JPS60213800A - 冷却塔監視器 - Google Patents
冷却塔監視器Info
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- JPS60213800A JPS60213800A JP60052585A JP5258585A JPS60213800A JP S60213800 A JPS60213800 A JP S60213800A JP 60052585 A JP60052585 A JP 60052585A JP 5258585 A JP5258585 A JP 5258585A JP S60213800 A JPS60213800 A JP S60213800A
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- cooling tower
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- water
- transmitter
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- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 53
- 238000013459 approach Methods 0.000 claims description 6
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Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01K—MEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G01K13/00—Thermometers specially adapted for specific purposes
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01K—MEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G01K17/00—Measuring quantity of heat
- G01K17/06—Measuring quantity of heat conveyed by flowing media, e.g. in heating systems e.g. the quantity of heat in a transporting medium, delivered to or consumed in an expenditure device
- G01K17/08—Measuring quantity of heat conveyed by flowing media, e.g. in heating systems e.g. the quantity of heat in a transporting medium, delivered to or consumed in an expenditure device based upon measurement of temperature difference or of a temperature
- G01K17/10—Measuring quantity of heat conveyed by flowing media, e.g. in heating systems e.g. the quantity of heat in a transporting medium, delivered to or consumed in an expenditure device based upon measurement of temperature difference or of a temperature between an inlet and an outlet point, combined with measurement of rate of flow of the medium if such, by integration during a certain time-interval
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- Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)
- Measuring Volume Flow (AREA)
- Testing Or Calibration Of Command Recording Devices (AREA)
- Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
〔技術分野〕
本発明は一般的には冷却塔の性能測定装置に関し、特定
すると簡単な機能ブロックを利用して冷却塔の性能を監
視する新規かつ有用な冷却塔監視器に関する。
すると簡単な機能ブロックを利用して冷却塔の性能を監
視する新規かつ有用な冷却塔監視器に関する。
冷却塔は、水から熱を取り除くのに利用される定常流装
置である。大概の工業的プロセスでは屍熱を発生し、こ
の熱は放散されねばならない。冷却塔では、水を広げら
れた面として大気に暴すことによる(冷)水に対する物
質伝達とエネルギー伝達との組合せを用いる。この氷表
面は、充填物により拡げられてフィルム状の面を呈する
かもしくははねかけにより液滴を生成する。水は、液滴
が生成するように噴霧されてもよい。空気流が直交流関
係ないしは向流関係のどちらかで、水を通して流される
。
置である。大概の工業的プロセスでは屍熱を発生し、こ
の熱は放散されねばならない。冷却塔では、水を広げら
れた面として大気に暴すことによる(冷)水に対する物
質伝達とエネルギー伝達との組合せを用いる。この氷表
面は、充填物により拡げられてフィルム状の面を呈する
かもしくははねかけにより液滴を生成する。水は、液滴
が生成するように噴霧されてもよい。空気流が直交流関
係ないしは向流関係のどちらかで、水を通して流される
。
1975年発行のエイ・ニス・エイチ・アール・エイ・
イー イクイップメントハンドブック(ASHRAE
Equipmsnt Handbook )の21章で
は、冷却塔とその性能の測定方法について述べられてい
る。
イー イクイップメントハンドブック(ASHRAE
Equipmsnt Handbook )の21章で
は、冷却塔とその性能の測定方法について述べられてい
る。
性能計算は、高級プログラミング言語を用いてコンピュ
ーターによってのみ達成され得る。この性能計算は、ア
ナ四グ装置では効率良く行うことができない。シンナモ
ヒディーン(K、 Sinnamo−hldeen)と
オルムステッド(N、 01m5tead )は、1チ
ラー プラント エネルギー コンサベイション オペ
レイジョン” (Chiller Plant Eue
rgyConservation 0peratlon
)で、冷却塔の性能計算用にディジタルコンピュータ
ーを使用することを開示している。ヨーク地区ボルグー
ウオーナーフーボレイション(Berg−Warnar
Corp、 )のクーパー(K 、 Cooper)
による「水冷却機の効率的使用」と題する記事が、冷却
塔の性能値を得る計算の遂行を示唆しているが、これら
の計算も、高級プpダラミング言語でコンピューターを
使用することにより遂行されることを前提としている。
ーターによってのみ達成され得る。この性能計算は、ア
ナ四グ装置では効率良く行うことができない。シンナモ
ヒディーン(K、 Sinnamo−hldeen)と
オルムステッド(N、 01m5tead )は、1チ
ラー プラント エネルギー コンサベイション オペ
レイジョン” (Chiller Plant Eue
rgyConservation 0peratlon
)で、冷却塔の性能計算用にディジタルコンピュータ
ーを使用することを開示している。ヨーク地区ボルグー
ウオーナーフーボレイション(Berg−Warnar
Corp、 )のクーパー(K 、 Cooper)
による「水冷却機の効率的使用」と題する記事が、冷却
塔の性能値を得る計算の遂行を示唆しているが、これら
の計算も、高級プpダラミング言語でコンピューターを
使用することにより遂行されることを前提としている。
現在、冷却塔性能を監視するに有効な手段はコンピュー
ター以外には存在しない。しかし、コンピューターは、
処理時間の相当にががる高級言「11やその扱いに高度
に訓練された人を必要とする。
ター以外には存在しない。しかし、コンピューターは、
処理時間の相当にががる高級言「11やその扱いに高度
に訓練された人を必要とする。
そのため、高いコストがつく。
本発明は、コンピューターや高級言語を必要としない冷
却塔性能監視用の監視器に関する。簡単す機能プルツク
が独特の手法で組み合わせられて利用され、性能計算を
行う。このため、冷却塔性能を監視するための低;スト
で高速の機構が得られる。本質的な点として、本発明に
よれば、アナログ装置とコンピューターの利点が結合さ
れる。
却塔性能監視用の監視器に関する。簡単す機能プルツク
が独特の手法で組み合わせられて利用され、性能計算を
行う。このため、冷却塔性能を監視するための低;スト
で高速の機構が得られる。本質的な点として、本発明に
よれば、アナログ装置とコンピューターの利点が結合さ
れる。
それゆえ本発明の主目的は、簡単な機能ブロックと複数
のパラメータートランスミッタを使用して冷却塔の性能
値を発生する冷却塔監視器を提供することにある。
のパラメータートランスミッタを使用して冷却塔の性能
値を発生する冷却塔監視器を提供することにある。
本発明の他の目的は、冷却塔からの冷水出力温度に対応
する送信信号用および冷却塔の熱水入口温度に対応する
送信信号用および冷却塔周囲の温度に対応する送信信号
用のいくつかの温度トランスミッタを有する監視器を提
供することである。
する送信信号用および冷却塔の熱水入口温度に対応する
送信信号用および冷却塔周囲の温度に対応する送信信号
用のいくつかの温度トランスミッタを有する監視器を提
供することである。
水量トランスミッタと空気量トランスミッタとが冷却塔
出力における水量および冷却塔通過の空気量に対応する
送信信号用に用意される。さらに相対湿度トランスミッ
タが、冷却塔外部の相対湿度に対応する信号の提供用に
用意される囚第1計算手段が、独立した機能ブ四ツクか
ら構成され、外部温度トランスミッタと相対湿度トラン
スミッタに接続されており、周囲の湿度と温度の関数と
して湿球温度を計算する。第2計算手段が他のトランス
ミッタと第1計算手段にも接続されており、冷却塔の定
格7アクタや入・出力温度や空気量の関数として理論値
としての有効流量を計算する。
出力における水量および冷却塔通過の空気量に対応する
送信信号用に用意される。さらに相対湿度トランスミッ
タが、冷却塔外部の相対湿度に対応する信号の提供用に
用意される囚第1計算手段が、独立した機能ブ四ツクか
ら構成され、外部温度トランスミッタと相対湿度トラン
スミッタに接続されており、周囲の湿度と温度の関数と
して湿球温度を計算する。第2計算手段が他のトランス
ミッタと第1計算手段にも接続されており、冷却塔の定
格7アクタや入・出力温度や空気量の関数として理論値
としての有効流量を計算する。
他の手段が、水門トランスミッタと第2計算手段に接続
されており、実流量と有効流量すなわち理論流組との比
として得られる実性能値を発生ずる。
されており、実流量と有効流量すなわち理論流組との比
として得られる実性能値を発生ずる。
本発明のさらに他の目的は、設M1“が簡単か2構造的
に竪牢で製造費用の安価な冷却塔監視器を提供すること
にある。
に竪牢で製造費用の安価な冷却塔監視器を提供すること
にある。
図面を参照しなが5本発明を説明する。本発明は第1図
に具体的に示されており、総括的に番号10で示される
冷却塔と総括的に番号2oで示される冷却塔監視器から
構成される。
に具体的に示されており、総括的に番号10で示される
冷却塔と総括的に番号2oで示される冷却塔監視器から
構成される。
冷却塔には、熱水人口12上に熱水が供給される。例示
されているように、熱水は熱水バイパスからないしは工
業的プロセスや熱交換器の凝翻器から供給される。
されているように、熱水は熱水バイパスからないしは工
業的プロセスや熱交換器の凝翻器から供給される。
水は、熱交換器のハウジング14中を下方へ噴霧され、
117i115に収容され、ここがら冷水出口16を介
して熱水バイパスや凝縮器へ戻される。
117i115に収容され、ここがら冷水出口16を介
して熱水バイパスや凝縮器へ戻される。
空気の直交流れが、モーターとファンから構成され番号
17で示される送風様より設定される。第1湿度トラン
スミッタTT1が冷水出口16に接続されて、冷却塔か
ら流出する水の温度に対応する信号を送信する。流風ト
ランスミッタFT1が冷水出口16に接続して、冷却塔
外部への水の実流量に対比、する値を発生する。第2温
度トランスミッタTT2が、熱水人口12での流入水温
良に対応する信号を発生する。第3温度トランスミッタ
TT3が、周囲温度すなわち外部空気:1M度に対応す
る値を発生し、相対湿度トランスミッタRH1が、冷却
塔外側を取り囲む空気の相対湿屓に対応する値を発生す
る。最後に、速度トランスミッタST1が、モーター・
ファン組合せ17に接続し冷却塔を貫通する空気流量に
対応する信号FAを発生する。
17で示される送風様より設定される。第1湿度トラン
スミッタTT1が冷水出口16に接続されて、冷却塔か
ら流出する水の温度に対応する信号を送信する。流風ト
ランスミッタFT1が冷水出口16に接続して、冷却塔
外部への水の実流量に対比、する値を発生する。第2温
度トランスミッタTT2が、熱水人口12での流入水温
良に対応する信号を発生する。第3温度トランスミッタ
TT3が、周囲温度すなわち外部空気:1M度に対応す
る値を発生し、相対湿度トランスミッタRH1が、冷却
塔外側を取り囲む空気の相対湿屓に対応する値を発生す
る。最後に、速度トランスミッタST1が、モーター・
ファン組合せ17に接続し冷却塔を貫通する空気流量に
対応する信号FAを発生する。
冷却塔監視器20は、複数のトランスミッタからの信号
を受け取り、冷却塔の性能に対応する値Petを発生す
る。
を受け取り、冷却塔の性能に対応する値Petを発生す
る。
冷却塔監視器200目的は、冷却塔の能力を決定してそ
の予期性能を与えることである。
の予期性能を与えることである。
標準状態で約5.8 t / mln (1gallo
n / mln )の水量を冷却するに等価な面積を1
タワーユニツトと称する。
n / mln )の水量を冷却するに等価な面積を1
タワーユニツトと称する。
標準状態は、
流入水温g T w i =約3゛2℃(9oy)流出
水温度Tvo=約27℃(80”F )空気の湿球温度
=約21℃(70”F)である。
水温度Tvo=約27℃(80”F )空気の湿球温度
=約21℃(70”F)である。
もし冷却塔が、標準状態でM [gallon / m
in ]の水を放出するならば、冷却塔は「Mタワーユ
ニット」の定格を為する。工業的には、「タワーユニッ
ト」と同等の性能として標準状態での水の流量M (g
allon / m1n)を用いる。
in ]の水を放出するならば、冷却塔は「Mタワーユ
ニット」の定格を為する。工業的には、「タワーユニッ
ト」と同等の性能として標準状態での水の流量M (g
allon / m1n)を用いる。
温度に餉係する2つの項が使用され、これはアプローチ
A = Two −Ta b rl)レンジR= Tv
i −TWO(2) であり、標準状態では A =80−70=10 (5) R0=90−80=10 (4) となる。
A = Two −Ta b rl)レンジR= Tv
i −TWO(2) であり、標準状態では A =80−70=10 (5) R0=90−80=10 (4) となる。
冷却塔の性能は、標準性能でではなく、様々な温度状態
で測定される。標準状態での性能を見出すために、補正
は「定格7アクタRFJによってなされる。この定格フ
ァクタは、「エイ・ニス・エイチ・アール・エイ・イー
イクイップメントハンドブック(ASHRAE Eq
uipment Handbook)Jの21章で与え
られる定格チャートから見出される。定格ファクタは、
所与の空気湿球温度に対してレンジとアプローチの関数
として表わされる。
で測定される。標準状態での性能を見出すために、補正
は「定格7アクタRFJによってなされる。この定格フ
ァクタは、「エイ・ニス・エイチ・アール・エイ・イー
イクイップメントハンドブック(ASHRAE Eq
uipment Handbook)Jの21章で与え
られる定格チャートから見出される。定格ファクタは、
所与の空気湿球温度に対してレンジとアプローチの関数
として表わされる。
エイ・ニス・エイチ・アール・エイ・イー(ASHRA
E)チャートは、冷却塔を負通ずる所与の空気流量に対
するものである。ここでの展開において、空気流量は最
適化のために変化せしめられ、独立変数として扱われる
。この時非樹形関数を RF= t (R,A、Tab、FA) (5)と書く
ことができる。各変数の関数的変化fにより基準点(R
F )’に関してRFを表わすと、RF=(RF)’(
fB(R):1(fA(A))(fT(Tab’)(f
、 (F A ) :) (<S)と書かれる。(R
F )’は1であるので、fHlfAsf、r値はエイ
・ニス・エイチ・アール・エイ・イー(ASHRAE)
チャートから直接得られる。
E)チャートは、冷却塔を負通ずる所与の空気流量に対
するものである。ここでの展開において、空気流量は最
適化のために変化せしめられ、独立変数として扱われる
。この時非樹形関数を RF= t (R,A、Tab、FA) (5)と書く
ことができる。各変数の関数的変化fにより基準点(R
F )’に関してRFを表わすと、RF=(RF)’(
fB(R):1(fA(A))(fT(Tab’)(f
、 (F A ) :) (<S)と書かれる。(R
F )’は1であるので、fHlfAsf、r値はエイ
・ニス・エイチ・アール・エイ・イー(ASHRAE)
チャートから直接得られる。
これら関数関係は第4図ないし第6図にプνッ卜されて
いる。f、値は、 f、(F、)=い)°°′ (7) FA として得られる。しかし、もし可能ならば製造業者のデ
ータが使用されるべきである。。
いる。f、値は、 f、(F、)=い)°°′ (7) FA として得られる。しかし、もし可能ならば製造業者のデ
ータが使用されるべきである。。
冷却塔性能ファクタPetは熱交換賭のファウリングフ
ァクタと同様である。冷却塔性能7アクタは、 実流量 Pet= = (8) 有効流量 標準状態 Mava として定毅され、標準状態で測定される[RFJ値は冷
却塔性能7アクタPetを見出すのに使用される。この
手続は以下の通りである。
ァクタと同様である。冷却塔性能7アクタは、 実流量 Pet= = (8) 有効流量 標準状態 Mava として定毅され、標準状態で測定される[RFJ値は冷
却塔性能7アクタPetを見出すのに使用される。この
手続は以下の通りである。
t Tab、Two、Twi、FAを測定してA、Rを
得て、 2、 fRlfAlfTlfF を見出してRFを決定
し、 五 既知のタワーユニットすなわちMoについてタワー
ユニット M。
得て、 2、 fRlfAlfTlfF を見出してRFを決定
し、 五 既知のタワーユニットすなわちMoについてタワー
ユニット M。
Mava = 、 =−(9)
RF RF
から有効流量M a v aを見出し、4、 実流量M
a e tを測定して式(8)より冷却塔性能ファク
タPatを見出す。
a e tを測定して式(8)より冷却塔性能ファク
タPatを見出す。
第2図にもどって、論理ブロック30を利用して、トラ
ンスミッタTT3と12 H1により提供される周囲空
気温度Tと周囲相対湿度RHの関数として空気の湿球温
度Tab を計算する。論理回路50は第3図で詳細に
示されており、後に説明する。
ンスミッタTT3と12 H1により提供される周囲空
気温度Tと周囲相対湿度RHの関数として空気の湿球温
度Tab を計算する。論理回路50は第3図で詳細に
示されており、後に説明する。
第1比較器21が、温度トランスミッタTT1から提供
される流出水温度から湿球温度を減算して、アプローチ
Aの値を得る。第2比較器すなわち減算ユニット22が
第1・第2温度トランスミッタTT1、TT2間に接続
され、レンジRを発生する。速度トランスミッタST1
は、関数発生器25に空気流量値を直液与える。論理回
路60や第1比較器21や第2比較器22は、各々関数
発生器26.26.24に接続される。
される流出水温度から湿球温度を減算して、アプローチ
Aの値を得る。第2比較器すなわち減算ユニット22が
第1・第2温度トランスミッタTT1、TT2間に接続
され、レンジRを発生する。速度トランスミッタST1
は、関数発生器25に空気流量値を直液与える。論理回
路60や第1比較器21や第2比較器22は、各々関数
発生器26.26.24に接続される。
関数ブロック26.24.26は、各々第4図ないし第
6図が示す関数を発生する。関数ブロック25は、式(
7)の関数計算を実行する。采算器′27は、関数ブロ
ック23ないし26の出力と(RF )0を提供する数
値ラインに接続されており、冷却塔の定格ファクタRF
を発生する。この値は除算器28でタワーユニットM0
を除算して、有効流量すなわち理論流1RM a v
aを得る。この値は別の除n器29で実流量M a c
tを除算して性能値Patを得る。
6図が示す関数を発生する。関数ブロック25は、式(
7)の関数計算を実行する。采算器′27は、関数ブロ
ック23ないし26の出力と(RF )0を提供する数
値ラインに接続されており、冷却塔の定格ファクタRF
を発生する。この値は除算器28でタワーユニットM0
を除算して、有効流量すなわち理論流1RM a v
aを得る。この値は別の除n器29で実流量M a c
tを除算して性能値Patを得る。
第3図の論理回路3oにおいて、関ki発生器51.5
2は各々、第7図と第8図の温度、エンタルピー、エネ
ルギー量の関数を発生する。
2は各々、第7図と第8図の温度、エンタルピー、エネ
ルギー量の関数を発生する。
第3図の動作は、出願中の米国特許出願第462599
号明細書〔1983年1月31′日出願、表題「関数ブ
ロックによる冷却塔水温の最適制御(Opt1mum
Control of Cooling Tower
WaterT@mperature by Funet
lon Blocka )J )中に詳細に説明されて
いる。
号明細書〔1983年1月31′日出願、表題「関数ブ
ロックによる冷却塔水温の最適制御(Opt1mum
Control of Cooling Tower
WaterT@mperature by Funet
lon Blocka )J )中に詳細に説明されて
いる。
関数ブロック51は、周囲空気温度トランスミッタTT
3に接続し、周囲温度Tでの水の蒸気圧に対応する値P
IIを発生する。乗算器63は相対湿度トランスミッタ
RH1とMtブロック31に結合して使用され、湿気の
分圧に対応する値を得る。
3に接続し、周囲温度Tでの水の蒸気圧に対応する値P
IIを発生する。乗算器63は相対湿度トランスミッタ
RH1とMtブロック31に結合して使用され、湿気の
分圧に対応する値を得る。
次に乗算器34と減算ユニットすなわち比較器35を利
用して除算ユニット36への飴を用意する。この除算ユ
ニット36は外部空気の湿気比、すなわち、乾燥空気1
ボンド当りの湿気のボンドを表わす値Wを発生する。
用して除算ユニット36への飴を用意する。この除算ユ
ニット36は外部空気の湿気比、すなわち、乾燥空気1
ボンド当りの湿気のボンドを表わす値Wを発生する。
外部温度Tと湿気比Wは番号39で示される論理モジュ
ール30の第2部分へ提供され、乗算器37が加算ユニ
ット3Bや関数発生器32と結合して用いられて、空気
の湿球温度Tabを発生する。
ール30の第2部分へ提供され、乗算器37が加算ユニ
ット3Bや関数発生器32と結合して用いられて、空気
の湿球温度Tabを発生する。
本発明の技術思想から逸脱することなく様々な応用・変
更が可能であることは当業者には明らかであろう。
更が可能であることは当業者には明らかであろう。
第1図は、本発明によるパラメータトランスミッタとモ
ジュール性能計算器を有する冷却塔の概略図である。 第2図は、冷却塔性能監視用の冷却塔性能監視器の全体
を示すプルツク図である。 第3図は、冷却塔通過の理論水量すなわち有効水量を計
算するに使用され、溌球温度を発生する論理回路を示す
プルツク図である。 第4図ないし第6図は、冷却塔のアプローチやレンジや
湿球湿度を示すグラフである。 第7図と第8図は第3図のプルツク図で利用される外部
温度と水の蒸気圧との関係を示すグラフおよびエンタル
ピすなわちエネルギー量と湿球湿度との関係を示すグラ
フである。 図中の各番号が示す名称を以下に挙げる。なお同一番号
は同一部位を示すものとする。 10:冷却塔 12:熱水入口 14:ハウジング 15:槽 16:冷水出口 17:送風機(モーター・ファン組合せ)20:冷却塔
監視器 21.22:比較器 25.24.25.26:関数発生器(関数ブロック)
27:乗算器 2日、29:除算器 30:論理ブロック(論理回路、論理モジュール)31
.32;関数発生器(関数ブロック)36.54二乗算
器 35:比較器 56:除鼻ユニット 37;乗算器 58:加算ユニット 39:論理モジュール50の第2部分 子TI:第1温度トランスミッタ TT2j第2j度トランスミッタ TT5:第3爲度トランスミッタ ′ FT1:流量トランス□ミッタ RHl :4(j対湿度トランスミッタs’r1:速度
トランスミッタ 代理人の氏名 倉 内 基 弘 −・′1−バ2′ 同 風間弘志、、−、゛、、、。 ′・\− FIG、1
ジュール性能計算器を有する冷却塔の概略図である。 第2図は、冷却塔性能監視用の冷却塔性能監視器の全体
を示すプルツク図である。 第3図は、冷却塔通過の理論水量すなわち有効水量を計
算するに使用され、溌球温度を発生する論理回路を示す
プルツク図である。 第4図ないし第6図は、冷却塔のアプローチやレンジや
湿球湿度を示すグラフである。 第7図と第8図は第3図のプルツク図で利用される外部
温度と水の蒸気圧との関係を示すグラフおよびエンタル
ピすなわちエネルギー量と湿球湿度との関係を示すグラ
フである。 図中の各番号が示す名称を以下に挙げる。なお同一番号
は同一部位を示すものとする。 10:冷却塔 12:熱水入口 14:ハウジング 15:槽 16:冷水出口 17:送風機(モーター・ファン組合せ)20:冷却塔
監視器 21.22:比較器 25.24.25.26:関数発生器(関数ブロック)
27:乗算器 2日、29:除算器 30:論理ブロック(論理回路、論理モジュール)31
.32;関数発生器(関数ブロック)36.54二乗算
器 35:比較器 56:除鼻ユニット 37;乗算器 58:加算ユニット 39:論理モジュール50の第2部分 子TI:第1温度トランスミッタ TT2j第2j度トランスミッタ TT5:第3爲度トランスミッタ ′ FT1:流量トランス□ミッタ RHl :4(j対湿度トランスミッタs’r1:速度
トランスミッタ 代理人の氏名 倉 内 基 弘 −・′1−バ2′ 同 風間弘志、、−、゛、、、。 ′・\− FIG、1
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 (1)熱水人口と冷水出口とを有する冷却塔であって、
塔を通過する空気流を発生する空気流手段を備える冷却
塔の性能を決定するだめの冷却塔監視器において、 冷却塔外部の空気の湿球温度を決定する湿球湿度手段と
、 iM球温湿温度手段接続て、標帛状態での定格ファクタ
とタワーユニットおよび冷水出口温度と熱水入口温度と
冷却塔を貫流する空気流量との一数として冷却塔からの
有効水量を計算する有効水量手段と、 有効水量手段に接続して、冷水出口lIA度に対応する
信号を提供する第1温度トランスミッタと、有効水量手
段に接続して、熱水入口温度を提供する第2温度トラン
スミッタと、 有効水量手段に接続して、空気流量値を提b(する空気
流量トランスミッタと、 冷却塔から出る水の実流量に対応する信号を発生する水
量トランスミッタと、 有効水量手段と水量トランスミッタに接続して、冷却塔
から出る有効水量と実流量の関数として冷却塔性能値を
計算する性能値発生器と から成る冷却塔監視器。 (2) 湿球一度手段は、 冷却塔外部温度に対応する信号を発生する第3温度トラ
ンスミッタと、 冷却塔外部の相対湿度に対応する信号を発生する相対湿
度トランスミッタと、 第3温度トランスミッタと相対湿度トランスミッタに接
続して、冷却塔外部空気の湿球温度を計算する計算手段
と を有する特fl−請求の範囲第1項記載の冷却塔監視器
。 (5)冷却塔は、アプローチ値とレンジ値と標準状態で
のタワーユニットと定格ファクタを有し、−有効水量手
段は、 第1温度トランスミッタと湿球温度手段に接続して、湿
球温度と冷却塔の冷水出口温度との差として冷却塔の実
アプローチを計算するだめの第1関数発生器と、 第1・第2温度トランスミッタに接続して、冷却塔の流
出拳流入水温度差の関数として冷却塔の実レンジを発生
するだめの第2関数発生器と、空気流量手段に接続して
空気流量の関数を発生する第3関数発生器と、 湿球温度手段に接続して、湿球温度の関数を発生する第
4関数発生器と、 第1・第4I!A数発生器に接続してその出力を乗算す
る第1乗算器と、 第2・第6関数発生器に接続してその出力を乗算する第
2乗算器と、 第1・第2栄算器に接続して、その出力を乗算する第5
乗算器と、 第3乗算器に接続して、第6乗算器の出力と冷却塔の標
準状態定格ファクタとを乗算する第4乗算器と、 第4乗算器に接続して、第4乗算器の出力で冷却塔の標
準状態タワーユニットを除算して、冷却塔からの有効水
量を発生する除算ユニットとから成る特許請求の範囲@
1項記載の冷却塔監視器。 (4)性能値発生器は、 前記除算ユニットと水量トランスミッタに接続して、実
水量を有効水量で除算して性能値を発生ずる除算ユニッ
トを有する特if 請求の範囲第3項記載の冷却塔監視
器。
Applications Claiming Priority (2)
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|---|---|---|---|
| US06/592,504 US4507930A (en) | 1984-03-23 | 1984-03-23 | Cooling tower monitor |
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Publications (1)
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Family Applications (2)
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