Cum funcționează un turn de răcire?

Posted on
Autor: Laura McKinney
Data Creației: 9 Aprilie 2021
Data Actualizării: 1 Mai 2024
Anonim
How Cooling Towers Work
Video: How Cooling Towers Work

Conţinut

Zburați peste un turn mare de răcire hiperboloid și veți vedea nori de ceață plutind din vârful său. Un hiperboloid este forma tridimensională care se formează atunci când rotiți o hiperbolă în jurul axei sale. Noriile de ceață ale turnurilor de răcire constau în apă și căldură evaporate pe care turnul le extrage dintr-o rafinărie de petrol, o fabrică de oțel, o centrală nucleară sau o altă sursă industrială de căldură. Deși există alte tipuri de turnuri de răcire, hiperboloidele sunt bune de studiat atunci când doriți să aflați cum funcționează răcirea evaportativă pe scară largă.

Tehnologia evaporativă: știința în spatele răcirii

Temperatura lichidelor scade în timpul evaporării, deoarece moleculele care rămân în apă au o energie cinetică medie mai mică decât moleculele care scapă și intră în stadiul de vapori. Asistați la acest efect atunci când transpirația se evaporă, lăsând corpul să se răcească și când unitățile de răcire prin evaporare alungă căldura încăperilor în timpul verii.

Fundamentele turnului de răcire prin evaporare

Turnurile de răcire hiperboloide folosesc un proces similar cu cel găsit în unitățile mici de răcire prin evaporare. Apa caldă dintr-o sursă de căldură, cum ar fi o centrală electrică, intră într-un turn de răcire, unde pompele mută apa pentru a umple materialul din vârful turnurilor. Pe măsură ce apa curge în josul acelui material, aerul care intră lovește apa și face ca o parte din ea să se evapore.Evaporarea îndepărtează căldura din apă, iar apa răcitoare se deplasează înapoi, deși sursa de căldură pentru a o răci. Căldura și apa evaporată ies din vârful turnului de răcire, creând norul de ceață pe care îl vedeți.

Conținutul ceții

Apa iese din vârful unui turn de răcire într-una dintre cele două forme: drift sau evaporative. Emisiile în derivă constau în apă care conține solide suspendate și dizolvate. Emisiile evaporative sunt apă pură care ar putea conține contaminanți. Apa din aceste turnuri poate conține aditivi de tratament care împiedică scalarea, coroziunea și alte probleme care scad eficiența.

Utilizare alternativă a turnului de răcire

Centralele hidroelectrice valorifică puterea de mișcare a apei pentru a genera energie electrică. Începând din septembrie 2014, Solar Wind Energy, Inc., plănuia să construiască un turn masiv de energie hiperboloidă care să poată face același lucru. Ridicând 685,8 metri în aer, turnul ar pompa apa de mare în vârf și l-ar elibera ca o ceață. Acest lucru ar răci aerul, determinând-o să scadă la o viteză suficient de mare pentru a turna turbine care ar produce 610 megawati de electricitate. Forma hiperboloidă a turnurilor - lată în vârf și subțire la mijloc - ar ajuta turnul să producă energie mai eficient.

Alte tipuri de turnuri de răcire

Oamenii de știință numesc hiperboloide "turnuri de răcire umedă", deoarece folosesc răcire evaporativă. Turnurile de răcire uscate utilizează alte metode pentru a răci apa și a o readuce la sursa sa. Puteți găsi, de asemenea, alte tipuri de turnuri de răcire care asigură încălzirea, ventilarea și răcirea aerului condiționat pentru școli, clădiri de birouri, hoteluri și unități similare. Este important să dezinfectăm apa turnului de răcire, deoarece bacteriile se pot reproduce acolo. Legionella, care este responsabilă de boala Legionnaires, găsește turnuri de răcire medii ideale în care să se propage.