通過反饋控制方法形成的反饋自動控制系統具有抑制內外激勵對控制量造成的損傷的能力,且具有較高的線性度。然而,這種類型的系統有許多電子設備和復雜的路線。分析系統的特點和設計理念是不方便的。如果封閉冷卻塔的主要參數不能匹配,就會導致大量可控的擺動,甚至系統無法正常工作。盡管如此,反饋控制仍然是機電工程自動控制系統中關鍵的基本控制方法,并在工程中得到了廣泛的應用。
一種以水作為循環冷卻劑,從系統中吸收熱量并排放到大氣中以降低水溫的裝置;其冷卻是一種蒸發散熱裝置,利用蒸發散熱的原理,對流傳熱、輻射傳熱在行業或消散產生的廢熱制冷和空調降低水溫,以維護系統的正常運行。該裝置一般為桶形,故稱冷卻塔。
以下是提高閉式冷卻塔換熱效率的幾種措施:
,1、增加換熱管數量。增加換熱管的數量相當于增加介質與噴霧水的接觸面積。水分子充分吸收介質中的熱量,使介質冷卻,提高傳導散熱效率;
2、增加介質在換熱管中的停留時間。介質停留時間長,單位時間內流經介質的水分子相對增加,被水分子帶走的熱量相對增加,從而提高了傳導和散熱效率;
3、增加空氣流量。通過空氣循環將溢流的水分子帶走,減少其回流到水中的可能性和數量,從而使蒸發過程繼續進行,逐漸提高封閉冷卻塔的蒸發和散熱效率。
因為太多的噴水不會對冷卻能力有很大的影響。此外,噴水時,空氣側的流動阻力會明顯增大,風機功耗增加,噴水時的含水率會降低,影響制冷量。但當含水率降低時,噴淋過程中的含水率會受到冷卻能力的影響而變弱。