冷源来源——在夏季热源塔将高于空气湿球温度的循环水均匀喷淋在高于冷却塔N倍的凹凸形波板具有亲水性质填料填料层上,循环水在亲水填料面形成水膜,空气则经多层凹凸形波板填料空间的表面空隙逆向流通,形成水气之间的接触面,水膜与空气直接进行显热与潜热(蒸发)的逆流换热,水份蒸发时吸收了制冷机冷却循环水余热量,降低了循环冷却水温,使冷却水接近于空气湿球温度上限值1—2℃。
热源来源——是将低于湿球温度的防冻溶液均匀喷淋在凹凸形波板具有亲液性质填料填料层上,防冻溶液在亲液填料面形成液膜,空气则经多层凹凸形波板填料空间的表面空隙逆向流通,形成液气之间的接触面。溶液在热源塔中热交换吸热主要是依靠表面液膜,在发生显热交换的同时又有潜热交换存在。
显热交换:是空气与防冻溶液之间存在温差时,由导热、对流和辐射作用而引起的换热结果。
潜热交换:是空气中的水蒸气凝结(或蒸发)而放出(或吸收)汽化潜热的结果。
总热交换是显热交换加潜热(或负值潜热)交换的代数和,使防冻溶液接近于空气湿球温度下限值1—2℃。
溶液浓缩——冬季0—4℃阴雨联绵期间,热源塔防冻溶液膜直接同空气进行显热与潜热换热的同时,凝结了空气中的水份,防冻溶液浓度下降,冰点上升。浓缩装置的作用是将稀释的防冻溶液浓缩,使冰点下降。
溶液蒸发——在冬季晴天干、湿球温度差超过一定数值时发生防冻溶液自蒸发浓缩过程,使冰点下降。
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