JPH0960320A - 給水装置 - Google Patents

給水装置

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Publication number
JPH0960320A
JPH0960320A JP7208695A JP20869595A JPH0960320A JP H0960320 A JPH0960320 A JP H0960320A JP 7208695 A JP7208695 A JP 7208695A JP 20869595 A JP20869595 A JP 20869595A JP H0960320 A JPH0960320 A JP H0960320A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
water
cooling tower
elevated
closed cooling
reverse osmosis
Prior art date
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Pending
Application number
JP7208695A
Other languages
English (en)
Inventor
Yuichi Hanada
雄一 花田
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.)
Toshiba Corp
Original Assignee
Toshiba Corp
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 Toshiba Corp filed Critical Toshiba Corp
Priority to JP7208695A priority Critical patent/JPH0960320A/ja
Publication of JPH0960320A publication Critical patent/JPH0960320A/ja
Pending legal-status Critical Current

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Classifications

    • 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
    • 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

Landscapes

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

Abstract

(57)【要約】 【課題】浸透圧現象を利用して安価で安定度の高い連続
的に希釈可能な給水装置を提供すること。 【解決手段】給水装置は、密閉式冷却塔の散水を引き出
す第1配管と、密閉式冷却塔より高所に設置されている
高架水槽の水を引き出す第2配管とを逆浸透膜装置を介
して接続しているので、冷却塔散水と高架水槽水の濃度
差から生じる浸透圧により逆浸透膜には散水を希釈する
一定の浸透圧力が働く。また同時に水位差による静圧が
生じるため、適性な希釈速度を得ることができるので、
密閉式冷却塔の散水を高架水槽水で連続的かつ安定した
希釈ができる。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は密閉式冷却塔の散水
を希釈するための給水装置に関する。
【0002】
【従来の技術】密閉式冷却塔の散水は蒸発により濃度が
高くなるので、放っておくと汚染が進み、空気中に汚染
水が散布される危険性がある。このため散水の希釈技術
は衛生面からも非常に重要であり、従来より冷却塔散水
の導電率を導電率計測器により計測し、この計測値によ
りボール弁等の電動弁を制御して希釈水を供給する給水
方式がとられており、導電率計,コントローラ,電動弁
等の制御機器および制御電源が必要であった。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、導電率
計,コントローラ,電動弁等の制御装置および制御電源
は装置および保守に比較的コストがかかっていたので、
これらの制御装置および制御電源を用いないで希釈可能
な給水装置の開発が求められていた。
【0004】本発明は上記事情に鑑みてなされたもの
で、請求項1の目的は従来技術では考慮されていなかっ
た浸透圧現象を利用することにより安価で連続的に希釈
可能な給水装置を提供することにある。また請求項2の
目的は散水量を一定に保って安定度の高い給水装置を提
供することにある。
【0005】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に、本発明の請求項1のの給水装置は、密閉式冷却塔
と、前記密閉式冷却塔の散水を引き出す第1配管と、前
記密閉式冷却塔より高所に設置されている高架水槽と、
前記高架水槽の水を引き出す第2配管と、前記第1配管
と前記第2配管とを逆浸透膜装置を介して接続したこと
を特徴とするものである。
【0006】本発明の請求項2は、請求項1記載の給水
装置において、前記密閉式冷却塔には散水量を一定にす
るオーバーブロー機構を備えていることを特徴とするも
のである。
【0007】まず、本発明の原理について説明する。ビ
ル設備の給水装置として多く用いられている高架水槽の
水と、密閉式冷却塔の散水とを逆浸透膜を介して常時接
触させておくと、濃度の高くなった密閉式冷却塔の散水
は高架水槽の水で希釈するような浸透圧が働く。本発明
はこの現象を利用するものである。
【0008】ここで、浸透圧力は、冷却塔散水と高架水
槽水の温度差から発生する浸透圧力と、冷却塔散水と高
架水槽水の水位差から発生する圧力(静圧)の和とな
る。 浸透圧力=水位差による圧力+濃度差による圧力・・・(1)
【0009】また、希釈速度は逆浸透膜の面積に比例す
る。 希釈速度(単位時間あたりの浸透水量) =逆浸透膜面積×逆浸透膜により定まる定数・・・(2)
【0010】上記(1)および(2)式の特性から冷却
塔散水を希釈するにあたり、最適な希釈速度となるよう
に冷却塔散水と高架水槽水の水位差を調整する。冷却塔
側には希釈された散水を一定量保つためオーバーフロー
機構を設ける。
【0011】冷却塔散水と高架水槽水の濃度差から生じ
る浸透圧により、逆浸透膜には散水を希釈する一定の浸
透圧力が働き、また同時に水位差による静圧が生じるた
め、両者から適性な希釈速度を得ることができるので、
従来技術のような電気,電子,機械,人力等を使用しな
くて、かつ安定した連続的な希釈が可能となる。
【0012】また、本発明の給水装置は、冷却塔散水と
高架水槽水の水位差を調整し、散水を希釈する方向への
静圧を高くとることにより、使用する逆浸透膜の面積を
小さくとることができ、さらに低コスト化が図れる。ま
た常に高架水槽側から冷却塔散水側へ流れているため散
水の減水対策も図れる。
【0013】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図を
参照して説明する。図1は本発明の実施例である給水装
置(請求項1及び請求項2対応)の構成図である。
【0014】同図において、1は一般的な密閉式冷却塔
であり、密閉式冷却塔1には散水3の一部を引き出す配
管2と、散水量を一定に保つためのオーバーブロー機構
8を設けている。4は高架水槽であり、高架水槽4の適
所にその水6の一部を引き出す配管5を設けている。配
管2と配管5とは逆浸透膜装置7を介して接触してい
る。また、高架水槽4は密閉式冷却塔1よりも高所に設
置されており、9は高架水槽と冷却塔散水との水位差を
示す。
【0015】次に、本実施例の作用について説明する。
散水3は空気と接触すると蒸発や汚染などにより濃度が
高くなるが、高架水槽水6は散水3よりも濃度が低く常
に一定濃度が保たれているため、逆浸透膜装置7では散
水3の濃度に応じた浸透圧が常に働く。また、水位差9
により逆浸透膜装置7には静圧がかかっているため、実
際に逆浸透膜にかかる浸透圧力は以下のようになる。す
なわち、 浸透圧力=濃度差による浸透圧+水位差による静圧
【0016】ここで、高架水槽水位−冷却塔散水水位=
L,静圧をP(散水を希釈する方向へ働く圧力を正)と
すると下記の如くなる。 L>0のときP>0 L<0のときP<0
【0017】また、浸透水量は逆浸透膜面積に比例し、
使用する逆浸透膜により濃度差により働く浸透圧の大き
さが決まってくる。濃度差による浸透圧をpとすると、
冷却水を希釈するための浸透圧力Qは、 Q=P+p となるので、この値が適正値となるよう水位差および逆
浸透膜を決定する。また、密閉式冷却塔1側には、決定
した散水水位にオーバーブロー機構8を設け、希釈され
た散水を一定量に保ち、安定した散水ができるようにし
ている。
【0018】上記したように、本実施例によると、従来
技術の如き電気,電子,機械などによる制御機器や人力
等を一切使わず、単に物理現象を利用するのみであるか
ら冷却水散水の希釈を安定して行うことができる。ま
た、冷却塔散水と高架水槽水の水位差を調整し、散水を
希釈する方向への静圧を高くとることにより使用する逆
浸透膜の面積を小さくとることができ、低コスト化が図
れる。さらに、常に高架水槽側から冷却塔散水側へ流れ
ているため散水の減水対策も図れる。
【0019】
【発明の効果】以上説明したように、本発明によると、
浸透圧による希釈効果と、冷却塔散水と高架水槽水の水
位差から得られる静圧を利用しているので、常に安定し
た連続的な希釈が可能となる。また、冷却塔散水と高架
水槽水の水位差を調整し、散水を希釈する方向への静圧
を高くとることにより、使用する逆浸透膜の面積を小さ
くすることができ、低コスト化が図れる。さらに常に高
架水槽側から冷却塔散水側へ流れているため散水の減水
対策も図れる等の優れた効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の一実施例の構成図。
【図2】図1のA部分の拡大図。
【符号の説明】
1…密閉式冷却塔、2…散水引出し配管、3…散水、4
…高架水槽、5…高架水槽水引出し配管、6…高架水槽
水、7…逆浸透膜、8…オーバーブロー機構、9…水位
差。

Claims (2)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 密閉式冷却塔と、前記密閉式冷却塔の散
    水を引き出す第1配管と、前記密閉式冷却塔より高所に
    設置されている高架水槽と、前記高架水槽の水を引き出
    す第2配管と、前記第1配管と前記第2配管とを逆浸透
    膜装置を介して接続したことを特徴とする給水装置。
  2. 【請求項2】 請求項1記載の給水装置において、前記
    密閉式冷却塔には散水量を一定にするオーバーブロー機
    構を備えていることを特徴とする給水装置。
JP7208695A 1995-08-16 1995-08-16 給水装置 Pending JPH0960320A (ja)

Priority Applications (1)

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JP7208695A JPH0960320A (ja) 1995-08-16 1995-08-16 給水装置

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JP7208695A JPH0960320A (ja) 1995-08-16 1995-08-16 給水装置

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JPH0960320A true JPH0960320A (ja) 1997-03-04

Family

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JP7208695A Pending JPH0960320A (ja) 1995-08-16 1995-08-16 給水装置

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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2005120688A1 (en) * 2004-06-11 2005-12-22 University Of Surrey Cooling apparatus

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2005120688A1 (en) * 2004-06-11 2005-12-22 University Of Surrey Cooling apparatus
CN100490950C (zh) 2004-06-11 2009-05-27 萨里水溶剂科技有限公司 冷却设备
US7823396B2 (en) 2004-06-11 2010-11-02 Surrey Aquatechnology Limited Cooling apparatus

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