JPH0722625Y2 - 蒸発式熱交換装置 - Google Patents
蒸発式熱交換装置Info
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- JPH0722625Y2 JPH0722625Y2 JP1990402083U JP40208390U JPH0722625Y2 JP H0722625 Y2 JPH0722625 Y2 JP H0722625Y2 JP 1990402083 U JP1990402083 U JP 1990402083U JP 40208390 U JP40208390 U JP 40208390U JP H0722625 Y2 JPH0722625 Y2 JP H0722625Y2
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- Japan
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- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16K—VALVES; TAPS; COCKS; ACTUATING-FLOATS; DEVICES FOR VENTING OR AERATING
- F16K5/00—Plug valves; Taps or cocks comprising only cut-off apparatus having at least one of the sealing faces shaped as a more or less complete surface of a solid of revolution, the opening and closing movement being predominantly rotary
- F16K5/08—Details
- F16K5/10—Means for additional adjustment of the rate of flow
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28F—DETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
- F28F27/00—Control arrangements or safety devices specially adapted for heat-exchange or heat-transfer apparatus
- F28F27/003—Control arrangements or safety devices specially adapted for heat-exchange or heat-transfer apparatus specially adapted for cooling towers
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- Y—GENERAL 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
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- Y10S—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10S261/00—Gas and liquid contact apparatus
- Y10S261/11—Cooling towers
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- Y10T137/86743—Rotary
- Y10T137/86751—Plug
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Description
【0001】
【産業上の利用分野】この考案は熱交換装置、特に回転
式流量制御平衡弁と予備分配箱を備えた蒸発式熱交換装
置に関連する。
式流量制御平衡弁と予備分配箱を備えた蒸発式熱交換装
置に関連する。
【0002】
【従来の技術】冷却塔の各半分又は2個の別々の冷却塔
への給水量を平衡させる必要がある従来の直交流型冷却
塔では、温水流入管内にちょう型弁を配置して給水量の
平衡が行われた。しかしこの型式の冷却塔では、ちょう
型弁の下流に悪影響があり、予備分配皿上の水流が不均
一になるため、充填材に対する水流分布が悪くなり、従
って冷却性能が低下する欠点がある。また、この型式の
冷却塔は全体が高くなり、大型装置では弁部品や組立部
品を別々に輸送する必要がある。
への給水量を平衡させる必要がある従来の直交流型冷却
塔では、温水流入管内にちょう型弁を配置して給水量の
平衡が行われた。しかしこの型式の冷却塔では、ちょう
型弁の下流に悪影響があり、予備分配皿上の水流が不均
一になるため、充填材に対する水流分布が悪くなり、従
って冷却性能が低下する欠点がある。また、この型式の
冷却塔は全体が高くなり、大型装置では弁部品や組立部
品を別々に輸送する必要がある。
【0003】
【考案が解決しようとする課題】本考案は水流に所定の
方向性を与える回転式流量制御平衡弁と予備分配箱を備
えた蒸発式熱交換装置を提供するものである。
方向性を与える回転式流量制御平衡弁と予備分配箱を備
えた蒸発式熱交換装置を提供するものである。
【0004】
【課題を解決するための手段】この考案による蒸発式熱
交換装置は、重力水分配により温水を充填材に分配し、
空気分配装置によって周辺空気を充填材の表面上に強制
通風して、冷水溜に温水が移動する間に蒸発冷却を行
う。水分配皿を通過して充填材上に均一に分配される水
を通過させる予備分配箱の上部に重力水分配装置に温水
を供給する温水流入管が固着される。予備分配箱に固着
された固定円筒部及び固定円筒部及び固定円筒部に対し
て同軸上に配置された可動円筒部を備えた回転式流量制
御平衡弁が予備分配箱の内部に配置される。固定円筒部
と可動円筒部は予備分配箱の内側の高さとほぼ同じ高さ
を有しかつそれぞれ複数の開口部を有する。固定円筒部
に対して可動円筒部を同軸状態で漸進的に回転して固定
円筒部と可動円筒部の一致状態により予備分配箱の底部
に達し重力水分配装置の水分配皿へ流れる水の量を増加
又は減少する制御装置を設ける。
交換装置は、重力水分配により温水を充填材に分配し、
空気分配装置によって周辺空気を充填材の表面上に強制
通風して、冷水溜に温水が移動する間に蒸発冷却を行
う。水分配皿を通過して充填材上に均一に分配される水
を通過させる予備分配箱の上部に重力水分配装置に温水
を供給する温水流入管が固着される。予備分配箱に固着
された固定円筒部及び固定円筒部及び固定円筒部に対し
て同軸上に配置された可動円筒部を備えた回転式流量制
御平衡弁が予備分配箱の内部に配置される。固定円筒部
と可動円筒部は予備分配箱の内側の高さとほぼ同じ高さ
を有しかつそれぞれ複数の開口部を有する。固定円筒部
に対して可動円筒部を同軸状態で漸進的に回転して固定
円筒部と可動円筒部の一致状態により予備分配箱の底部
に達し重力水分配装置の水分配皿へ流れる水の量を増加
又は減少する制御装置を設ける。
【0005】
【作用】温水流入管から予備分配箱に水を流入させるこ
とにより、第一段階において360°の角度全体にわた
り水の流れる方向を与えると共に、各方向での水量を均
一にすることが可能となる。また、予備分配箱に固着さ
れた固定円筒部及び固定円筒部に対して同軸上に配置さ
れた可動円筒部を備えた回転式流量制御平衡弁を予備分
配箱の内部に配置することにより、水を確実に所望の方
向に向けることが可能となる。そのため、固定円筒部と
可動円筒部は予備分配箱の内側の高さとほぼ同じ高さを
有しかつそれぞれ複数の孔を備えている。孔から流出す
る水は所望の方向に流れる。また、流量制御レバ−は、
固定円筒部に対して可動円筒部を同軸状態で漸進的に回
転して固定円筒部と可動円筒部の孔の一致状態により予
備分配箱の底部に達し重力水分配装置の水分配皿へ流れ
る水の量を増加又は減少することができる。
とにより、第一段階において360°の角度全体にわた
り水の流れる方向を与えると共に、各方向での水量を均
一にすることが可能となる。また、予備分配箱に固着さ
れた固定円筒部及び固定円筒部に対して同軸上に配置さ
れた可動円筒部を備えた回転式流量制御平衡弁を予備分
配箱の内部に配置することにより、水を確実に所望の方
向に向けることが可能となる。そのため、固定円筒部と
可動円筒部は予備分配箱の内側の高さとほぼ同じ高さを
有しかつそれぞれ複数の孔を備えている。孔から流出す
る水は所望の方向に流れる。また、流量制御レバ−は、
固定円筒部に対して可動円筒部を同軸状態で漸進的に回
転して固定円筒部と可動円筒部の孔の一致状態により予
備分配箱の底部に達し重力水分配装置の水分配皿へ流れ
る水の量を増加又は減少することができる。
【0006】
【実施例】以下、本考案の実施例を第1図及び第2図に
ついて説明する。第1図は熱交換装置の代表的な直交流
型冷却塔1の断面を示す。直交流型冷却塔1は重力水分
配装置を構成する。周辺空気の流入、加熱加湿された空
気の流出、温水流入及び冷水の流出を矢印で示す。冷却
塔1に設けられたファン2はモ−タ28で駆動され、冷
却塔1内の空気を移動させる。図示のファン2とモ−タ
28は冷却塔1上のハウジング3内に設けられる。充填
材4はスプレ−として供給される水の大きい表面積によ
って大きい蒸発率を与える。充填材4に隣接して霧除去
器5とル−バ6が設けられ、冷却塔1の外部への水の飛
散を阻止する。冷水は充填材4から冷水溜7に入り、発
熱装置(図面省略)に戻り、次に温水入口に還流する。
冷却塔1の各半分の上部には予備分配箱8と水分配皿9
がある。第2図は本考案の蒸発式熱交換装置に使用する
回転式流量制御平衡弁と、これに組み合わされる予備分
配箱8と水分配皿9との実施例を示す。第1図と第2図
では、同一の参照数字は同一部品を示す。本考案の蒸発
式熱交換装置に使用する回転式流量制御平衡弁は温水流
入管13の出口に設けられ予備分配箱8に給水する。第
2図は充填材4に流入する空気流を示し、充填材4は最
大蒸発率を得るため水に大きい表面積を与える。水は水
分配皿9から充填材4に供給され、分配皿9は周囲の側
板11と底板12とで構成される。側板11と底板12
はボルト23等で連結される密閉装置(図面省略)が設
けられる。水の適正分布を得るため、底板12には充填
材4に供給される水が通過する複数の孔が設けられる。
一般にこれらの孔にはスプレ−即ち噴霧を発生して充填
材4の上部に水を均一に分布するノズル24が設けられ
る。水分配皿9の近く、通常この上部には予備分配箱8
が設けられる。予備分配箱8はボルト16その他の適当
な装着手段によって連結される上部15と底部20を有
する。底部20には下方の水分配皿9に均一に分配され
る水が通過する円形の複数の孔21が設けられる。孔2
1は他の所望の形状に形成できる。
ついて説明する。第1図は熱交換装置の代表的な直交流
型冷却塔1の断面を示す。直交流型冷却塔1は重力水分
配装置を構成する。周辺空気の流入、加熱加湿された空
気の流出、温水流入及び冷水の流出を矢印で示す。冷却
塔1に設けられたファン2はモ−タ28で駆動され、冷
却塔1内の空気を移動させる。図示のファン2とモ−タ
28は冷却塔1上のハウジング3内に設けられる。充填
材4はスプレ−として供給される水の大きい表面積によ
って大きい蒸発率を与える。充填材4に隣接して霧除去
器5とル−バ6が設けられ、冷却塔1の外部への水の飛
散を阻止する。冷水は充填材4から冷水溜7に入り、発
熱装置(図面省略)に戻り、次に温水入口に還流する。
冷却塔1の各半分の上部には予備分配箱8と水分配皿9
がある。第2図は本考案の蒸発式熱交換装置に使用する
回転式流量制御平衡弁と、これに組み合わされる予備分
配箱8と水分配皿9との実施例を示す。第1図と第2図
では、同一の参照数字は同一部品を示す。本考案の蒸発
式熱交換装置に使用する回転式流量制御平衡弁は温水流
入管13の出口に設けられ予備分配箱8に給水する。第
2図は充填材4に流入する空気流を示し、充填材4は最
大蒸発率を得るため水に大きい表面積を与える。水は水
分配皿9から充填材4に供給され、分配皿9は周囲の側
板11と底板12とで構成される。側板11と底板12
はボルト23等で連結される密閉装置(図面省略)が設
けられる。水の適正分布を得るため、底板12には充填
材4に供給される水が通過する複数の孔が設けられる。
一般にこれらの孔にはスプレ−即ち噴霧を発生して充填
材4の上部に水を均一に分布するノズル24が設けられ
る。水分配皿9の近く、通常この上部には予備分配箱8
が設けられる。予備分配箱8はボルト16その他の適当
な装着手段によって連結される上部15と底部20を有
する。底部20には下方の水分配皿9に均一に分配され
る水が通過する円形の複数の孔21が設けられる。孔2
1は他の所望の形状に形成できる。
【0007】本考案の最も重要な特徴は、回転式流量制
御平衡弁、予備分配箱8及び分配皿9が一体構造で、回
転式流量制御平衡弁が予備分配箱8の周辺境界の内部に
一体連結されていることである。上記のように、冷却塔
1の全体の高さをあまり大きくすることなく構成でき、
また構成部品を別々に現場に輸送する必要も回避するこ
とができる。上記の回転式流量制御平衡弁は面倒でコス
トのかかる密閉加工を施すことなく一体構造として構成
できる。密閉加工を施してない弁では水が流入する予備
分配箱に流体もれが発生し易い。温水はフランジ14を
固着した温水流入管13から予備分配箱8に供給され
る。フランジ14付の温水流入管13はボルト16等に
よって予備分配箱8の上部15に取付けられる。通常こ
の間には水もれを防止する密閉手段が設けられる。本考
案の回転式流量制御平衡弁は2個の円筒状部品、即ち固
定円筒部17とこの内部の同心可動円筒部18とで構成
される。これらの弁構成部は、予備分配箱8のほぼ全高
にわたって予備分配箱8の上部と底部との間に配置され
る。通常この固定円筒部17は可動円筒部18の外側に
配置される。固定円筒部17は予備分配箱8の上部又は
底部に取付けられるが底部に取付ける方がよい。固定円
筒部17と可動円筒部18には側壁に開口部を構成する
複数のせき又は孔27が形成され、流入管13から流入
する温水は孔27を通過する。回転式流量制御平衡弁が
完全開放している時、孔27の合計面積は温水流入管1
3の断面積に等しいか又はこれより僅かに小さい。図示
の孔27は4角形であるが、円形、だ円形、3角形その
他任意の形状でよい。これら両部の孔27は図示のよう
に予備分配箱8の上下面に対して直角方向に設けるか、
又は4角形又は3角形の孔が交差する方向に向け、これ
らの形状の隅部が交差して弁の完全開放位置よりも小さ
い流量位置で細かい制御を行うことができる。上記の孔
27は図示のように、弁構成両部の周辺に等間隔に設
け、予備分配箱8の底部の上面20に300°にわたっ
て均一に温水を配分する。予備分配箱8の底部上面には
温水を底部上面20上に均一に分配し孔21に流入させ
る一連のそらせ板22が固着される。分配皿9と予備分
配箱8が別の形状で正確な360°温水分配が必要では
ない場合には、孔27は不均一分布で弁部材に設けら
れ、一方向には大流量、他方向には小流量で温水を分配
することも可能である。これは冷却塔1の分配皿9が非
常に細長い矩形形状の場合に有効である。孔27を通る
流量は回転式流量制御平衡弁の可動円筒部18に連結さ
れた制御装置としての流量制御レバ−19によって制御
される。流量制御レバ−19を操作することによって可
動円筒部18は固定円筒部17に対して回転され、両部
の孔27が一致する方向に移動されると流量が増加し、
不一致位置では流量を遮断する。例えば、これらの孔2
7が完全に一致している時、回転式流量制御平衡弁は完
全開放状態にあり、流量制御レバ−19の操作で可動円
筒部18を回転して固定円筒部17の孔27を次第に閉
鎖すると、孔27を通る流量が減少する。流量制御レバ
−19の移動範囲は完全閉鎖位置、即ち可動円筒部18
の孔27のない部分が固定円筒部17の孔27を完全に
覆う位置、又は特定の最小両まで流量を減少する位置で
停止するように制限される。特定最小流量は、固定部1
7の孔が完全に閉鎖される前に流量制御レバ−19の操
作を停止するか、又は固定円筒部17と可動円筒部18
の孔27の一部が常に一致するように孔27の形状変更
又は孔27の配置変更によって確保される。一度正確な
流量平衡が得られたならば流量制御レバ−19を図示し
ないロック装置で固定して偶発的誤調整を防止すること
も可能である。このロック装置はレバ−19を固定する
ちょう型ねじ又は他の適当な装置でよい。本考案の蒸発
式熱交換装置に使用する回転式流量制御平衡弁は特に重
力供給式分配装置を有する直交流型冷却等に有効である
が、中央流入管から温水が分配装置に流入する他型式の
装置にも本考案を有効に適用できる。特に本考案は流入
水が濾床上に分配される水処置プラントにも有効であ
る。本考案の蒸発式熱交換装置に使用する制御弁は、流
水システムの出口ではなく、適当な配置の孔27を有す
る複数の排水分岐管に流水を分配する密閉システムの接
続部内に使用することもできる。可動円筒部18とは別
のかつ別個に制御できる可動円筒部材を設けること、又
別個に制御できる複数の同心可動円筒部材を使用し、こ
れらに適当な孔を設けて複数の流出流量を別々に制御す
ることも可能である。本考案の蒸発式熱交換装置に使用
する回転式流量制御平衡弁は、蒸発凝縮器又は閉回路型
流体冷却器のように、上記と類似の水分配システムを有
する蒸発熱利用熱交換器に有効に使用できる。
御平衡弁、予備分配箱8及び分配皿9が一体構造で、回
転式流量制御平衡弁が予備分配箱8の周辺境界の内部に
一体連結されていることである。上記のように、冷却塔
1の全体の高さをあまり大きくすることなく構成でき、
また構成部品を別々に現場に輸送する必要も回避するこ
とができる。上記の回転式流量制御平衡弁は面倒でコス
トのかかる密閉加工を施すことなく一体構造として構成
できる。密閉加工を施してない弁では水が流入する予備
分配箱に流体もれが発生し易い。温水はフランジ14を
固着した温水流入管13から予備分配箱8に供給され
る。フランジ14付の温水流入管13はボルト16等に
よって予備分配箱8の上部15に取付けられる。通常こ
の間には水もれを防止する密閉手段が設けられる。本考
案の回転式流量制御平衡弁は2個の円筒状部品、即ち固
定円筒部17とこの内部の同心可動円筒部18とで構成
される。これらの弁構成部は、予備分配箱8のほぼ全高
にわたって予備分配箱8の上部と底部との間に配置され
る。通常この固定円筒部17は可動円筒部18の外側に
配置される。固定円筒部17は予備分配箱8の上部又は
底部に取付けられるが底部に取付ける方がよい。固定円
筒部17と可動円筒部18には側壁に開口部を構成する
複数のせき又は孔27が形成され、流入管13から流入
する温水は孔27を通過する。回転式流量制御平衡弁が
完全開放している時、孔27の合計面積は温水流入管1
3の断面積に等しいか又はこれより僅かに小さい。図示
の孔27は4角形であるが、円形、だ円形、3角形その
他任意の形状でよい。これら両部の孔27は図示のよう
に予備分配箱8の上下面に対して直角方向に設けるか、
又は4角形又は3角形の孔が交差する方向に向け、これ
らの形状の隅部が交差して弁の完全開放位置よりも小さ
い流量位置で細かい制御を行うことができる。上記の孔
27は図示のように、弁構成両部の周辺に等間隔に設
け、予備分配箱8の底部の上面20に300°にわたっ
て均一に温水を配分する。予備分配箱8の底部上面には
温水を底部上面20上に均一に分配し孔21に流入させ
る一連のそらせ板22が固着される。分配皿9と予備分
配箱8が別の形状で正確な360°温水分配が必要では
ない場合には、孔27は不均一分布で弁部材に設けら
れ、一方向には大流量、他方向には小流量で温水を分配
することも可能である。これは冷却塔1の分配皿9が非
常に細長い矩形形状の場合に有効である。孔27を通る
流量は回転式流量制御平衡弁の可動円筒部18に連結さ
れた制御装置としての流量制御レバ−19によって制御
される。流量制御レバ−19を操作することによって可
動円筒部18は固定円筒部17に対して回転され、両部
の孔27が一致する方向に移動されると流量が増加し、
不一致位置では流量を遮断する。例えば、これらの孔2
7が完全に一致している時、回転式流量制御平衡弁は完
全開放状態にあり、流量制御レバ−19の操作で可動円
筒部18を回転して固定円筒部17の孔27を次第に閉
鎖すると、孔27を通る流量が減少する。流量制御レバ
−19の移動範囲は完全閉鎖位置、即ち可動円筒部18
の孔27のない部分が固定円筒部17の孔27を完全に
覆う位置、又は特定の最小両まで流量を減少する位置で
停止するように制限される。特定最小流量は、固定部1
7の孔が完全に閉鎖される前に流量制御レバ−19の操
作を停止するか、又は固定円筒部17と可動円筒部18
の孔27の一部が常に一致するように孔27の形状変更
又は孔27の配置変更によって確保される。一度正確な
流量平衡が得られたならば流量制御レバ−19を図示し
ないロック装置で固定して偶発的誤調整を防止すること
も可能である。このロック装置はレバ−19を固定する
ちょう型ねじ又は他の適当な装置でよい。本考案の蒸発
式熱交換装置に使用する回転式流量制御平衡弁は特に重
力供給式分配装置を有する直交流型冷却等に有効である
が、中央流入管から温水が分配装置に流入する他型式の
装置にも本考案を有効に適用できる。特に本考案は流入
水が濾床上に分配される水処置プラントにも有効であ
る。本考案の蒸発式熱交換装置に使用する制御弁は、流
水システムの出口ではなく、適当な配置の孔27を有す
る複数の排水分岐管に流水を分配する密閉システムの接
続部内に使用することもできる。可動円筒部18とは別
のかつ別個に制御できる可動円筒部材を設けること、又
別個に制御できる複数の同心可動円筒部材を使用し、こ
れらに適当な孔を設けて複数の流出流量を別々に制御す
ることも可能である。本考案の蒸発式熱交換装置に使用
する回転式流量制御平衡弁は、蒸発凝縮器又は閉回路型
流体冷却器のように、上記と類似の水分配システムを有
する蒸発熱利用熱交換器に有効に使用できる。
【0008】
【考案の効果】この考案によれば、温水流入管から予備
分配箱に水を流入させることにより、第一段階において
360°の角度全体にわたり水の流れる方向を与えると
共に、各方向での水量を均一にすることが可能となる。
また、予備分配箱に固着された固定円筒部及び固定円筒
部に対して同軸上に配置された可動円筒部を備えた回転
式流量制御平衡弁を予備分配箱の内部に配置することに
より、水を確実に所望の方向に向けることが可能とな
る。そのため、固定円筒部と可動円筒部は予備分配箱の
内側の高さとほぼ同じ高さを有しかつそれぞれ複数の孔
を備えている。孔から流出する水は所望の方向に流れ
る。また、流量制御レバ−は、固定円筒部に対して可動
円筒部を同軸状態で漸進的に回転して固定円筒部と可動
円筒部の孔の一致状態により予備分配箱の底部に達し重
力水分配装置の水分配皿へ流れる水の量を増加又は減少
することができる。
分配箱に水を流入させることにより、第一段階において
360°の角度全体にわたり水の流れる方向を与えると
共に、各方向での水量を均一にすることが可能となる。
また、予備分配箱に固着された固定円筒部及び固定円筒
部に対して同軸上に配置された可動円筒部を備えた回転
式流量制御平衡弁を予備分配箱の内部に配置することに
より、水を確実に所望の方向に向けることが可能とな
る。そのため、固定円筒部と可動円筒部は予備分配箱の
内側の高さとほぼ同じ高さを有しかつそれぞれ複数の孔
を備えている。孔から流出する水は所望の方向に流れ
る。また、流量制御レバ−は、固定円筒部に対して可動
円筒部を同軸状態で漸進的に回転して固定円筒部と可動
円筒部の孔の一致状態により予備分配箱の底部に達し重
力水分配装置の水分配皿へ流れる水の量を増加又は減少
することができる。
【図1】典型的な直交流型冷却塔の断面図である。
【図2】本考案の蒸発式熱交換装置に使用する回転式流
量制御平衡弁と、これに接続される予備分配箱と水分配
皿の分解斜視図である。
量制御平衡弁と、これに接続される予備分配箱と水分配
皿の分解斜視図である。
2...ファン、 4...充填材、 5...霧除去
器、 6...ル−バ、7...冷水溜 8...予備
分配箱、 9...水分配皿、 10...噴霧、1
3...温水流入管、 17...固定円筒部、 1
8...可動円筒部、19...レバ−、 22...
そらせ板、 24...ノズル、 27...孔
器、 6...ル−バ、7...冷水溜 8...予備
分配箱、 9...水分配皿、 10...噴霧、1
3...温水流入管、 17...固定円筒部、 1
8...可動円筒部、19...レバ−、 22...
そらせ板、 24...ノズル、 27...孔
Claims (1)
- 【請求項1】 重力水分配により温水を充填材に分配
し、空気分配装置によって周辺空気を充填材の表面上に
強制通風して、冷水溜に温水が移動する間に蒸発冷却を
行う蒸発式熱交換装置において、 水分配皿を通過して充填材上に均一に分配される水を通
過させる予備分配箱の上部に重力水分配装置に温水を供
給する温水流入管が固着され、予備分配箱に固着された
固定円筒部及び固定円筒部及び固定円筒部に対して同軸
上に配置された可動円筒部を備えた回転式流量制御平衡
弁が予備分配箱の内部に配置され、固定円筒部と可動円
筒部は予備分配箱の内側の高さとほぼ同じ高さを有しか
つそれぞれ複数の開口部を有し、固定円筒部に対して可
動円筒部を同軸状態で漸進的に回転して固定円筒部と可
動円筒部の一致状態により予備分配箱の底部に達し重力
水分配装置の水分配皿へ流れる水の量を増加又は減少す
る制御装置を設けたことを特徴とする蒸発式熱交換装
置。
Applications Claiming Priority (2)
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Family Applications (2)
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| JP60194991A Pending JPS6186597A (ja) | 1984-09-28 | 1985-09-05 | 蒸発式熱交換装置 |
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|---|---|---|---|
| JP60194991A Pending JPS6186597A (ja) | 1984-09-28 | 1985-09-05 | 蒸発式熱交換装置 |
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