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。
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。
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。
有時,為了滿足不同環境的要求,適應負荷變化,達到較強的冷卻效果,需要將多個封閉的冷卻塔并聯起來,形成一個冷卻塔系統。多設備并聯涉及到流量分配和管道方式問題。如果流量分配和管道方式不合理,會發生溢流和補水。造成這種情況的原因如下:
1. 一般在塔的進口管道上安裝電動閥,不安裝不操作的塔的進口閥門是關閉的,但出口管道是連接的。單臺機組運行時,所使用設備的水盤水位上升,造成溢流,其他非運行塔的水盤不斷補充水。
2. 各塔的水分配不平衡,主要是由于管道布置。有的塔入口管道阻力小,出口管道阻力大;溢流是由于流入水量多,流出水量少造成的。相反,有些水塔一直在補充水。
3.當幾個不同大小的封閉式冷卻塔連接在一起時,塔內水位不高,低水盤的塔會溢出。