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ひや卻塔

维基百科ひゃっか自由じゆうてき百科ひゃっかぜん
重定しげさだこう冷却れいきゃくとう
典型てんけいてき蒸發じょうはつしき強制きょうせい通風つうふうひらき迴路ひや卻塔,透過とうか凝結ぎょうけつてきみず循環じゅんかん排出はいしゅつ工業こうぎょう冰水ちゅうてきはいねつ
英國えいこくすすむ特電とくでん站的自然しぜん通風つうふう濕式しっしきひやそうきょくとうえいHyperboloid structure
とくこく西にしはつさとてき強制きょうせい通風つうふう濕式しっしきひや卻塔(こう34おおやけじゃく)以及自然しぜん通風つうふう濕式しっしきひや卻塔(こう122おおやけじゃく
とくこくとくるい斯顿てき自然しぜん通風つうふう濕式しっしきひや卻塔,こく使其顏しょく類似るいじ背景はいけい

ひや卻塔英語えいごcooling towerこれはた水蒸氣すいじょうきひや卻成較低溫ていおんてきみずはた系統けいとうてき废热はいいただい气层てきはいねつ裝置そうちひや卻塔可能かのうよう蒸發じょうはつてき方式ほうしき釋放しゃくほう水蒸氣すいじょうきなかてきねつはた工作こうさく流體りゅうたいひや卻到接近せっきん湿しめたま温度おんど也有やゆう一種いっしゅ「閉迴いぬいひや卻塔」(closed circuit dry cooling towers),ただ利用りよう空氣くうきしょう工作こうさく流體りゅうたいひや卻到接近せっきんいぬいだま温度おんど

ひや卻塔常見つねみてき應用おうよう包括ほうかつひや卻許工廠こうしょうちゅうてき循環じゅんかんひや用水ようすい,這些工廠こうしょう包括ほうかつゆうねりあぶらしょう石油せきゆ化工かこう产品及其ほか化學かがく工廠こうしょう热力发电厂かく电厂小型こがたてきひや卻水とう也用ざいだいろうちゅうてき冷氣れいきひや卻塔以依ゆずる空氣くうき進入しんにゅうとうちゅうてき方式ほうしきらい分類ぶんるい主要しゅようてき分類ぶんるいゆう自然しぜん对流強制きょうせい對流たいりゅうひや卻塔。

ひや卻塔てき大小だいしょう應用おうよう不同ふどうしょうてき有可ゆか以放ざいだいろういただきてきひや卻水とうだいてきのり大型おおがたてきそうきょく結構けっこうえいHyperboloid structureこう以到200おおやけじゃく直徑ちょっけいそく100おおやけじゃく也有やゆう可能かのう長方形ちょうほうけいてき結構けっこうちょう80おおやけじゃくこう40おおやけじゃくそうきょくとう有用ゆうようざいかくのう發電はつでんしょうてきひや卻塔[1]也有やゆうようざいいち些火りょく發電はつでんしょう,甚至大型おおがたてき工廠こうしょうある其他工廠こうしょうだい多數たすうてきひや卻塔其實體積たいせき很小,れい如在だいろうろういただき中央ちゅうおう空調くうちょう系統けいとうてきひや卻水とう

歷史れきし

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1902ねんてきともえおさむとく無風むふうおうぎひや卻塔,早期そうき大型おおがたてきてき蒸發じょうはつひや卻塔,もたれふうおうぎねつもたれけむり囪效おうかずたかしひらきてき側面そくめんねつようひや卻的すいしたがえ上方かみがた噴灑到周圍しゅうい垂直すいちょくてきもうかくじょう

ひや卻塔ざい19世紀せいき開始かいし使用しよう當時とうじためりょう配合はいごうふけ汽机使用しよう需要じゅよう對應たいおうてきひやしこり[2]ひやしこりかい各種かくしゅ方式ほうしきはたひやしこり汽缸あるうずさんせいてき蒸氣じょうきひや卻凝結成けっせい低溫ていおんてきみず。這可以減少げんしょうあつえいback pressure減少げんしょう蒸氣じょうき消耗しょうもうりょう以及燃料ねんりょうてき消耗しょうもう同時どうじ也可以提のぼりいさおりつなみ且使なべてきみず循環じゅんかん使用しよう[3]ひやしこり需要じゅよう充足じゅうそくてきひや卻水供應きょうおうわかぼつゆうあし夠的ひや卻水,無法むほう實現じつげんひやしこり[4][5]。估計ざい2040いたり2069ねん陸上りくじょう加工かこうしょう發電はつでんしょうしょ消耗しょうもうてきひや卻水かい減少げんしょう大部たいぶ份火りょく發電はつでんしょうてきさんせいてき電力でんりょく[6]ざい船用せんようふけ汽機えいMarine steam engineうえひや卻水てきらいげん問題もんだいただしざい陸地りくちじょうてき系統けいとう就有許多きょたてききりせい

ざいじゅう世紀せいきおこりやめはりたいぼつゆうあし夠水げんてき地區ちく開發かいはつりょういくしゅ以蒸はつ方式ほうしきひや卻水てき方式ほうしき,這些方式ほうしき也可以用ざい水源すいげん供應きょうおう可能かのう不足ふそくてき城市じょうし地區ちく[2][5]わかゆうあし夠可よう土地とちてき地區ちく可能かのうかいようひや卻池てき方式ほうしきひや卻,わか土地とち不足ふそく可能かのう就會ようひや卻塔[4][7]

早期そうきてきひや卻塔かいざい建築けんちくぶつ的屋てきやいただきある獨立どくりつてき建築けんちくぶつ,其冷卻是ようふうおうぎ進行しんこうふうひえあるよう自然しぜんふうひや進行しんこうひや[4][7]ゆう一本いっぽん1911ねんてき美國びくに工程こうてい教科書きょうかしょちゅう曾提いた一種いっしゅ設計せっけい圓柱えんちゅうがたあるちょう方體ほうたいてきけいかたちからじょう建築けんちくぶつ類似るいじけむり囪,ただし高度こうど較短(六公尺到十三公尺),ひろしひろし很多。いただきいちくみ分配ぶんぱいそうようひや卻的すい需要じゅようさき泵到さい上方かみがたてき分配ぶんぱいそう內,よし分配ぶんぱいそうりゅういたひや卻塔ちゅうてきじょうあるへんもうじょう。」[7]

そうきょくがたえいhyperboloid structureひや卻塔らん工程こうていFrederik van ItersonGerard Kuypersざい1918ねんてきせん[8]だい一個雙曲冷卻塔是在1918ねんけん在荷ざいからんてきうみなんじりん附近ふきん英國えいこくてきだい一個雙曲冷卻塔是在1924ねんけんざい英國えいこくぶつうらてき斯特發電はつでんとうえいLister Drive power stationようひや卻火りょく發電はつでんしょうてきひや卻水[9]

用途ようと分類ぶんるい

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だんどおり空調くうちょう(HVAC)

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ざいとくこく購物中心ちゅうしんいただきてき二個空調冷卻水塔
よこりゅうしきひや卻塔てき單元たんげんいた其中てきはまたかし材料ざいりょう以及循環じゅんかんひや卻水

だんどおり空調くうちょう暖氣だんき通風つうふう及空調節ちょうせつ,簡稱HVAC)てきひや卻水とうようらい排除はいじょ冰水ぬしえいchillerてきはいねつ水冷すいれいてき冰水ぬしはいねつ溫度おんどざい湿しめたま温度おんど附近ふきん,而氣ひやてき冰水ぬしはいねつ溫度おんどざい溫度おんど較高てきいぬいだま温度おんどいん此後しゃてき平均へいきんはん卡諾循環じゅんかん效率こうりつ較低。わか氣溫きおん較高てき地區ちく大型おおがた辦公だいろう醫院いいんある學校がっこう,其空調ちょう系統けいとうちゅう一般會有一個或是多個冷卻水塔。空調くうちょうようてきひや卻水とう一般會比工業用的要小。だんどおり空調くうちょうかいようひや卻水とう配合はいごう水冷すいれいてき冰水ぬしある水冷すいれいてきひやしこり冷凍れいとうとん定義ていぎためうつりじょ12,000えいねつ單位たんいまいちいさとき(3,500かわらとくてきこうりつ。, ただしよしため驅動くどう冰水ぬし壓縮あっしゅく需要じゅようがく外的がいてきのうりょうざいひや卻塔はしてきとうこう冷凍れいとうとんうつりじょ15,000えいねつ單位たんいごとしょう(4,400かわらとくてきこうりつわか假設かせつ冰水ぬし性能せいのう係數けいすう(COP)ため4.0(とうこう於EER 14),其「とうこう冷凍れいとうとん定義ていぎためひや卻1,500えい磅每しょう(680おおやけきんごとしょうてきみず使つかい其降10 °F (6 °C),やくとう於15,000えいねつ單位たんいごとしょう(4,400かわらとく[10]

わかHVAC系統けいとう中有ちゅうう共用きょうようすい泵管てき水源すいげんねつ,也會使用しようひや卻水とうざい這類てき系統けいとうちゅうただようねつ泵運さくざいひや卻模しきみずたまき內的循環じゅんかんすい就會うつりじょねつ泵中ひやしこりちゅうてき熱量ねつりょう,而冷卻水とうひや卻水たまき內的循環じゅんかんすいはた熱量ねつりょうはいいた大氣たいきちゅう相反あいはんてきわかねつ泵是ざいきょうだんしきひやしこりかい抽取すいたまきちゅうてき熱量ねつりょうはいいた需要じゅよう加熱かねつてき位置いちわかねつ泵主ようようざいだいろうきょうだん,一般會關閉冷卻水塔(なみ且將すいはいいぬい以避めんいん液體えきたい冷凍れいとう造成ぞうせいてき設備せつび損壞そんかい),此時かいよう其他方式ほうしき加熱かねつすいたまきれい獨立どくりつ锅炉

工業こうぎょうひや卻塔

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でんしょうてき工業こうぎょうひや卻塔
みずはて加工かこうしょうてき工業こうぎょうひや卻塔

工業こうぎょうひや卻塔也會ようざいうつりじょ許多きょた工業こうぎょうほどじょちゅうてきはいねつれい機械きかい加工かこうてき發熱はつねつある加熱かねつ材料ざいりょうさんせいてきねつ大型おおがた工業こうぎょうひや卻塔てき主要しゅよう用途ようとようらいひや卻在水冷すいれい系統けいとうちゅうてき循環じゅんかんすい水冷すいれい系統けいとう可能かのうようざい發電はつでんしょうねりあぶらしょういししょう天然てんねん製造せいぞうしょう食品しょくひん加工かこうしょう半導體はんどうたいしょうある其他てき工業こうぎょう設備せつびちゅうれい如蒸餾塔てきひやしこりちゅう結晶けっしょうせいほどなかてきひや卻液とう[11]わか典型てんけい 700 MWてきもえすす火力かりょく發電はつでんしょうえいcoal-fired power plantひや卻水てき循環じゅんかん用量ようりょうやくためごとしょう71,600立方りっぽうおおやけじゃく[12]循環じゅんかんすい需要じゅようてきすい供應きょうおうりょうやくため5%(まいしょう3,600立方りっぽうおおやけじゃく)。

わかあいどう規模きぼてき發電はつでんしょうぼつゆうひや卻塔,使用しよう單流たんりゅうひや卻(once-through cooling)てき水冷すいれい系統けいとう需要じゅようてきひや卻水りょうごとしょう100,000立方りっぽうおおやけじゃく[13]大量たいりょうてきひや卻水わか流入りゅうにゅうかい造成ぞうせい每年まいとしころせじょうひゃくまんてき幼体ようたいいんため這些生物せいぶつかい撞擊いた進水しんすいこうてきさかなへいえいfish screen[14]。而且ひや系統けいとう也需よう持續じぞくはた大量たいりょうてきみずはいにゅう海洋かいようみずうみはくあるかわりゅう,也就取得しゅとくひや卻水げんてきみずたいひや系統けいとうかい排出はいしゅつ大量たいりょうてきねつすいかい使かわりゅうあるみずうみはく水溫すいおん上昇じょうしょうしん影響えいきょう生態せいたい系統けいとう可能かのうかいころせ其他水中すいちゅうてき生物せいぶつまいりねつ污染ある造成ぞうせい其他そうようてき物種ものだねあるいれおかせ物種ものだねてき繁殖はんしょくれい斑馬しまうま貽貝いがいある藻類そうるい)。ひや卻塔てきはいねつかいしついた空氣くうきちゅうかい透過とうかふう空氣くうき對流たいりゅう擴散かくさんいたさらひろてき區域くいき,其溫度おんど影響えいきょう也較しょうかいぞうひや系統けいとうてきはいねつすいたい一區域的水域有較大的影響。蒸發じょうはつてきひや卻水無法むほうざい後續こうぞく回收かいしゅう利用りようただゆう表面ひょうめんひや卻的すい回收かいしゅう使用しようゆう些在海邊うみべてきもえすす火力かりょく發電はつでんしょう以及かく电厂かいよう海水かいすいらい單流たんりゅうひや卻,而離がんひや卻水てき放流ほうりゅうこう也需よう謹慎きんしん設計せっけい,以免造成ぞうせい環境かんきょう問題もんだい

ねりあぶらしょう也有やゆう很大がたてきひや系統けいとう典型てんけいごとてん處理しょり四萬公噸原油的大型煉油廠,わかようひや卻塔ひや卻,其冷卻水需求ごとしょう80,000立方りっぽうおおやけじゃく

世界せかいじょう最高さいこうてきひや卻塔印度いんどひしげ賈斯ひろしくに贾拉かわら卡里もりいさお火力かりょく發電はつでんしょうえい[Kalisindh Thermal Power Station]]ちゅう202おおやけじゃくてきひや卻塔ねつでん[15]

せいざい架設かせつてきひや卻塔

おきけん方式ほうしきてき分類ぶんるい

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ふうそうがた

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現場げんば架設かせつてきひや卻塔
Brotep-Ecoひや卻塔
ふうそうがたひや卻塔

ふうそうがた(Package type)ひや卻塔小型こがたひや卻塔,ざい工廠こうしょうさきぐみそうこう直接ちょくせつよう卡車運送うんそう。其降ゆたか能力のうりょく較低,ただ適用てきようざいねつ需求較低てき應用おうようれい食品しょくひん加工かこうしょう紡織ぼうしょくしょう份的工廠こうしょう汽車きしゃ工廠こうしょう以及ぞう醫院いいん旅館りょかんしょうじょうとう建築けんちくぶつちゅう

ふうそうがたひや卻塔常常つねづねそうしつらえざい住宅じゅうたく內,ある住宅じゅうたく附近ふきんいん此其噪音音量おんりょうひかえせい就會比較ひかく重要じゅうようてき議題ぎだいいち

現場げんば架設かせつてきひや卻塔

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ぞう發電はつでんしょう鋼鐵こうてつ加工かこうしょうねりあぶらしょうあるせきしょうてきねつ需求較高,いん此會使用しよう現場げんば架設かせつてきひや卻塔。其體積たいせきねつ能力のうりょくふうそうがたひや卻塔ようだか

典型てんけいてき現場げんば架設かせつてきひや卻塔ひしげ擠成がたえいPultrusion纖維せんい強化きょうか塑膠(FRP)結構けっこう、FRPくつがえそうえいCladding (construction)ふうひや卻的機械きかいぐみ,以及擋水(drift eliminator)。

ねつ交換こうかん方式ほうしき

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ひや卻塔以依传热方式ほうしき分類ぶんるい

  • 濕式しっしきひや卻塔(wet cooling towers):其運さくてき原理げんり蒸發じょうはつひやえいevaporative cooling蒸發じょうはつ流體りゅうたい通常つうじょうすい)也是工作こうさく流體りゅうたい
  • 閉路へいろひや卻塔(closed circuit cooling towers)也稱ため流體りゅうたいひや卻器(fluid coolers),かいゆずる工作こうさく流體りゅうたい經由けいゆかんりゅうしん大型おおがたてきねつ交換こうかんちゅうねつ交換こうかんがいさい噴灑清水しみずなみ且用ふうおうぎ通風つうふう。其傳ねつ性能せいのうるい濕式しっしきひや卻塔,こうしょ工作こうさく流體りゅうたいかい暴露ばくろざい環境かんきょうちゅう,也不かい受到外界がいかいてき污染。
  • いぬいがたひや卻塔(dry cooling towers)ふう閉管てきひや卻塔,工作こうさく流體りゅうたいかいせっいた热器內,ゆかり热器てき空氣くうきさんせいてき對流たいりゅうねつでんねつぼつ有用ゆうよういた流體りゅうたいてき蒸發じょうはつ
  • 混合こんごうひや卻塔(hybrid cooling towers)以在乾式かんしき濕式しっしきあいだせつかわてきふう閉管ひや卻塔,以在不同ふどうてき氣候きこう使用しようしつらえほうさくいたみずのうりょうあいだてき節約せつやくたちいた平衡へいこう

わか濕式しっしきひや卻塔(あるひらけひや卻塔),而且ざい空氣くうき乾燥かんそうてきじょうがた以將ひや卻水くだぬるいた室溫しつおんいぬいだま温度おんどさらひくてき温度おんどよしためゆう份的すいかい蒸發じょうはつ蒸發じょうはつ需要じゅようてきねつのうよしひや卻水提供ていきょういん此冷卻水かいくだぬるみず蒸發じょうはつ需要じゅよう吸收きゅうしゅうてきねつのうごとおおやけきん420kJ。蒸發じょうはつ後會こうかい使ひや卻水てき溫度おんど接近せっきん湿しめたま温度おんど,此溫度おんどいぬいだま温度おんどていりょうしゃてきゆたかはららい空氣くうきてき濕度しつど而定。

ためりょうひさげだかねつ效果こうかかいざいひや卻塔ちゅう加入かにゅうねつざい(fill),以增加水かすい空氣くうきてき接觸せっしょく面積めんせき,以及接觸せっしょくてき時間じかん。濺水ねつざい(Splash fill)以中斷水だんすいりゅうさんせい濺水。薄膜うすまくねつざいよう薄膜うすまく材料ざいりょうはん聚氯おつせいなり放置ほうちざい水流すいりゅうちゅう兩者りょうしゃ增加ぞうか流體りゅうたいみず和氣わきたい空氣くうきてき接觸せっしょく面積めんせき接觸せっしょく時間じかん,以提のぼるねつ

通風つうふう方式ほうしき

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英國えいこく大型おおがたそう曲面きょくめんひや卻塔底部ていぶてきどおりみちろうはしご以以ろうはしごため比例ひれいじゃくらいひや卻塔てき大小だいしょう

あきらひや卻塔てき通風つうふう方式ほうしき以將ひや卻塔ぶんため以下いかさんしゅ

  • 自然しぜん通風つうふう(Natural draft):本身ほんみだかてきけむり囪,利用りよう浮力ふりょく通風つうふう溫暖おんだん濕潤しつじゅんてき空氣くうき密度みつど外界がいかい較乾ひやてき空氣くうきようていいん自然しぜんかい上昇じょうしょうざいしょうどうてき壓力あつりょく溫暖おんだんてきしめ空氣くうきいぬい空氣くうきようけいしめ空氣くうきてき浮力ふりょくかいざい塔中たつちゅうさんせい向上こうじょうてき氣流きりゅう
  • 機械きかい通風つうふう利用りようふうおうぎ通風つうふう使つかいひや卻塔中產ちゅうさん生氣せいきりゅう
    • 誘導ゆうどう通風つうふう(Induced draft):ひや卻塔てき機械きかい通風つうふうざいひや卻塔上方かみがたよしふうおうぎすすむ空氣くうきよしとうちゅう排出はいしゅつふうおうぎゆずるしめねつてき空氣くうき排出はいしゅつとうがい,此作法的ほうてき排氣はいき風速ふうそく較大,しん氣風きふうそく較小,比較ひかくかいゆう回流かいりゅう(recirculation,排出はいしゅつてきねつ空氣くうきまたしたがえすすむはし進入しんにゅうひや卻塔)てきじょうがた。這種ふうおうぎひれへん設計せっけいしょうためdraw-through。
    • 強制きょうせい通風つうふう(Forced draft):ひや卻塔てき機械きかい通風つうふうざいひや卻塔下方かほうふうおうぎざいすすむこうはた空氣くうきおくにゅうひや卻塔內,此作法的ほうてきしん氣風きふうそく較大,排氣はいき風速ふうそく較小。較小てき排氣はいき風速ふうそく比較ひかく可能かのうかい造成ぞうせい回流かいりゅうてき問題もんだい。而風おうぎざい低溫ていおん空氣くうきてきしんはしざい氣溫きおん較低ふうおうぎ比較ひかく容易よういかい受到ゆいこおてき影響えいきょう強制きょうせい通風つうふうてき另一個缺點是相較於誘導通風,強制きょうせい通風つうふう需要じゅよう比較ひかく大功たいこうりつてきふうおうぎ強制きょうせい通風つうふうてきこうしょ以在だかせいあつえいstatic pressureしもうんさく。這種設計せっけい以用ざい空氣くうき較受げんてき場合ばあい,甚至いち些室內的應用おうようちゅう。這種ふうおうぎひれへん設計せっけいしょうためblow-through。
  • ふうおうぎ輔助自然しぜん通風つうふう主要しゅようかえこれもたれ自然しぜん通風つうふうただしさいじょうふうおうぎてき輔助氣流きりゅう

そう曲面きょくめん自然しぜん通風つうふうひや卻塔常見つねみてき設計せっけい方式ほうしき原因げんいん結構けっこう強度きょうど以及材料ざいりょうてき最小さいしょうそう曲面きょくめん也可以加そく上昇じょうしょうてき對流たいりゅう氣流きりゅうつつみのぼりひや卻效りつ。此建築けんちくつねゆずるじんれん想到そうとうかく电厂這是誤解ごかいいんため大型おおがたてき火力かりょく發電はつでんしょう也會ようそうきょく結構けっこうてきひや卻塔。而且所有しょゆうてきかくでんしょう需要じゅようひや卻塔,かくでんしょう可能かのうよう湖水こすい河水こうすいある海水かいすい進行しんこうひや卻。

そうきょく結構けっこうひや卻塔てきねつ效率こうりつ最高さいこう以到92%[16]

空氣くうき和水わすいりゅうてき關係かんけい分類ぶんるい

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よこりゅうしき

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HVAC應用おうようちゅう使用しようてき機械きかい通風つうふうよこりゅうしきひや卻塔
ふうそうがたよこりゅうしきひや卻塔

よこりゅう(Crossflow)しきひや卻塔ゆび氣流きりゅう和水わすいりゅう垂直すいちょくてきひや卻塔設計せっけい(如圖ひだり)。氣流きりゅうよしひや卻塔てき一個或多個垂直面進入冷卻塔,吹到ねつざいじょう水流すいりゅう和氣わきりゅう垂直すいちょくかいいん重力じゅうりょく沿著ねつざい往下りゅう空氣くうき持續じぞくりゅうけいねつざいかいこし水流すいりゅう進入しんにゅう開放かいほうてき通風つうふう空間くうかん最後さいごかいよしふうおうぎすすむ空氣くうきはいいた大氣たいきちゅう

よこりゅうしきひや卻塔てきぬのすい(distribution)あるねつすいぼん(hot water basin)ちゅうかい包括ほうかつふかてきみずぼん下方かほう有洞うとうある噴嘴,みずぼんざいよこりゅうしきひや卻塔てき上方かみがたみずかいいんため重力じゅうりょく透過とうか噴嘴ひとし勻的ぶん佈在ねつざいじょう


よこりゅうしきひや卻塔てきゆうてん

  • いんためよう重力じゅうりょくらいゆずるすいひとし勻分佈,使用しよう較小てきみず泵,運行うんこう需要じゅようてき維護也比較少。
  • 需加あつ噴霧ふんむ,簡化りょう水流すいりゅう量的りょうてき變化へんか
  • 其初成本なりもと以及長期ちょうき成本なりもとこう

よこりゅうしきひや卻塔てき缺點けってん

  • あい較於逆流ぎゃくりゅうしきてき設計せっけいよこりゅうしきひや卻塔比較ひかくかいゆうゆいこおてき問題もんだい
  • ざいいち些情がた無法むほう使用しよう變化へんか流量りゅうりょう
  • あい較於逆流ぎゃくりゅうしきてき設計せっけいよこりゅうしきひや卻塔てきねつざい比較ひかく容易ようい堆積たいせき灰塵かいじんゆう其是ざい塵土じんどあるすなせき較多てき環境かんきょう

逆流ぎゃくりゅうしき

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ざいひや卻塔內有加壓かあつ噴頭
強制きょうせい對流たいりゅうふうそうがた逆流ぎゃくりゅうしきひや卻塔

逆流ぎゃくりゅうしき(counterflow)ひや卻塔てき氣流きりゅう方向ほうこう和水わすいりゅう恰好かっこう相反あいはん氣流きりゅうかいしたがえねつざい下方かほう進入しんにゅうひや卻塔,垂直すいちょく往上吹。みずかいしたがえ上方かみがた透過とうか加壓かあつ噴頭したがえひや卻塔上方かみがた往下噴灑,和氣わきりゅう方向ほうこう恰好かっこう相反あいはん

逆流ぎゃくりゅうしきひや卻塔てきゆうてん

  • よう加壓かあつ噴灑方式ほうしきぬのすい比較ひかくかいゆうゆいこおてき問題もんだい
  • よう噴灑方式ほうしきぬのすいゆずるねつでんかい比較ひかく有效ゆうこうりつ

逆流ぎゃくりゅうしきひや卻塔てき缺點けってん

  • よし於水泵的需求,初期しょき成本なりもと以及長期ちょうき成本なりもと比較ひかくだか
  • 容易ようい使用しよう變化へんか水流すいりゅうりょういんためかい受到噴嘴特徵とくちょうてききりせい
  • ねつざい下方かほういた冷水れいすいぼんてき距離きょり較長,いん此一般而言會比較吵。

共同きょうどうてきとくてん

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りょうたね設計せっけいてき共同きょうどうとくてん

  • 水流すいりゅう和氣わきりゅうてき交互こうご作用さようゆずる溫度おんど以局均衡きんこう,也讓すい蒸發じょうはつ
  • おびゆう飽和ほうわ水蒸氣すいじょうきてき空氣くうきかいしたがえひや卻塔てき上方かみがた排出はいしゅつ
  • かい設計せっけいしゅうすいぼん(collection basin)ある冷水れいすいぼん(cold water basin)らい收集しゅうしゅうなみもうかそん和氣わきりゅう交互こうご作用さようてきひやごおり

よこりゅうしき逆流ぎゃくりゅうしきひや卻塔以用ざい自然しぜん對流たいりゅう以及機械きかい對流たいりゅうてきひや卻塔ちゅう

濕式しっしきひや卻塔てき質量しつりょう平衡へいこう

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以量てき觀點かんてん濕式しっしき蒸發じょうはつひや卻塔てき質量しつりょう平衡へいこう淡水たんすい補充ほじゅう體積たいせきりゅうりつふけ損失そんしつふう損失そんしつ汽率濃縮のうしゅく倍數ばいすう(concentration cycles)とう操作そうさ變數へんすうしょひかえせい[17][18]

ざいつくりてきちゅうしたがえtower basin抽到てきみずりゅうけい工廠こうしょうてきせいほどひや卻器以及表面ひょうめんひやしこりてきひや卻水。冷水れいすいかいしたがえねつてき需要じゅようひや卻或ひやしこりてきせいほど蒸氣じょうきちゅう吸熱,吸收きゅうしゅうてきねつかい使ひや卻水(C)ゆたか溫水おんすいかいかいいたひや卻塔てき上方かみがた再往さいおうしずくにゅう下方かほうとう內的はまたかし材料ざいりょうちゅうざい水滴すいてきらいてき過程かていちゅうかい經由けいゆ自然しぜん通風つうふうあるいんふうおうぎ強制きょうせい通風つうふう上昇じょうしょうてき室溫しつおん空氣くうき接觸せっしょく接觸せっしょくかい使とく一部份的水因為風而損失(windage drift loss,W),也有やゆういち些水かいふけ(E)。蒸發じょうはつすい需要じゅよう吸熱,かい使其他てきみずくだぬる繼續けいぞくひや循環じゅんかんみず蒸發じょうはつ後會こうかいとめ其中溶解ようかいてきいん此會使とく循環じゅんかんすいてきしお濃度のうどひさげだかためりょう避免循環じゅんかん水中すいちゅうしおてき濃度のうどこう需要じゅようしょう份的すい排出はいしゅつ(D),另外さい補充ほじゅう淡水たんすい(M),以補償ほしょう蒸發じょうはつふうそん以及排出はいしゅつてきみず

ふうおうぎ誘導ゆうどう通風つうふう逆流ぎゃくりゅうしきてきひや卻塔

以下いかりゅうりつ以及濃度のうどてき單位たんい

M = 需補充ほじゅう淡水たんすいりつ單位たんいm3/h
C = 單位たんい時間じかん循環じゅんかん水量すいりょう單位たんいm3/h
D = 排水はいすいりつ單位たんいm3/h
E = 蒸發じょうはつりつ單位たんいm3/h
W = みずふうそん損失そんしつりつ單位たんいm3/h
X = 濃度のうど單位たんいppmw)(はりたい完全かんぜん溶的しお,一般是氯化鈉)
XM = 補充ほじゅうすい(M)氯化ぶつてき濃度のうど單位たんいppmw
XC = 循環じゅんかんすい(C)氯化物的ぶってき濃度のうど單位たんいppmw
Cycles = 濃縮のうしゅく倍數ばいすう= XC / XMいんりょう
ppmw = 重量じゅうりょうてきひゃくまんふんいち

せい系統けいとうてきみず平衡へいこうとく[18]

M = E + D + W

蒸發じょうはつすい(E)ちゅうぼつゆうしおいん此氯化物ばけものてき平衡へいこう如下[18]

MXM = DXC + WXC = XC(D + W)

いん[18]

よう簡化てきひや卻塔ねつ平衡へいこうしき

where:  
HV = みず蒸發じょうはつてき潛熱せんねつ,2260 kJ / kg
ΔでるたT = したがえとういただきいたとうそこてき溫度おんど單位たんい°C
cp = みずてき比熱ひねつ,4.184 kJ / (kg°C)

ふうそん(W)いんため氣流きりゅう減少げんしょうてき水量すいりょうわかぼつゆう製造せいぞうしょうてきすうよりどころ大型おおがたてき工業こうぎょうひや卻塔,假設かせつ如下:

わか自然しぜん通風つうふうぼつ有風ゆうふうそんしょうじょ(windage drift eliminators),W = Cてき0.3%いたり1.0%。
わか誘導ゆうどう通風つうふうぼつ有風ゆうふうそんしょうじょW = Cてき0.1%いたり0.3%。
わか有風ゆうふうそんしょうじょW = Cてき0.005%以下いか
わか有風ゆうふうそんしょうじょ,且用海水かいすい作為さくい補充ほじゅうすいW = Cてき0.0005%以下いか

濃縮のうしゅく倍數ばいすう

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濃縮のうしゅく倍數ばいすう表示ひょうじ循環じゅんかん水中すいちゅう溶解ようかい物質ぶっしつてき累積るいせき程度ていど。一般會用排放冷卻水來控制這些礦物質的生成。

補充ほじゅうすいてき化學かがく特性とくせい包括ほうかつ溶解ようかい物質ぶっしつてきりょう),其變化へんか範圍はんい很廣。わかしたがえ表面ひょうめんすいたい湖水こすい河水こうすい取得しゅとくてき補充ほじゅうすい比較ひかく容易ようい腐蝕ふしょく金屬きんぞくわかゆかり地下水ちかすいれい如水にょすい取得しゅとくてき補充ほじゅうすい,礦物質ぶっしつ較高,比較ひかく容易よういゆう水垢みずあかてき問題もんだいわか增加ぞうか水中すいちゅう物質ぶっしつてきりょう比較ひかく容易ようい腐蝕ふしょくかん可能かのうかいゆう水垢みずあか

ひや卻塔ちゅう濃縮のうしゅく倍數ばいすうりゅうりつてき關係かんけい

とう濃縮のうしゅく倍數ばいすう增加ぞうか水中すいちゅう溶解ようかいてき物質ぶっしつ可能かのうかい超過ちょうか溶解ようかいいん沉淀物質ぶっしつ固體こたいかいいん此而ゆいあか,也會造成ぞうせいひや卻塔ある换热てき問題もんだい循環じゅんかんすいてき溫度おんどかん以及ねつ交換こうかんてき表面ひょうめん都會とかい決定けってい循環じゅんかんすいてき物質ぶっしつかい沈澱ちんでん,以及ざい何處どこ沈澱ちんでん專業せんぎょうてき工業こうぎょうすい處理しょりえいIndustrial water treatment顧問こもん以評估冷卻塔てき工作こうさく條件じょうけん以及補充ほじゅう水量すいりょうなみ建議けんぎ適當てきとうてき濃縮のうしゅく倍數ばいすう使用しようすい處理しょり化合かごうぶつ進行しんこう硬水こうすい软化PH值調整ちょうせいとうあずか處理しょりとう技術ぎじゅつ都會とかい影響えいきょう濃縮のうしゅく倍數ばいすうてき允許いんきょ範圍はんい

ひや卻塔てき濃縮のうしゅく倍數ばいすうはんざい3いた7これあいだ美國びくに許多きょたてききょうすい使用しようすい,其溶解ようかい物質ぶっしつ較多。另外,ひもやく最大さいだいてききょうすい系統けいとうよう雨水あまみず,其溶解ようかい物質ぶっしつ很低,いん此其濃縮のうしゅく倍數ばいすう以到7,甚至超過ちょうか7。

いんため濃縮のうしゅく倍數ばいすうだか表示ひょうじ補充ほじゅうすい以較しょう節水せっすい措施一般會著重在提高濃縮倍數[19]わかざい飲用いんようすいまれかけてき地區ちくひや卻水使用しよう高度こうど處理しょりてき循環じゅんかんすい減少げんしょうざい飲用いんよう水上すいじょうてき使用しよう[20]

維護

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ひや卻塔てき冷水れいすいばん表面ひょうめん清潔せいけつじょてき塵土じんど碎屑,なみ且去肉眼にくがんてき生物せいぶつ薄膜うすまく[らいみなもと請求せいきゅう]

維持いじひや卻塔及熱すいかんちゅうてき消毒しょうどくざい以及其他化學かがく物的ぶってき含量,なみ持續じぞくかんひかえ[21]

需要じゅよう定期ていきようひたかたえいDip slideはりたい水質すいしつ特別とくべつこう氧菌進行しんこうけん查,いんため其他てき生物せいぶつ可能かのうかいさんせい營養えいよう物質ぶっしつゆずる軍團ぐんだんきん以存かつ[らいみなもと請求せいきゅう]

みず處理しょり

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ざい大型おおがたてき工業こうぎょうひや系統けいとうちゅうじょりょう處理しょり循環じゅんかんすい減少げんしょう水垢みずあかがい循環じゅんかんすい也需よう經過けいか濾,以去じょざつしつ,也會加入かにゅう殺生せっしょうぶつざいじょざいえいalgaecide,以避めん這些生物せいぶつてきしげるちょうしん影響えいきょうすいてき連續れんぞく流動りゅうどう[17]ざいいち特定とくてい條件下じょうけんかひや卻水ちゅう可能かのうかい生成せいせいよし細菌さいきんきんある藻類そうるい形成けいせいてき生物せいぶつ薄膜うすまくわか這類生物せいぶつ迅速じんそく生長せいちょうかいくだていひや卻塔てきねつでん效率こうりつ利用りよう氯或其他てき化學かがく物質ぶっしつ減少げんしょうあるあずかぼう生物せいぶつ薄膜うすまくてき生成せいせい工業こうぎょうじょう常見つねみてき作法さほうようしゅてき殺生せっしょうぶつざいれいいちしゅ氧化がたてき,另いち是非ぜひ氧化がた,二種殺生物劑可以截長補短,以確保有ほゆう較廣てき防護ぼうご範圍はんい大部たいぶ份的じょうがたかい持續じぞく使用しよう少量しょうりょうてき氧化がた殺生せっしょうぶつざいさいしゅう性的せいてき加入かにゅう大量たいりょうてき氧化がた殺生せっしょうぶつざい[らいみなもと請求せいきゅう]

ひや卻水かいいんため排水はいすいそん及蒸はつ而散しつよし此會あずか補充ほじゅうすい維持いじ水量すいりょう,其目的もくてきゆずる械及設備せつび以安ぜん穩定運轉うんてん

军团びょう

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Legionella pneumophila(だい5000ばい
許多きょた微生物びせいぶつれい如菌ぐんきんある藻類そうるい以在ひや卻塔ちゅうてき高溫こうおんそんかつ

ひや卻塔使用しよう殺生せっしょうぶつざいてきいち原因げんいん避免軍團ぐんだんきんぞく細菌さいきんてき生長せいちょう特別とくべつかい造成ぞうせい军团びょう退すさ軍人ぐんじんしょうてききんしゅ嗜肺军团きん(L. pneumophila)[22]あるとりがた結核けっかくぶんえだ桿菌かんきんえいMycobacterium avium[23]軍團ぐんだんきんぞく細菌さいきんかい造成ぞうせい军团びょう,此疾びょう透過とうか空氣くうきちゅうてきかか粒子りゅうし傳播でんぱいん吸入きゅうにゅう含有がんゆう病菌びょうきんえきしずくてき空氣くうきそく可能かのう感染かんせん軍團ぐんだんきんぞく細菌さいきんてき常見つねみらいみなもと包括ほうかつ開放かいほう循環じゅんかん蒸發じょうはつてきひや卻水系統けいとういえようねつすい系統けいとう噴泉ふんせんある其他公用こうよう給水きゅうすい系統けいとう自然しぜんてきらいげん可能かのう包括ほうかつ淡水たんすいある溪流けいりゅう[24][25]

ほうこく研究けんきゅうしゃ指出さしでざいほうこく加来かく海峡かいきょうしょうてきいししょうひや卻塔ちゅう,其中てきひや卻水含有がんゆう軍團ぐんだんきんぞく細菌さいきん細菌さいきん透過とうか空氣くうき傳播でんぱ6公里くり(3.7英里えりてき距離きょり。曾經爆發ばくはつ感染かんせん,86にんけい實驗じっけんしつけんけん判斷はんだんかく,其中有ちゅうう21にん死亡しぼう[26]

ふうそん(Driftあるwindage)ゆびひや卻塔排出はいしゅつざい空氣くうきちゅう以液しずく形式けいしきしつてきみず份。ふうそんしょうじょ以讓ふうそん維持いじざい循環じゅんかん水流すいりゅう量的りょうてき0.001–0.005%。標準ひょうじゅんてきふうそんしょうじょかいゆずる氣流きりゅうゆう多方向たほうこうてき變化へんか,避免えきしずくしたがえひや卻塔排出はいしゅつ設計せっけい良好りょうこう,而且適合てきごうひや卻塔てきふうそんしょうじょ大幅おおはばくだていふうそん,也可以降いこうてい軍團ぐんだんきんぞく細菌さいきん暴露ばくろあるすい處理しょり化學かがくやく暴露ばくろてきふうけわしまい六個月需要檢查風損消除器,確定かくてい其中ぼつゆうぬいすき,以避めん污物自由じゆう流動りゅうどう[27]

美国びくに疾病しっぺいひかえせいあずか预防中心ちゅうしん(CDC)建議けんぎ醫療いりょう機構きこう定期ていきはりたい軍團ぐんだんきんぞく細菌さいきん進行しんこうけん查。いやようはりたい軍團ぐんだんきんぞく細菌さいきん定期ていき進行しんこう微生物びせいぶつかんひかえ,仍有爭議そうぎいんためゆう軍團ぐんだんきんぞく細菌さいきん代表だいひょうかいさんせい疾病しっぺいはりたいやめかい傳播でんぱ軍團ぐんだんきんぞく細菌さいきんてき設備せつび美国びくに疾病しっぺいひかえせいあずか预防中心ちゅうしん建議けんぎ進行しんこう積極せっきょくてき消毒しょうどく措施,ただし建議けんぎたい細菌さいきん進行しんこう定期ていきてき微生物びせいぶつけんはかわか醫院いいんちゅうてきびょう患在特殊とくしゅてき條件じょうけんれい造血ぞうけつ细胞移植いしょく中心ちゅうしん器官きかん移植いしょく中心ちゅうしん容易ようい受到軍團ぐんだんきんぞく細菌さいきん感染かんせん而患びょう甚至死亡しぼう,需考慮こうりょたい飲用いんようすい進行しんこう定期ていきてきかんはか。另外,ざい軍團ぐんだんきんぞく暴發ぼうはつ衛生えいせい官員かんいん同意どういゆう必要ひつようかんひかえ以來いらい識別しきべつ感染かんせんげんなみ且評估殺生物せいぶつざいある其他あずかぼう措施てき效果こうか[28][あずからいみなもと]

研究けんきゅう指出さしでひや卻塔中有ちゅうう40%いたり60%含有がんゆう軍團ぐんだんきんぞく細菌さいきん[29]

さんせいてききり

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ほこりかくはく勒電しょうえいEggborough power stationさんせいてききり

ざい特定とくていてき環境かんきょう條件下じょうけんかかいいた水蒸氣すいじょうきてき氣流きりゅうしたがえひや卻塔てき排氣はいきこう排出はいしゅつ可能かのうかい誤認ごにんため火災かさいさんせいてきけむりわか室外しつがい空氣くうきてき水蒸氣すいじょうきやめ飽和ほうわある接近せっきん飽和ほうわひや卻塔また增加ぞうか空氣くうきちゅうてき水氣みずけかい排出はいしゅつたい有水ありみずえきしずく飽和ほうわ水蒸氣すいじょうきてき空氣くうきそくためきり。此現象げんしょう一般會發生在濕冷的天氣,ざい許多きょた氣候きこう很少ひや卻塔ゆうせきてきくもきり其特てん均質きんしつせい,就像其他人造じんぞうてきくもいちさまれいくもふねあとえいship track[30]

わかくだていはい飽和ほうわ空氣くうきてき相對そうたい濕度しつど以避めん此一じょうがたよし此,ざい混合こんごうしきひや卻塔ちゅうかいしょうはい飽和ほうわ空氣くうき較熱、濕度しつど較低てき空氣くうき混合こんごうかいざいふうそんしょうじょてき上方かみがた導入どうにゅういち些空使つかい其在ねつ交換こうかんちゅう流動りゅうどう相對そうたい濕度しつど較低てきいぬい空氣くうきざい進入しんにゅうとう內後,かいいんため加熱かねつ而讓相對そうたい濕度しつどしんいちくだてい排出はいしゅつてき混合こんごう氣體きたい相對そうたい濕度しつど較低,也不かい形成けいせい肉眼にくがんてききり

はい鹽類えんるい及其物質ぶっしつてき污染

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わかざい海邊うみべあるもたれきん海邊うみべ),用海ようがいすい作為さくい補充ほじゅうすいてき濕式しっしきひや卻塔,ひや卻塔はいてきみずえきしずくちゅうかい含有がんゆう6%てき氯化鈉,かい播在附近ふきんてき陸地りくちじょう。鈉鹽ざい附近ふきん農地のうちじょうてき沈積ちんせき可能かのうかいしょうかいはた土壤どじょうへんため鹽化えんか鈉質ある盐碱なみ增加ぞうか地下水ちかすい以及表面ひょうめんすいてき鈉吸ちょえいSodium adsorption ratioざいぼつゆう國家こっかきゅう污染ひかえせい標準ひょうじゅんてき地區ちくあるぼつゆう採取さいしゅ措施らいくだてい濕式しっしきひや卻塔ふうそんてき地區ちくわか使用しよう海水かいすい作為さくい補充ほじゅうすい,其鹽ぶん沉積てき問題もんだいかいさら嚴重げんじゅう[31]

わか使用しよう淡水たんすい補充ほじゅうすいかいゆうはい鹽類えんるいてき問題もんだいかいゆう其他問題もんだいひや卻塔てきふうそんみずえきしずくちゅう可能かのうかいゆう直徑ちょっけいしょう於10ほろべい(µm)てき吸入きゅうにゅうかか粒子りゅうし。10ほろべい以上いじょうてきかか粒子りゅうしかいざいはなのど嚨中纖毛せんもう粘液ねんえき濾,ただし較小てき粒子りゅうし(PM10かい進入しんにゅうささえ氣管きかん以及はいいん形成けいせい健康けんこう問題もんだい大小だいしょうしょう於2.5 µm(PM2.5てき粒子りゅうしかい進入しんにゅうはいてき氣體きたい交換こうかん區域くいき非常ひじょうしょうてき粒子りゅうししょう於100奈米)かい經由けいゆはい進入しんにゅうたい循環じゅんかん影響えいきょう其他器官きかん。雖用淡水たんすい補充ほじゅうすいてきそう粒子りゅうしはいかいしょう很多,ただし其中PM10PM2.5てき比例ひれいかい以海すいため補充ほじゅうすいよう很多。這是淡水たんすいため補充ほじゅうすいてきふうそんしお份(しょう於2,000 ppm)較用海水かいすい(60,000 ppm)ようすくな[31]

用作ようさく排氣はいきけむり

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自然しぜん通風つうふう濕式しっしきひや卻塔內的排氣はいきけむり
連接れんせついた自然しぜん通風つうふう濕式しっしきひや卻塔てき排氣はいきけむり
ざいがらすかつらんよし結構けっこうこうせいなりてきでんしょう大型おおがたそう曲面きょくめんひや卻塔

ゆう些現だいてき發電はつでんしょうゆう配置はいちけむり脫硫だつりゅう設備せつびれいGroßkrotzenburg發電はつでんしょうえいGroßkrotzenburg Power Station斯托かつ發電はつでんしょう,也會ようひや卻塔とうなり排氣はいきけむり囪,いん此可以節しょう獨立どくりつけむり結構けっこうてき費用ひようわか發電はつでんしょうぼつゆうけむり淨化じょうか設備せつびけむり和水わすい以會反應はんのうさんせいさんいん此會出現しゅつげん腐蝕ふしょくてき問題もんだい

ゆう自然しぜん通風つうふうてきひや卻塔かいよう結構けっこうこうらい代替だいたいこうすじしこりこんしこり(RCC)らい建造けんぞうはんざい自然しぜん通風つうふうひや卻塔てき建造けんぞう時間じかん超過ちょうか其他設備せつび建造けんぞう時間じかんある當時とうじてき土壤どじょう強度きょうど不足ふそく無法むほううけたまわ結構けっこうはがねこんしこり結構けっこうてき重量じゅうりょう也有やゆう能因のういんためこんしこり價格かかくのぼるたかためりょう成本なりもと考量こうりょういん此用結構けっこうこうらい製作せいさくひや卻塔。

火災かさい危害きがい

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わかひや卻塔ちゅうてき份材りょうある全部ぜんぶ材料ざいりょうゆう可燃かねん物質ぶっしつ可能かのうかい助長じょちょう內部火災かさいてき擴散かくさんよしためひや卻塔內部てきだか表面ひょうめん體積たいせきえいsurface-volume ratioさいじょう自然しぜん通風つうふうある強制きょうせい通風つうふうてき影響えいきょう,其火勢かせいかい相當そうとうてききょう。其損害そんがいかい相當そうとう嚴重げんじゅう需要じゅようさらかわひや卻塔內的所有しょゆうもとけんよし此有些製作せいさく規模きぼある標準ひょうじゅん[32]かい要求ようきゅう可燃かねんてきひや卻塔需加そう自動じどう灑水系統けいとうわかひや卻塔ぼつゆううんさくれい如正ざいきょうけんちゅうあるいん維修原因げんいんぼつゆううんさく),內部てき火災かさい可能かのうかい蔓延まんえん,甚至ざいひや卻塔ゆううんさくはりたい誘導ゆうどう通風つうふうてき系統けいとう可能かのうかいいんため區域くいき相對そうたいらいせつ較乾,而可のうさんせい火災かさい[33]

低溫ていおん環境かんきょうてき處理しょり

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ゆう些冷卻塔(れい如較小型こがたてきだいろう空調くうちょう系統けいとうためりょう避免ゆいこお造成ぞうせいてき損害そんがいかいざい冬季とうきせきはたみずはいそらなみ且防こお

ざい冬季とうきゆう持續じぞくうんさくてきひや卻塔かい使流出りゅうしゅつてき水溫すいおんざい4 °C(39 °F)。はりたい寒冷かんれいてき天氣てんきかい使用しようBasin加熱かねつとうぼうこおてき對策たいさくざいうん作中さくちゅうてきひや卻塔ざい天氣てんき非常ひじょう寒冷かんれい也可能會のうかい誤動作ごどうさ一般いっぱんらいせつゆいこおかいさき出現しゅつげんざいひや卻塔てき中央ちゅうおうざいねつまけ較小,あるぼつゆうねつまけとき出現しゅつげん嚴重げんじゅうてきゆいこおかいゆずるすい變成へんせい冰,其體積たいせき膨脹ぼうちょういん此會增加ぞうか結構けっこううえてき受力,可能かのうかい造成ぞうせい結構けっこう受損あるたおせ塌。

ためりょう避免ゆいこお採取さいしゅ以下いかてき措施:

  • ざい寒冷かんれいてき天氣てんきちゅう建議けんぎ使用しよう水量すいりょう調節ちょうせつてきつくり(by-pass)系統けいとう。此時需要じゅようゆう變速へんそくたちてきひかえせい可變かへんせいそうそくうまたちあるそうそくうまたちしんひや卻塔[らいみなもと請求せいきゅう]
  • 不要ふようざいぼつゆうかんひかえてきじょうがたうんさくひや卻塔。わか無人むじん看守かんしゅ需要じゅようそうかんはかうつわ及遠はしてき警報けいほう以監ひかえうんさくじょうがた
  • 不要ふようざいぼつ有水ありみずあつてきじょうがたうんさくひや卻塔。以用ゆずるひや卻塔ちゅうてきみず維持いじざい凝固ぎょうこてん以上いじょう加熱かねつかんでん阻性てき發熱はつねつもとけん以裝ざいみずかんじょう以避めんゆいこお
  • ゆずるみずてき流量りゅうりょう超過ちょうかとう內的はまたかしりょう
  • ひかえせいある減少げんしょう氣流きりゅう,以維持いじ水溫すいおんざい凝固ぎょうこてん以上いじょう[らいみなもと請求せいきゅう]

結構けっこう穩定せい

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非常ひじょうだいてきひや卻塔很容易よういいん風力ふうりょく而受そん過去かこ也曾發生はっせい過大かだいがた結構けっこうてき失效しっこう英國えいこく西にし约克ぐんてき渡橋わたりはし發電はつでんえいFerrybridge power stationざい1965ねん11月1にちいんため85 mph(137 km/h)強風きょうふう造成ぞうせいてき振動しんどう造成ぞうせいさんひや卻塔結構けっこう失效しっこうえいstructural failure而倒塌[34]。此結構けっこうてき設計せっけい以承受較だかてき風速ふうそくただしひや卻塔てき形狀けいじょうしるべ致西ふう漏斗ろうとじょうてきにょうちょとう旋轉せんてん形成けいせいうず。八座冷卻塔中有三座倒塌,另外五座也嚴重受損。後來こうらい八座冷卻塔都已重建,而且ゆう強化きょうか以承受惡れつてき天候てんこう後來こうらい也有やゆうおさむあらため建築けんちく法規ほうき,其中包括ほうかつ改善かいぜん結構けっこうささえ撐,以及ためりょう確認かくにんひや卻塔てき結構けっこうぐみたい,需進行しんこう风洞はかためし[らいみなもと請求せいきゅう]

相關そうかん條目じょうもく

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參考さんこう資料しりょう

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外部がいぶ連結れんけつ

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