle coolers, e.g. cooling towers with counter-current only
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28CHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA COME INTO DIRECT CONTACT WITHOUT CHEMICAL INTERACTION
    • F28C1/00Direct-contact trickle coolers, e.g. cooling towers
    • F28C1/14Direct-contact trickle coolers, e.g. cooling towers comprising also a non-direct contact heat exchange
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D5/00Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, using the cooling effect of natural or forced evaporation
    • F28D5/02Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, using the cooling effect of natural or forced evaporation in which the evaporating medium flows in a continuous film or trickles freely over the conduits
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F25/00Component parts of trickle coolers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F25/00Component parts of trickle coolers
    • F28F25/10Component parts of trickle coolers for feeding gas or vapour
    • F28F25/12Ducts; Guide vanes, e.g. for carrying currents to distinct zones
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/70Efficient control or regulation technologies, e.g. for control of refrigerant flow, motor or heating

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)

Abstract

一种诱导通风式冷却塔,或者在可替换的操作中的蒸发式冷凝器,其设置有干式显热或间接换热段和蒸发式换热段。干式显热换热段包括盘管回路,要冷却的液体从中流过。蒸发式换热段位于干式显热换热段的下面并且可以包括盘管回路或填料片。提供调节百叶以允许空气流量和由此蒸发负荷在干式显热换热段和蒸发式换热段之间变化。

Description

诱导通风式冷却塔
技术领域
本发明大体涉及例如冷却塔或蒸发式冷凝器的换热设备。更具体地说,本发明涉及包括干式显热换热段和蒸发式换热段的节水冷却塔。
背景技术
在包括干式显热换热段和蒸发式换热段的冷却塔中,人们希望根据环境温度和其它条件使冷却塔的性能达到最优。在干式显热换热段位于蒸发式换热段上方的冷却塔中,典型地,废气由风机向上抽吸经过风机。这种冷却塔的一个缺陷在于,干式显热换热段通常提供相对固定的相对于冷却塔全冷量的显冷量百分比。人们希望特别是在环境温度下降或者冷却塔的总冷却负荷降低时,使干式显热换热段在总冷却负荷中占有更大的百分比。
发明内容
因此,本发明的目的是提供一种具有干式显热换热段和蒸发式换热段的节水冷却塔,其中,可以容易地提高干式显热换热段在冷却塔总负荷中所占的冷却百分比。
本发明提供了一种干湿组合式冷却塔,包括:壳体,所述壳体具有位于所述壳体外侧面的空气进口和位于所述壳体顶表面的空气出口;包括干式显热换热段的上段;包括蒸发式换热段的下段;布水系统,该布水系统包括位于冷却塔所述下段中的收集贮槽、连接至所述贮槽的供给管线、连接至所述供给管线并且在所述蒸发式换热段上方延伸的分配管线以及位于所述分配管线中的多个开口,所述多个开口使得收集在贮槽中的水能被分配到所述蒸发式换热段上;位于所述下段中的第一进气百叶,用于允许空气流入所述下段并流经所述蒸发式换热段;位于所述上段中的第二进气百叶,用于允许空气流入所述上段并流经所述干式显热换热段,其中,所述第二进气百叶是能受控的,以增大或减小流经所述干式显热换热段的空气流量。
本发明提供了一种干湿组合式冷却塔,包括:在顶表面处具有空气出口的壳体;包括干式显热换热段的上段;包括蒸发式换热段的下段;输送来自干式显热换热段的液体的分配管线,所述分配管线在所述蒸发式换热段上方延伸;位于分配管线中的多个开口,使得在干式显热换热段中被部分冷却的水能够被分配经过所述蒸发式换热段;位于所述下段中的第一进气百叶,用于允许空气流入所述下段并流经所述蒸发式换热段;位于所述上段中的第二进气百叶,用于允许空气流入所述上段并且流经所述干式显热换热段,其中,所述第二进气百叶是能受控的,以增大或减小从中流过的空气流量。
本发明提供了一种干湿组合式冷却塔,包括:具有空气进口和空气出口的壳体;包括干式显热换热段的上段;包括蒸发式换热段的下段;布水系统,该布水系统包括收集贮槽、连接至所述贮槽的供给管线、连接至所述供给管线并且延伸至所述蒸发式换热段的分配管线以及位于所述分配管线中的多个开口,所述多个开口使得收集在贮槽中的水能被分配到所述蒸发式换热段上;位于所述下段中的第一进气百叶,用于允许空气流入所述下段并流经所述蒸发式换热段;位于所述上段中的第二进气百叶,用于允许空气流入所述上段并流经所述干式显热换热段,其中,所述第二进气百叶是能受控的,以增大或减小流经所述干式显热换热段的空气流量。
本发明提供了一种干湿组合式冷却塔,包括:具有空气出口的壳体;包括干式显热换热段的上段;包括蒸发式换热段的下段;输送来自所述干式显热换热段的液体的分配管线,所述分配管线延伸至所述蒸发式换热段;位于所述分配管线中的多个开口,所述多个开口使得在所述干式显热换热段中被部分冷却的水能够被分配经过所述蒸发式换热段;位于所述下段中的第一进气百叶,用于允许空气流入所述下段并流经所述蒸发式换热段;位于所述上段中的第二进气百叶,用于允许空气流入所述上段并流经所述干式显热换热段,其中,所述第二进气百叶是能受控的,以增大或减小从中流过的空气流量。
在作为冷却塔一部分的干式显热换热段的典型操作中,初始热流体(通常为水)经过一系列包括干式显热换热段的回路被向下引导。热水与通过风机机构经由冷却塔吸入的逆向流动的空气流发生间接显热换热。这种操作典型地被称作干式盘管操作,由此,在干式显热换热段盘管中经过的水或其它液体仅通过空气进行显热冷却。
蒸发式换热段位于干式显热换热段的下面。蒸发式换热段典型地由一系列闭合回路组成,所述闭合回路以隔开的相邻方式布置,使得要冷却的流体(通常为水)在回路中向下流动。蒸发液体(通常为水)以这样的方式向下喷到整个所述回路上,使得水均匀地散布在每个回路的整个外表面上并且从回路内的流体中拾取热量。用于冷却向下落到所述回路上的蒸发液体的空气由风机机构与流动的蒸发液体相逆向地抽吸。在该蒸发过程中,能量通过换热和传质过程的组合,从蒸发液体传递给空气流。蒸发液体随后被收集在贮槽中,随后将其重新分配至蒸发式换热段的顶部。这典型地被称作闭合回路冷却塔。
在冷却塔的可替换操作中,操作可以由蒸发式冷凝器完成。这样,要冷凝的气体经过干式显热换热段盘管,从而由风机抽吸经过所述干式显热换热段的冷却空气导致气体除过热(desuperheat)和部分冷凝。气体的其余部分在蒸发式换热器中冷凝。在冷却塔的又一可替换操作中,操作可以由开放式冷却塔完成。在作为开放式冷却塔一部分的干式显热换热段的典型操作中,初始热流体(通常为水)经过一系列包括干式显热换热段的回路被向下引导。该流体随后被直接喷到直接接触蒸发式换热器介质(典型地由隔开的填料片组成)上,其在组合的换热和传质过程中利用逆流空气进一步冷却。冷却后的流体随后被收集在贮槽中,随后被泵出到其拾取热量以循环返回冷却塔的工艺中。
为了允许干式显热换热段增大其在冷却塔总冷却量中的冷却百分比,冷却塔位于干式显热换热器下面并位于蒸发式换热器上方的侧面由调节百叶代替。调节百叶或挡风板可以打开,典型地在环境温度下降或者冷却塔的总冷却负荷降低时增大流经干式显热换热段的空气流量。这增大了通过冷却塔的总空气流量以及空气流经干式显热换热段盘管的相对百分比,这提高了干式显热盘管的冷却能力。同时,还可以减小流经蒸发式换热段的相对空气流量,并且降低蒸发式换热段的能力。因此,总冷却负荷的更大部分由以干式盘管方式操作的干式显热换热盘管提供,并且节省了在整个冷却塔自身内提供冷却所蒸发的水量。
附图说明
在附图中,
图1是根据本发明实施例的冷却塔的示意图;
图2是根据本发明第二实施例的冷却塔的示意图;
图3是根据本发明第三实施例的冷却塔的示意图;和
图4是根据本发明实施例的调节百叶的详细视图。
具体实施方式
现在参考图1,冷却塔大体以10表示。这种冷却塔是诱导通风式冷却塔,风机12和风机静压腔13通常位于冷却塔顶部,从而通过位于冷却塔侧面的进口18、22吸入空气。冷却塔本身为大体矩形结构,一般由镀锌钢或不锈钢结构部件组成。冷却塔10的上段14包括干式显热冷却盘管段16。调节百叶18位于冷却塔10的侧面,从而允许将通过所述调节百叶18的空气流量从基本上全空气通路调节至关闭所述百叶时的无空气通路。
冷却塔10的下段20包括蒸发式冷却段21。该蒸发式冷却段典型地由一系列平行隔开的闭合回路或填料片组成,设计用于使蒸发液体落下经过该回路或填料片。该填料片通常由聚氯乙烯或类似的塑料制成并且通常具有矩形形状。总体上,填料片具有扁平构造,但是可以应用各种波纹或凹槽图案。贮槽28收集蒸发液体,典型地为水。在闭合回路冷却塔或蒸发式冷凝器中,将贮槽中的蒸发液体向上泵送通过供水管线30至布水管线24。在开放式冷却塔中,将贮槽中的蒸发液体泵送至拾取工艺废热的换热器。被加热后的水随后返回到使其部分冷却的干式显热换热段。工艺流体随后流向布水管线24。在开放式冷却塔中,工艺流体和蒸发流体相同。多个喷嘴26以隔开布置方式从布水管线24伸出,使得蒸发液体(典型地为水)喷到蒸发盘管或填料段21的整个顶面上。应当理解,可以不使用独立的喷嘴,而是在可替换的实施例中,布水管线24中的开口可以设计和构造为使水从布水管线24喷出。还可以使用喷嘴或开口的其它等同结构。进气百叶22通常设置在蒸发式冷却段21下面。这些百叶典型地打开以使空气流动,还可以进行调节以允许空气流量从最大空气流量调节至关闭所述百叶时的零流量。除滴器32防止从喷嘴26喷出的蒸发液体被吸入冷却塔的上段14中。
现在参考附图中的图2,冷却塔大体以110表示。这种冷却塔是诱导通风式冷却塔,风机112和风机静压腔113通常位于冷却塔顶部,从而通过位于冷却塔侧面的进口118、122吸入空气。冷却塔本身为大体矩形结构,一般由镀锌钢或不锈钢结构部件组成。
冷却塔110的上段114包括具有盘管117的干式显热冷却盘管段116。盘管117接收来自给液体加热的工艺的液体,通常为水。当液体流过盘管117时,由风机112抽吸经过盘管117的上部的空气间接冷却所述盘管中的液体。调节百叶118位于冷却塔110的侧面,从而允许将通过所述调节百叶118的空气流量从基本上全空气通路调节至关闭所述百叶118时的无空气通路。因此,盘管117的冷却负荷可以从调节百叶118全开时的冷却塔110的大部分总冷却负荷调节到调节百叶118关闭时的冷却塔110的小部分总冷却负荷。
冷却塔110的下段120包括蒸发式冷却段121。蒸发式冷却段121由冷却盘管段123组成,所述冷却盘管段包括一系列闭合回路,用于进一步地间接冷却从冷却盘管117流入冷却盘管段123的液体。蒸发液体(通常为水)落下经过冷却盘管段123。贮槽28收集蒸发液体。
在闭合回路冷却塔或蒸发式冷凝器中,将蒸发液体向上泵送通过供水管线130至布水管线124。
多个喷嘴126以隔开布置方式从布水管线124中的开口伸出,使得蒸发液体喷到冷却盘管123的整个顶面上。应当理解,可以不使用独立的喷嘴,而是在可替换的实施例中,布水管线124中的开口可以设计和构造为使水从布水管线124喷出或以其他方式分配。还可以使用喷嘴或开口的其它功能等同结构。经冷却或凝结的液体在位置125处流出冷却盘管123。进气百叶122通常设置在蒸发式冷却段121的下面。百叶122典型地打开以使空气流动,还可以进行调节以允许空气流量从最大空气流量调节至关闭百叶122时的零空气流量。除滴器132防止从喷嘴126喷出的蒸发液体被吸入冷却塔的上段114中。
现在参考图3,冷却塔大体以210表示。这种冷却塔是诱导通风式冷却塔,风机212和风机静压腔213通常位于冷却塔顶部,从而通过位于冷却塔侧面的进口吸入空气。
冷却塔本身为大体矩形结构,一般由镀锌钢或不锈钢结构部件组成。
冷却塔210的上段214包括具有盘管217的干式显热冷却盘管段216。盘管217接收来自给液体加热的工艺的液体,通常为水。当液体流过盘管217时,由风机212抽吸经过盘管217的空气间接冷却盘管217中的液体。调节百叶218位于冷却塔210的侧面,从而允许流过调节百叶218的空气流量从基本上全空气通路调节至关闭调节百叶218时的无空气通路。因此,盘管217的冷却负荷可以从调节百叶218全开时的冷却塔210的大部分总冷却负荷调节到调节百叶218关闭时的冷却塔210的小部分总冷却负荷。
冷却塔210的下段220包括蒸发式冷却段221。蒸发式冷却段221由填料段223组成,所述填料段包括用于直接冷却来自盘管217的液体的一系列隔开的填料片,所述液体流过接头238以落下经过填料段223。多个喷嘴226以隔开布置方式从布水管线224伸出,使得来自接头238的蒸发液体喷到填料段223的整个顶面上。应当理解,可以不使用独立的喷嘴,而是在可替换的实施例中,布水管线224中的开口可以设计和构造为使水从布水管线224喷出或以其他方式分配。还可以使用喷嘴或开口的其它功能等同结构。贮槽228收集从填料段223流下的蒸发液体。将蒸发液体向外泵送通过供水管线230,以在例如水冷式冷凝器的冷却操作中再次使用。除滴器232防止从喷嘴226喷出的蒸发液体被吸入冷却塔的上段214中。
进气百叶222通常设置在蒸发式冷却段221下面。百叶222典型地打开以使空气流动,还可以进行调节以允许空气流量从最大空气流量调节至关闭百叶222时的零空气流量。
现在参考图4,详细显示了调节百叶318。机械控制器338能够容易地打开和关闭调节百叶318,从而允许空气流完全通过百叶或者基本上阻止空气流进入所述上段。

Claims (25)

1.一种干湿组合式冷却塔,包括:
壳体,所述壳体具有位于所述壳体外侧面的空气进口和位于所述壳体顶表面的空气出口;
包括干式显热换热段的上段;
包括蒸发式换热段的下段;
布水系统,该布水系统包括位于冷却塔所述下段中的收集贮槽、连接至所述贮槽的供给管线、连接至所述供给管线并且在所述蒸发式换热段上方延伸的分配管线以及位于所述分配管线中的多个开口,所述多个开口使得收集在贮槽中的水能被分配到所述蒸发式换热段上;
位于所述下段中的第一进气百叶,用于允许空气流入所述下段并流经所述蒸发式换热段;
位于所述上段中的第二进气百叶,用于允许空气流入所述上段并流经所述干式显热换热段,其中,所述第二进气百叶是能受控的,以增大或减小流经所述干式显热换热段的空气流量。
2.如权利要求1所述的冷却塔,
其中,所述第二进气百叶位于所述干式显热换热段的下面。
3.如权利要求1所述的冷却塔,
其中,所述干式显热换热段包括具有多个回路的盘管,
并且其中,所述第二进气百叶位于所述干式显热换热段的下面。
4.如权利要求1所述的冷却塔,
其中,所述蒸发式换热段包括多个盘管,使得分配到蒸发式换热段上的水流经大部分盘管。
5.如权利要求1所述的冷却塔,
其中,所述壳体的下段包括由两组平行壁部组成的大体矩形结构,第一进气百叶位于所述下段的两个平行壁部中,
并且其中,所述壳体的上段包括由两组平行壁部组成的大体矩形结构,第二进气百叶位于所上段的两个平行壁部中。
6.如权利要求1所述的冷却塔,
其中,所述第二进气百叶能够关闭以大体上切断通过第二进气百叶的空气流。
7.如权利要求1所述的冷却塔,
其中,所述第一进气百叶是能受控的,以增大或减小流经所述蒸发式换热段的空气流量。
8.一种干湿组合式冷却塔,包括:
在顶表面处具有空气出口的壳体;
包括干式显热换热段的上段;
包括蒸发式换热段的下段;
输送来自干式显热换热段的液体的分配管线,所述分配管线在所述蒸发式换热段上方延伸;
位于分配管线中的多个开口,使得在干式显热换热段中被部分冷却的水能够被分配经过所述蒸发式换热段;
位于所述下段中的第一进气百叶,用于允许空气流入所述下段并流经所述蒸发式换热段;
位于所述上段中的第二进气百叶,用于允许空气流入所述上段并且流经所述干式显热换热段,其中,所述第二进气百叶是能受控的,以增大或减小从中流过的空气流量。
9.如权利要求8所述的冷却塔,
其中,所述第二进气百叶位于所述干式显热换热段的下面。
10.如权利要求8所述的冷却塔,
其中,所述干式显热换热段包括具有多个回路的盘管,
并且其中,所述第二进气百叶位于所述干式显热换热段的下面。
11.如权利要求8所述的冷却塔,
其中,所述蒸发式换热段包括多个填料片,所述多个填料片布置成使分配到所述蒸发式换热段上的水流经每个填料片的大部分表面。
12.如权利要求8所述的冷却塔,
其中,所述壳体的下段包括由两组平行壁部组成的大体矩形结构,第一进气百叶位于所述下段的两个平行壁部中,
并且其中,所述壳体的上段包括由两组平行壁部组成的大体矩形结构,第二进气百叶位于所述上段的两个平行壁部中。
13.如权利要求8所述的冷却塔,
其中,所述第二进气百叶能够关闭以大体上切断从中流过的空气流。
14.如权利要求8所述的冷却塔,
其中,所述第一进气百叶是能受控的,以增大或减小从中流过的空气流量。
15.一种干湿组合式冷却塔,包括:
具有空气进口和空气出口的壳体;
包括干式显热换热段的上段;
包括蒸发式换热段的下段;
布水系统,该布水系统包括收集贮槽、连接至所述贮槽的供给管线、连接至所述供给管线并且延伸至所述蒸发式换热段的分配管线以及位于所述分配管线中的多个开口,所述多个开口使得收集在贮槽中的水能被分配到所述蒸发式换热段上;
位于所述下段中的第一进气百叶,用于允许空气流入所述下段并流经所述蒸发式换热段;
位于所述上段中的第二进气百叶,用于允许空气流入所述上段并流经所述干式显热换热段,其中,所述第二进气百叶是能受控的,以增大或减小流经所述干式显热换热段的空气流量。
16.如权利要求15所述的冷却塔,
其中,所述壳体的下段包括由两组平行壁部组成的大体矩形结构,第一进气百叶位于所述下段的两个平行壁部中,
并且其中,所述壳体的上段包括由两组平行壁部组成的大体矩形结构,第二进气百叶位于所述上段的两个平行壁部中。
17.如权利要求15所述的冷却塔,
其中,所述第二进气百叶能够关闭以大体上切断通过所述第二进气百叶的空气流。
18.如权利要求15所述的冷却塔,
其中,所述第一进气百叶是能受控的,以增大或减小流经所述蒸发式换热段的空气流量。
19.一种干湿组合式冷却塔,包括:
具有空气出口的壳体;
包括干式显热换热段的上段;
包括蒸发式换热段的下段;
输送来自所述干式显热换热段的液体的分配管线,所述分配管线延伸至所述蒸发式换热段;
位于所述分配管线中的多个开口,所述多个开口使得在所述干式显热换热段中被部分冷却的水能够被分配经过所述蒸发式换热段;
位于所述下段中的第一进气百叶,用于允许空气流入所述下段并流经所述蒸发式换热段;
位于所述上段中的第二进气百叶,用于允许空气流入所述上段并流经所述干式显热换热段,
其中,所述第二进气百叶是能受控的,以增大或减小从中流过的空气流量。
20.如权利要求19所述的冷却塔,
其中,所述第二进气百叶位于所述干式显热换热段的下面。
21.如权利要求19所述的冷却塔,
其中,所述干式显热换热段包括具有多个回路的盘管,
并且其中,所述第二进气百叶位于所述干式显热换热段的下面。
22.如权利要求19所述的冷却塔,
其中,所述蒸发式换热段包括多个填料片,所述多个填料片布置成使分配到所述蒸发式换热段上的水流经每个填料片的大部分表面。
23.如权利要求19所述的冷却塔,
其中,所述壳体的下段包括由两组平行壁部组成的大体矩形结构,第一进气百叶位于所述下段的两个平行壁部中,
并且其中,所述壳体的上段包括由两组平行壁部组成的大体矩形结构,第二进气百叶位于所述上段的两个平行壁部中。
24.如权利要求19所述的冷却塔,
其中,所述第二进气百叶能够关闭以大体上切断从中流过的空气流。
25.如权利要求19所述的冷却塔,
其中,所述第一进气百叶是能受控的,以增大或减小从中流过的空气流量。
CN2011100793264A 2010-07-02 2011-03-31 诱导通风式冷却塔 Pending CN102313483A (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US12/803,650 US8434746B2 (en) 2010-07-02 2010-07-02 Induced draft cooling tower
US12/803,650 2010-07-02

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN102313483A true CN102313483A (zh) 2012-01-11

Family

ID=44587731

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN2011100793264A Pending CN102313483A (zh) 2010-07-02 2011-03-31 诱导通风式冷却塔

Country Status (7)

Country Link
US (1) US8434746B2 (zh)
EP (1) EP2402693A3 (zh)
KR (1) KR20120003359A (zh)
CN (1) CN102313483A (zh)
BR (1) BRPI1101835A2 (zh)
MX (1) MX2011002285A (zh)
MY (1) MY152104A (zh)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103123228A (zh) * 2013-02-21 2013-05-29 双良节能系统股份有限公司 机力通风空气冷却塔
CN105283729B (zh) * 2013-03-15 2018-03-20 巴尔的摩汽圈公司 具有间接热交换器的冷却塔
CN108413799A (zh) * 2018-03-12 2018-08-17 北京京诚科林环保科技有限公司 一种减少锅炉热力系统的蒸汽外排量的系统
CN109631652A (zh) * 2018-12-11 2019-04-16 上海市建筑科学研究院 一种适应上海地区的高能效数据中心冷却系统
US10288351B2 (en) 2013-03-15 2019-05-14 Baltimore Aircoil Company, Inc. Cooling tower with indirect heat exchanger
CN111023856A (zh) * 2019-12-21 2020-04-17 江苏唐问节能环保科技有限公司 一种热管暖风机

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9291397B2 (en) * 2014-02-07 2016-03-22 Spx Cooling Technologies, Inc. Liquid distribution system for a fluid cooler
JP6401587B2 (ja) * 2014-11-28 2018-10-10 東芝プラントシステム株式会社 地下変電所の変圧器冷却装置、変圧器冷却システム、および変圧器冷却方法
US9995533B2 (en) * 2015-12-03 2018-06-12 Baltimore Aircoil Company, Inc. Cooling tower with indirect heat exchanger
US10365876B2 (en) * 2017-04-19 2019-07-30 International Business Machines Corporation Automatic real-time configuration of a multi-head display system
US11022374B2 (en) 2018-09-11 2021-06-01 Munters Corporation Staged spray indirect evaporative cooling system
EP3894775A4 (en) 2018-12-13 2022-08-24 Baltimore Aircoil Company, Inc. FAILURE RESPONSE CONTROL SYSTEM FOR FAN ASSEMBLY
CN113614482A (zh) 2019-03-19 2021-11-05 巴尔的摩汽圈公司 具有羽流消减组件旁路的热交换器
EP4073438A4 (en) 2019-12-11 2023-12-20 Baltimore Aircoil Company, Inc. MACHINE LEARNING OPTIMIZED HEAT EXCHANGER SYSTEM
KR20230009395A (ko) 2020-05-12 2023-01-17 벌티모어 에어코일 컴파니 인코포레이티드 냉각탑 제어 시스템
US11976882B2 (en) 2020-11-23 2024-05-07 Baltimore Aircoil Company, Inc. Heat rejection apparatus, plume abatement system, and method

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS54145041A (en) * 1978-04-11 1979-11-12 Ebara Corp Water sprinkling and evaporation heat exchanger
CN1844824A (zh) * 2006-04-21 2006-10-11 清华大学 一种环保节水型冷却塔

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1812111A1 (de) * 1968-12-02 1970-06-11 Eisner Dipl Ing Joachim H Kuehler mit Einrichtungen zur Verhinderung von Nebel- und Eisbildung und zum Betrieb mit indirektem Kreislauf
US3923935A (en) * 1971-01-25 1975-12-02 Marley Co Parallel air path wet-dry water cooling tower
US3782451A (en) * 1972-06-19 1974-01-01 Marley Co Hydraulic flow distribution system for multiple pass air cooled heat exchanger
US3917764A (en) * 1973-01-26 1975-11-04 Peter M Phelps Sloped film fill assembly cooling tower
US3977431A (en) * 1974-07-01 1976-08-31 Ecodyne Corporation Flow control apparatus
JPS5941107B2 (ja) * 1975-11-11 1984-10-04 イシカワジマハリマジユウコウギヨウ カブシキガイシヤ ジヨウハツシキネツコウカンキ
DE2602485B2 (de) * 1976-01-23 1980-05-22 Gea-Luftkuehlergesellschaft Happel Gmbh & Co Kg, 4630 Bochum Wasserrückkühlvorrichtung
US4076771A (en) * 1976-11-19 1978-02-28 The Marley Cooling Tower Company Bottom vented wet-dry water cooling tower
US4315873A (en) * 1977-11-21 1982-02-16 Hudson Products Corporation Cooling equipment
US4367183A (en) * 1980-04-25 1983-01-04 Hamon-Sobelco, S.A. Air channeling device for mixing dry and humid air streams of a combined wet and dry atmospheric cooler
US4380910A (en) * 1981-08-13 1983-04-26 Aztech International, Ltd. Multi-stage indirect-direct evaporative cooling process and apparatus
US4706554A (en) * 1986-08-15 1987-11-17 Kelly Industries, Inc. Vertical louver system for cooling towers
JPH0534081A (ja) * 1991-07-29 1993-02-09 Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd 冷水塔
US7310958B2 (en) * 2004-03-08 2007-12-25 Baltimore Aircoil Company, Inc. Control of heat exchanger operation
US7887030B2 (en) * 2008-05-19 2011-02-15 Spx Cooling Technologies, Inc. Wet/dry cooling tower and method

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS54145041A (en) * 1978-04-11 1979-11-12 Ebara Corp Water sprinkling and evaporation heat exchanger
CN1844824A (zh) * 2006-04-21 2006-10-11 清华大学 一种环保节水型冷却塔

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103123228A (zh) * 2013-02-21 2013-05-29 双良节能系统股份有限公司 机力通风空气冷却塔
CN105283729B (zh) * 2013-03-15 2018-03-20 巴尔的摩汽圈公司 具有间接热交换器的冷却塔
US10288351B2 (en) 2013-03-15 2019-05-14 Baltimore Aircoil Company, Inc. Cooling tower with indirect heat exchanger
CN108413799A (zh) * 2018-03-12 2018-08-17 北京京诚科林环保科技有限公司 一种减少锅炉热力系统的蒸汽外排量的系统
CN108413799B (zh) * 2018-03-12 2023-12-26 北京京诚科林环保科技有限公司 一种减少锅炉热力系统的蒸汽外排量的系统
CN109631652A (zh) * 2018-12-11 2019-04-16 上海市建筑科学研究院 一种适应上海地区的高能效数据中心冷却系统
CN111023856A (zh) * 2019-12-21 2020-04-17 江苏唐问节能环保科技有限公司 一种热管暖风机

Also Published As

Publication number Publication date
EP2402693A3 (en) 2014-08-20
MY152104A (en) 2014-08-15
EP2402693A2 (en) 2012-01-04
US8434746B2 (en) 2013-05-07
BRPI1101835A2 (pt) 2012-12-11
MX2011002285A (es) 2012-01-23
KR20120003359A (ko) 2012-01-10
US20120001352A1 (en) 2012-01-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102313483A (zh) 诱导通风式冷却塔
CN104114250B (zh) 用于浓缩溶液的模块化增湿-去湿装置
JP6270983B2 (ja) 間接熱交換器を有する冷却塔
US10222146B2 (en) Air-to-air heat exchanger bypass for wet cooling tower apparatus and method
JP6910289B2 (ja) 組み合わせ式コンベクタ
CN106839494B (zh) 热泵双热质耦合加湿脱湿蒸发系统及方法
CN103712477A (zh) 热泵供热除雾节水型冷却塔
CN205536673U (zh) 恒温干燥热泵系统
CN110131816A (zh) 一种辅助机械制冷的水侧蒸发冷却系统
JP2006226660A5 (zh)
US8517355B2 (en) Evaporative cooling tower and method
CN101573582A (zh) 热交换装置及其方法
CN203011097U (zh) 热泵除湿干燥装置
CN205261805U (zh) 基于分离式热管预冷的蒸发式冷凝装置
KR101383244B1 (ko) 핫가스 제상식 히트펌프장치
JP2008117035A (ja) 自動販売機
CN206944519U (zh) 一种多级变量冷媒系统
CN205957530U (zh) 水风复合冷却式蒸汽压缩循环水机组
CN205843110U (zh) 一种循环式制冷系统
CN214039472U (zh) 一种水冷式热泵除湿烘干机组
CN214095049U (zh) 一种风冷式热泵除湿烘干机组
CN209147292U (zh) 空调机组及其可调节型热管装置
CN106288850A (zh) 用于湿式冷却塔设备的空气对空气的热交换旁路和方法
KR20040052638A (ko) 습식 시스템
CN109556386A (zh) 一种节能型热泵干燥系统

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C12 Rejection of a patent application after its publication
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20120111