JPS6057192A - 乾・湿式冷水塔 - Google Patents

乾・湿式冷水塔

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JPS6057192A
JPS6057192A JP58163304A JP16330483A JPS6057192A JP S6057192 A JPS6057192 A JP S6057192A JP 58163304 A JP58163304 A JP 58163304A JP 16330483 A JP16330483 A JP 16330483A JP S6057192 A JPS6057192 A JP S6057192A
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JP
Japan
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dry
cooling
section
cooling section
wet
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JP58163304A
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JPH041271B2 (ja
Inventor
Masao Ezaki
江崎 雅夫
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IHI Corp
Original Assignee
Ishikawajima Harima Heavy Industries Co Ltd
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Publication date
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Publication of JPH041271B2 publication Critical patent/JPH041271B2/ja
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    • 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
    • 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)
  • 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。

Description

【発明の詳細な説明】 この発明は、乾式冷却部と湿式冷却部を有し、被処理温
水を外部空気によって冷却する乾・湿式冷水塔に係り、
特に両冷却部のうちの乾式冷却部を改良したものに関す
る。
冷水塔は、石油化学工場、石油精製所、製鉄所、火力発
電所、地熱発電所などにおいて生ずる渇水の冷却システ
ムとして広く採用されている。
第1図は白煙化の防止対策を施した一般的な冷却システ
ムの構造を示したものである。これを簡単に説明すると
、被処理温水と外部空気とを直接熱交換させて被処理温
水を冷却する湿式冷却部1の上部に乾式冷却部2を設け
、彼処J’l! ’lIJ+水を乾式冷却部2を通した
のち、湿式冷却部1を通す乾・湿式構造となっている。
′1J−1,7ねIう、湿式冷却部1へ供給される被処
理渇水は、一旦、乾式冷lJI部2にて冷却されるため
外気との温度差が少なく<rす、白煙化が生じにくく、
J:た、白煙が生じてし乾式冷却部で加熱された乾き空
気どの混合により、湿り空気が過飽和域から非飽和酸二
1、で下げられるため、白煙化が防11ニされる。
ところで、湿式冷N1部1は例えば塩化ビニール製の充
填物などの充填層や、材木を組み上げたものなどで形成
されるため強度上丈夫でなく、一方、乾式冷却部2は多
数のフィンイ(1き伝熱管で構成されるためその重用が
重く、これを直接湿式冷却部1上に支持させることがで
きない。したがって、強度上乾式冷却部2を支持するた
めの支持構造体を必要とするが、このような支持構造体
を設りることは非常に不経済であり、設計上の困難を伴
なう。また、湿式冷却部1の上部に乾式冷却部2を設置
するため必然的に塔高が高くなるという欠点がある。
そこで、このような欠点を解消するため、従来は、在来
の湿式冷却塔のケーシング部に乾式冷却部を設けたもの
が提案されている。1−なわち、第2図に示す如く、湿
式冷却部3を設けた側壁とは異なる他の側壁に乾式冷却
部4を設けて、湿式冷却部3に流入する空気流aと乾式
冷却部4に流入する空気流りどが交叉するように冷却セ
ル5を形成し、この冷却セル5を複数台設置する場合、
上記乾式冷却部を設【ノた側の側壁を背中合わけにして
配列したものである。これにより、重量の大きい乾式冷
却部4を直接塔基礎面に置けるため全体の構造が簡略化
でき、また塔高も低くできるようにしたものである。
ところが、冷却レル5を複数台設置する場合、1−記乾
式冷7J1部4を設(′)だ側の側り?をf11中含;
1′) lに【ノて配列するのであるが、乾式冷IJI
部4への空気の流入を良好に゛するため、第2図及び第
3図に示す如くそれぞれの冷却セル[うの間に空間を必
゛ルどし、据イ]1面積が人ぎくなるという問題があっ
た。殊に外気流が、塔の配列方向に平行な場合、各塔間
にはさまれ1.:乾式冷却部の外気吸引力は著しく低下
し、乾式部冷IJ+能力が低下するため、多数廿ルに適
用りる上で問題があった。
この発明は」二連した従来の問題点に鑑みてなされたも
のであり、その[1的は低い塔高及びエバの簡略構造を
維持しつつ、据イ(目づ面積を有効に減少することがで
きる乾・湿式冷水塔を1;7ることである。
上記目的を達成するために、この発明は、湿式冷却部と
乾式冷却部とに吸引される各空気流が交叉するように両
冷却部を界なる側壁に配量した冷水レルを、ぞの乾式冷
却部を配置しi=側の側4[を仕切壁として複数配列し
た乾・湿式冷水塔において、」−記名セルを仕切壁に沿
ってずらして配列し、ずらすことにより顕われる各冷水
セルの側壁に上記乾式冷却部を設りたことを特徴とする
。これにより冷7Jlレル間に空間を必要どしない状態
で複数セルを設問できるようにし、据付は面積が増大し
イすいJ:うにしたものである。
以下、この発明に係る乾・湿式冷水塔の好適一実施例を
添f1図面に従って説明する。
第4図に示す如く、6は冷却セルで、被処理渇水と外部
空気とを直接熱交換させて被処理温水を冷却する湿式冷
却部7と、被処理温水と外部空気とを間接熱交換させて
彼処pI′!渇水を冷ム1する乾式冷却部8と、セル6
内に外部空気を導入するための送風機9と、これらを収
納するケーシングとから成る。
冷)、1]セル6は、ぞのケーシングの一側を仕切壁1
0とし、この仕切壁10に沿って隣接する冷却レル6を
順次同方向にずらして複数配列することにより、冷水塔
を形成する。
このように順次ずらしで配列した各冷却セル6の湿式冷
却部7は、仕切壁10とは異なる他の対向側壁にそれぞ
れ配設する。この湿式冷入り部7は、5− 第5図に詳しく示J”如く、給水lff11ど、IXX
XX化ビニール充填物などを充填して或いは材木を格子
状、千鳥状に組み−にげて形成1ノだ気液接触部12及
び冷7.rIt?ル6底部の全面に段()た冷水槽13
とからなる。
一方、各冷7Jルル6の乾式冷Ju1部8は、これど湿
式冷却部7どに流入1する各空気流a 、 bが交叉寸
べく、冷却レル6をずら覆ことにより顕われるケーシン
グの側壁14に、湿式冷7J1部7の気液接触部12と
重ならないように配置Jる。このようにして、各冷却セ
ル6には、第4図に示す如く、送風IjlI9を中心と
しに点対称の対向側壁位回に一対の乾式冷2J1部8.
8が配置されることにlzる。
この乾式冷却部8は第5図に示ザ如く、フィン付き伝熱
管15を多数本並べかつ図示のように下方から1一方に
向【−Jで外ノJに111斜して形成する。
乾式冷却部8の下方の地中には温水ヘッダ16が設置ノ
られている。ヘッダ16には被処理ft+A水を図示し
ないプラントから供給する供給管2;5が接続され、ヘ
ッダ16から各乾式冷7J1部8に被処理6一 渇水を供給する第1主情17が接続され、第1+管17
は傾設された乾式冷却部8の下部に配設した下部ヘッダ
18に接続される。傾設置ノだ各フィン(1伝熱管15
の上部には上部ヘッダ19が設けられ、これら上部ヘッ
ダ19から第2主管20が接続され、隣接する各湿式冷
却部7の給水槽11にバルブ21を介しで接続される。
6冷)」セル6の湿式冷却部7及び乾式冷却部8間の、
に1部ケーシングにはファンスタック22が設(プられ
ている。
尚、第5図中26は湿式冷却部7の出口側ダンパ、27
は乾式冷却部8の出口側ダンパ、28は冷水槽に接続し
た冷水管である。
以上の構成よりなるこの実施例の作用について)ホベる
送風機9により外部空気が湿式冷却部7を通して、また
乾式冷却部8を通して各冷却セルG内に矢印8.1〕で
示したにうに交叉する如く流入する。
乾式冷却部8に流入する空気流すは、冷却セル6を仕切
壁10に沿ってずらしであるため、隣接する冷7.1ル
ル6tこ鴻られることがなく、M代冷)41部7に流入
する空気流aとぞの吊に、1ノい(遜色が<7い。
一方、プラン1〜などの彼処]!I!温水が供給管25
から温水ヘッダ1Gを介して乾式冷7J1部8に流れて
揚水され、乾式冷7J1部8から第2」−管20を介し
て湿式冷却部7の給水槽11に供給され、給水槽11か
ら気液接触部12内を流下する。乾式冷却部8を通る外
部空気は、乾式冷却部8の伝熱管15を通る被処理渇水
を冷却し、加熱された乾き空気として、また湿式冷却部
7の気液接触部12を通る外部空気は乾式冷却部8で冷
i11された被処理温水と直接熱交換して被処理渇水を
冷却し、湿り空気として冷7Jlセル6内に流入し、セ
ル6内で乾き空気と混合されてファンスタック22h日
ら拮気される。これらの一連の作用が6冷7Jl tル
6C並列して行なわれ、もって冷水塔全体として被処理
温水の冷却が行なわれる。
この場合、乾式冷却部8が冷水セル6の隣り合う仕切壁
10にFii’、置されでいないので、複数の冷7JI
 セル6を隙間なく配列することができ、冷水塔全体の
据付【j面積を大幅に小さくすることができる。また、
乾式冷却部8は冷ノ」セル6をずらすことにより顕われ
る側壁14に配置されているため、設置が簡11.1で
あり、かつ乾式冷却部8への空気の流入を遮るものがな
いため、その流入を十分良好なものとすることができ、
湿り空気を過飽和から非飽和に下げるに十分な乾き空気
を供給することが可能となる。
なお、上)」(の実施例では冷却セル6を順次同方向に
ずらして階段状の冷水塔を形成する例を示したが、この
発明はこれに限定されるものでなく、冷却セル6を異方
向にずらしてジグザグ状の冷水塔を形成するようにして
も良く、この場合乾式冷却部8は対向位置に設置)られ
ることになる。また、冷却セル6をそれ自体独立のもの
としたが、複数の冷却セル6を一体的に形成して冷水塔
を構成することもでき、その場合仕切壁10が共通に使
用できるので、さらに構造の簡略化ができる。
以上要するにこの発明によれば次のような優れ9− た効果を発揮Jる。
(1) 各セルを仕切壁に沿って・j゛らして配列lノ
、ずらずことにより顕われる各冷水[11)の側壁に乾
式冷却部を設【」るという簡単<1構造て・、隣接する
側壁に乾式冷JJ1部を設()Iこ冷7J′lI?ルを
一列に配列した従来のしのに比し−C,冷7JIセル間
を密着することができ、据イ:F G″JJ而稙幅に減
少Jることができる。
(2) また、レルをずらlノて顕われた側壁に乾式冷
却部を設りたことにJ、す、冷ノJIt?ル間を密着し
ても乾式冷却部への空気の流入が良好で、十分な空気を
何「保りることがて・きる。
(3) 重量の大きい乾式冷却部をi+’j接地十に1
fflJるため全体の構造が簡略化さ41、か′)1ハ
高し低くすることができる。
【図面の簡単な説明】
第1図及び第2図は従来の乾・湿式冷水塔を示1斜視図
、第3図は第2図の平面図、第4図はこの発明の乾・湿
式冷水塔に係る好適一実施例を示す平面図、第5図は第
4図のv−v線矢 10− 視拡大図である。 尚、図中6は冷IJ1t?ル、7は湿式冷却部、8は乾
式冷M1部、10は仕切壁、14はずらすことにより顕
われる側壁、aは湿式冷却部に流入する空気流、1)は
乾式冷却部に流入する空気流である。 特許出願人 石川島播磨重工業株式会社代理人弁理士 
絹 谷 信 雄 11− 第1図

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 湿式冷却部ど乾式冷7J1部とに流入する各空気流が交
    叉するJ:うに両冷却部を異なる側壁に配置した冷水レ
    ルを、その乾式冷却部を配置した側の側壁を仕切壁とし
    て複数配列した乾・湿式冷水n1にJ貴)で、上記′8
    1?ルを仕切41?に沿ってずら【ノで配列し、ずらづ
    ことにJζり顕、1つれる各冷水レルの側壁に上記乾式
    冷741部を設(Jたことを特徴とする乾・湿式冷水塔
JP58163304A 1983-09-07 1983-09-07 乾・湿式冷水塔 Granted JPS6057192A (ja)

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JP58163304A JPS6057192A (ja) 1983-09-07 1983-09-07 乾・湿式冷水塔

Applications Claiming Priority (1)

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JP58163304A JPS6057192A (ja) 1983-09-07 1983-09-07 乾・湿式冷水塔

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JPS6057192A true JPS6057192A (ja) 1985-04-02
JPH041271B2 JPH041271B2 (ja) 1992-01-10

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ID=15771277

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JP (1) JPS6057192A (ja)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1314945A3 (de) * 2001-11-27 2005-08-17 Balcke GmbH Anordnung von Hybridkühltürmen
KR100769317B1 (ko) 2007-04-05 2007-10-24 주식회사 성지공조기술 벽체를 케이싱부로 이용하는 냉각탑
JP2018515740A (ja) * 2015-03-02 2018-06-14 エコ−ロジカル・エンタープライジーズ・ベスローテン・フェンノートシャップEco−Logical Enterprises B.V. エンタルピー交換器

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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EP1314945A3 (de) * 2001-11-27 2005-08-17 Balcke GmbH Anordnung von Hybridkühltürmen
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JP2018515740A (ja) * 2015-03-02 2018-06-14 エコ−ロジカル・エンタープライジーズ・ベスローテン・フェンノートシャップEco−Logical Enterprises B.V. エンタルピー交換器
US10808716B2 (en) 2015-03-02 2020-10-20 Eco-Logical Enterprises B.V. Enthalpy exchanger

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