Torre di raffreddamento a circuito chiuso in controflusso

Torre di raffreddamento a circuito chiuso in controflusso

La torre di raffreddamento a circuito chiuso in controflusso è un tipo di torre di raffreddamento chiusa in cui l'acqua scorre verso il basso attraverso il mezzo di riempimento mentre l'aria scorre verso l'alto, in direzioni opposte.

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introduzione al prodotto

Produzione di macchinari Wuxi Keju Co., Ltd

 

 

Wuxi Keju Machinery Manufacturing Co., Ltd. è un'impresa high-tech nella provincia di Jiangsu ed è professionalmente impegnata nello sviluppo, progettazione, produzione, vendita e assistenza di sistemi di raffreddamento. E ha 10+ anni di esperienza nel campo dei sistemi di raffreddamento. Per soddisfare le esigenze dello sviluppo dell'industria moderna, la nostra torre di raffreddamento chiusa testata nella pratica è stata ampiamente utilizzata in automobili, aerei, navi, energia elettrica, industria chimica, alimentare, cure mediche, condizionamento d'aria centralizzato, forgiatura, fusione, trattamento termico, esperimenti piattaforma e altri settori.

 

Perché scegliere noi

Anni di esperienza

Wuxi Keju Machinery Manufacturing Co., Ltd. è un'impresa high-tech nella provincia di Jiangsu ed è professionalmente impegnata nello sviluppo, progettazione, produzione, vendita e assistenza di sistemi di raffreddamento. E ha 10+ anni di esperienza nel campo dei sistemi di raffreddamento.

 

 

Certificazione del Sistema Qualità

L'azienda ha superato la certificazione del sistema di gestione della qualità 1OS9001-2008 e ha elaborato gli standard aziendali Q/320211JDM01-2013. L'azienda è stata inoltre valutata come eccellente impresa di gestione del settore del trattamento termico in Cina, impresa di terzo livello di standardizzazione della sicurezza sul lavoro (macchinari) nella città di Wuxi, impresa di produzione più pulita nella città di Wuxi e impresa avanzata di risparmio energetico e riduzione delle emissioni, e così via.

Team tecnico professionale

Dopo più di 10 anni di sviluppo e crescita continui, l'azienda ha ora formato un team di personale tecnico con un livello professionale completo e molto elevato e un team di produzione con una forte forza di attuazione.

 

Servizi eccellenti

L'azienda è in grado di completare attività con alta qualità ed elevata efficienza, fornire agli utenti i migliori servizi possibili e fornire anche servizi di formazione in loco, consentendo agli operatori di padroneggiare le conoscenze e l'esperienza necessarie per il funzionamento, la manutenzione e la riparazione.

 

Cross Flow Closed Circuit Cooling Tower

Torre di raffreddamento a circuito chiuso a flusso incrociato

La torre di raffreddamento a circuito chiuso a flusso incrociato KEJU ​​è adatta a vari tipi di sistemi di raffreddamento con requisiti di alta qualità di circolazione dell'acqua, ampiamente utilizzata in automobili, aerei, navi, energia elettrica, industria chimica, alimenti, cure mediche, aria condizionata centralizzata, forgiatura, fusione, trattamento termico, piattaforma sperimentale e altri settori.

Cross Flow Closed Cooling Tower

Torre di raffreddamento chiusa a flusso incrociato

La torre di raffreddamento chiusa a flusso incrociato KEJU ​​è adatta a vari tipi di sistemi di raffreddamento con requisiti di alta qualità di circolazione dell'acqua, ampiamente utilizzata in automobili, aerei, navi, energia elettrica, industria chimica, alimentare, cure mediche, aria condizionata centralizzata, forgiatura, fusione , trattamento termico, piattaforma sperimentale e altri settori.

Cross Flow Closed Type Cooling Tower

Torre di raffreddamento di tipo chiuso a flusso incrociato

Questo tipo di torre di raffreddamento a circuito chiuso utilizza un design a flusso incrociato che consente all'acqua di fluire in una direzione perpendicolare al flusso d'aria. Questo design garantisce che l'acqua sia distribuita uniformemente sulle superfici di scambio termico, garantendo prestazioni di raffreddamento efficienti.

Closed Type Crossflow Cooling Tower

Torre di raffreddamento a flusso incrociato di tipo chiuso

La torre di raffreddamento a flusso incrociato di tipo chiuso KEJU ​​utilizza la tecnologia di combinazione di bobine e riempitivi in ​​PVC per lo scambio di calore secondario a flusso misto nella stessa direzione del vento e dell'acqua, ottenendo uno scambio di calore efficiente.

Cross Flow Closed Loop Cooling Tower

Torre di raffreddamento a flusso incrociato a circuito chiuso

La torre di raffreddamento a circuito chiuso a flusso incrociato KEJU ​​è un sistema utilizzato per scopi di raffreddamento in varie industrie ed edifici. È progettato per trasferire il calore da un edificio o da un processo all'atmosfera, mantenendo così una temperatura ottimale.

Closed Circuit Cross Flow Cooling Tower

Torre di raffreddamento a flusso incrociato a circuito chiuso

La torre di raffreddamento a flusso incrociato a circuito chiuso KEJU ​​è un sistema di raffreddamento avanzato che rimuove in modo efficiente il calore dai macchinari o da altri processi in un sistema a circuito chiuso. Questo tipo di torre di raffreddamento chiusa è altamente efficiente e affidabile, con un basso rischio di contaminazione e un consumo di acqua minimo.

Cross Flow Closed Water Cooling Tower

Torre di raffreddamento ad acqua chiusa a flusso incrociato

La torre di raffreddamento ad acqua chiusa a flusso incrociato KEJU ​​può funzionare in serie come gruppo per capacità maggiori. L'alloggiamento è realizzato in acciaio rivestito in lega speciale o acciaio inossidabile, la batteria di scambio termico è in acciaio inossidabile o rame e il bocchettone di riempimento a umido è in PVC.

Induced Draft Cross Flow Closed Cooling Tower

Torre di raffreddamento chiusa a flusso incrociato a tiraggio indotto

In questa torre di raffreddamento, il fluido caldo che deve essere raffreddato viene pompato nella torre e quindi attraversa uno scambiatore di calore dove scambia calore con il liquido refrigerante. Il calore del fluido viene quindi trasferito all'aria attraverso lo scambiatore di calore e il fluido raffreddato viene quindi pompato nuovamente nel processo.

Cross Flow Natural Draft Closed Cooling Tower

Torre di raffreddamento chiusa a flusso incrociato a tiraggio naturale

La torre di raffreddamento chiusa a flusso incrociato a tiraggio naturale KEJU ​​è una tecnologia moderna e avanzata utilizzata nel raffreddamento di apparecchiature e processi industriali. Questa torre di raffreddamento funziona secondo il principio del tiraggio naturale, che elimina la necessità di ventilatori meccanici e riduce i costi operativi.

 

Cos'è la torre di raffreddamento a circuito chiuso in controflusso

 

 

La torre di raffreddamento a circuito chiuso in controflusso è un tipo di torre di raffreddamento chiusa in cui l'acqua scorre verso il basso attraverso il mezzo di riempimento mentre l'aria scorre verso l'alto, in direzioni opposte. La torre a controflusso richiede circa il 20% in meno di volume di riempimento rispetto alle torri a flusso incrociato, garantendo uno scambio termico più efficiente e una maggiore efficienza di raffreddamento.

 

Vantaggi della torre di raffreddamento a circuito chiuso in controflusso
 
 
 

Struttura compatta

Rispetto ad altri modelli, all'interno della torre chiusa controcorrente generalmente non viene utilizzato l'imballaggio, il che rende la struttura più compatta, riduce la superficie calpestabile e soddisfa le esigenze di spazio degli utenti.

 
 

Alta efficienza

Quattro lati della presa d'aria inferiore, distribuzione uniforme del volume dell'aria, minore area cieca di dissipazione del calore ed elevata efficienza di scambio termico; C'è una grande differenza di altezza tra l'ingresso e l'uscita dell'aria e l'aria in ingresso e in uscita non è facile da cortocircuitare, il che può garantire che la temperatura a bulbo umido dell'aria inalata sia relativamente bassa.

 
 

Risparmio energetico

La torre di raffreddamento a circuito chiuso in controflusso può essere controllata in base alla temperatura del numero di ventilatori da avviare e all'apertura e chiusura della pompa di spruzzatura, è inoltre possibile installare una valvola di regolazione per controllare il flusso.

 
 

Protezione dell'ambiente

La torre di raffreddamento a circuito chiuso in controcorrente attraverso l'acqua circolante del circuito interno completamente chiuso non è inquinata, può essere utilizzata continuamente. L'evaporazione relativa dell'acqua nebulizzata è ridotta, massima protezione dell'ambiente.

 

 

逆流闭式冷却塔

 

Principio di funzionamento della torre di raffreddamento a circuito chiuso in controflusso

La torre di raffreddamento a circuito chiuso in controflusso raffredda il fluido con il principio dell'evaporazione dell'acqua assorbendo calore. L'acqua nebulizzata viene avviata dal fondo della torre di raffreddamento e il fluido di lavoro circola nella serpentina del radiatore della torre di raffreddamento chiusa. Sistema di distribuzione dell'acqua nebulizzata e ugello di nebulizzazione con pompa del sistema di nebulizzazione, dove parte dell'acqua viene evaporata e il calore viene assorbito, quindi la temperatura del fluido di lavoro nel tubo viene ridotta. L'acqua nell'aria calda e l'acqua non evaporata viene fermata da una mangiatoia e scorre attraverso lo strato di scambio termico in PVC dove l'acqua viene raffreddata dall'acqua corrente e cade nello stagno sul fondo. Quindi l'acqua viene riciclata nel sistema di distribuzione dell'acqua con l'acqua pompa e ritorna a spruzzare sui tubi della batteria. Il raffreddamento circolante viene condotto ripetuto in questo modo.

 

La differenza tra la torre di raffreddamento a circuito chiuso a flusso incrociato e la torre di raffreddamento a circuito chiuso a flusso incrociato

 

 

Direzione del flusso
Torre di raffreddamento a circuito chiuso a flusso incrociato:Il mezzo di raffreddamento (solitamente acqua) scorre verticalmente, mentre l'aria calda scorre orizzontalmente.
Torre di raffreddamento a circuito chiuso in controcorrente:Il mezzo di raffreddamento e l'aria calda fluiscono in direzioni opposte, il mezzo di raffreddamento scorre verso il basso dall'alto e l'aria calda scorre verso l'alto dal basso.

 

Efficienza dello scambio termico
Torre di raffreddamento a circuito chiuso a flusso incrociato:Lo scambio di calore avviene nello strato di riempimento dove il mezzo di raffreddamento e l'aria calda si incrociano, il tempo di contatto è relativamente breve e l'efficienza dello scambio di calore è generalmente bassa.
Torre di raffreddamento a circuito chiuso in controcorrente:Lo scambio di calore avviene nel processo di contatto tra il mezzo di raffreddamento e l'aria calda nella direzione opposta, il tempo di contatto è più lungo e l'efficienza dello scambio di calore è generalmente maggiore.

 

Struttura e design
Torre di raffreddamento a circuito chiuso a flusso incrociato:La struttura è relativamente semplice, generalmente ha un'altezza ridotta, facile da mantenere e da utilizzare.
Torri di raffreddamento a circuito chiuso in controflusso:Solitamente sono necessarie altezze maggiori della torre per garantire un tempo di contatto adeguato e la progettazione strutturale è più complessa, ma è possibile ottenere un'efficienza termica più elevata.

 

Consumo e costo dell'energia
Torri di raffreddamento a circuito chiuso a flusso incrociato:Un’efficienza di scambio termico relativamente bassa può portare a un consumo energetico più elevato, ma generalmente comporta costi di costruzione e manutenzione inferiori.
Torri di raffreddamento a circuito chiuso in controflusso:Una maggiore efficienza dello scambio termico può far risparmiare sul consumo energetico, ma può richiedere investimenti e costi operativi più elevati.

 

 

Di cosa sono fatte le torri di raffreddamento a circuito chiuso in controflusso?

Il guscio o serbatoio di una torre di raffreddamento a circuito chiuso in controflusso racchiude il sistema e contiene il liquido finché non viene ricircolato. Realizzato con materiali come acciaio zincato, ceramica, legno trattato chimicamente, plastica rinforzata o alluminio, il guscio fornisce anche supporto strutturale ai componenti interni della torre e al sistema di ventilazione. Lo spazio di riempimento, realizzato in PP o PVC con struttura ondulata o a nido d'ape, è l'area principale in cui l'aria fresca estrae calore dall'acqua calda.

逆流闭式冷却塔-1

 

Applicazione della torre di raffreddamento a circuito chiuso in controflusso

Sistemi HVAC

Le torri di raffreddamento a circuito chiuso in controcorrente svolgono un ruolo cruciale nei sistemi HVAC, garantendo un controllo efficiente della temperatura e mantenendo un ambiente confortevole. Le torri di raffreddamento a circuito chiuso in controflusso sono un componente essenziale in molti processi industriali, poiché forniscono un'efficiente rimozione del calore e il mantenimento di condizioni operative ottimali.

Industria petrolchimica

Le torri di raffreddamento a circuito chiuso in controflusso svolgono un ruolo cruciale nell'industria petrolchimica, dove sono essenziali per il mantenimento di condizioni operative ottimali. Queste imponenti strutture aiutano a regolare la temperatura di vari processi, garantendo che i macchinari e le attrezzature degli impianti petrolchimici funzionino in modo efficiente.

Centro dati

Le torri di raffreddamento a circuito chiuso in controflusso svolgono un ruolo fondamentale nel mantenimento della temperatura dei data center, che richiedono un raffreddamento costante per garantire il funzionamento sicuro dei server e delle apparecchiature di rete.

Trasformazione farmaceutica e alimentare

Queste torri vengono impiegate anche negli impianti di lavorazione farmaceutica e alimentare per gestire il calore generato durante i vari processi. Garantiscono reazioni o apparecchiature sensibili alla temperatura, mantengono condizioni operative ottimali, contribuendo alla qualità e alla sicurezza del prodotto.

 

Componenti della torre di raffreddamento a circuito chiuso in controflusso

Batteria di scambio termico:Grazie al design esclusivo dello scambio di calore, l'aria e l'acqua possono scambiare calore con flusso inverso all'esterno del tubo della serpentina per ottenere un'efficienza di scambio di calore ottimale. Il materiale del tubo a spirale è il tubo in titanio, il tubo in rame, il tubo in acciaio inossidabile, il tubo in acciaio al carbonio, il tubo in alluminio e così via.

Conchiglia:Per impostazione predefinita, il guscio della torre di raffreddamento chiusa è realizzato in lamiera di acciaio alluminio-zinco e l'esterno è spruzzato con plastica e trattato con prodotti anticorrosivi.

Riempi supporto:Migliora il trasferimento di calore aumentando la superficie per l'evaporazione dell'acqua.

Eliminatori di deriva:Ridurre al minimo la perdita di gocce d'acqua trasportate dal flusso d'aria.

Sistema di distribuzione dell'acqua:Spruzza acqua in modo uniforme sulla serpentina dello scambiatore di calore per un raffreddamento efficace.

Fan:Garantisce un flusso d'aria adeguato attraverso la torre, generalmente costituita da una pala della ventola, un motore e un meccanismo di azionamento.

Alette di ingresso dell'aria:Dirigere l'aria in entrata in modo uniforme attraverso la bobina e riempire il supporto riducendo al minimo gli spruzzi.

Bacino dell'acqua fredda:Raccoglie l'acqua raffreddata che gocciola dal mezzo di riempimento e la restituisce al sistema o al processo.

Ugelli spruzzatori:Distribuire l'acqua in modo uniforme sulla batteria per massimizzare l'efficienza di raffreddamento.

 

Selezione di torri di raffreddamento a circuito chiuso in controflusso

 

 

Selezionare in base al liquido refrigerante
Alcuni refrigeranti sono alquanto corrosivi, evitando così reazioni chimiche tra i materiali della torre di raffreddamento a circuito chiuso in controflusso e il refrigerante. La resistenza alla corrosione della lamiera zincata e dell'acciaio inossidabile è eccellente, la durata è molto buona e può essere utilizzata in diversi ambienti ed esigenze di utilizzo.

 

La capacità di raffreddamento deve soddisfare i requisiti applicabili
Poiché la torre di raffreddamento a circuito chiuso in controcorrente ha una certa capacità di raffreddamento, la capacità di raffreddamento effettiva dell'apparecchiatura di raffreddamento selezionata non può soddisfare i requisiti operativi per risparmiare sui costi, il che porterà a un raffreddamento prematuro e inciderà sulla produzione sicura.

 

Selezione del ventilatore
I ventilatori sono un dispositivo importante per il controllo del volume d'aria di una torre di raffreddamento a circuito chiuso in controcorrente, ma l'impatto acustico dei ventilatori della torre di raffreddamento è un fattore da considerare. Quando si acquista una torre di raffreddamento, è necessario selezionare ventilatori con potenza elevata e potenza bassa. Il grande design delle pale della ventola garantisce il volume dell'aria, in modo da poter ridurre adeguatamente l'installazione a parete della ventola, riducendo così efficacemente l'impatto acustico della ventola.

 

Suggerimenti per la manutenzione della torre di raffreddamento a circuito chiuso in controflusso
 

Seguire le procedure di blocco consigliate e corrette e scollegare gli interruttori del motore prima di iniziare qualsiasi lavoro pratico. Questo per garantire la tua sicurezza. Ispezionare l'unità e dopo averla ascoltata, prendere nota di eventuali rumori che sembrano insoliti da utilizzare come base per eventuali problemi che potrebbero verificarsi.

 

L'ispezione dei filtri e la rimozione dei detriti contribuirà a evitare che i materiali in eccesso si infiltrino nel sistema. Condurre un'ispezione del sistema di distribuzione dell'acqua e verificare la presenza di aree asciutte sopra la sezione della batteria di riempimento per aumentare la capacità del sistema evitando l'accumulo di calcare. Se la superficie non è completamente bagnata, controllare se gli ugelli sono ostruiti e incrinati.

 

Scaricare i detriti e lo sporco attraverso il filtro della coppa o lo scarico della torre dal bacino dell'acqua fredda per evitare l'accumulo di sporco e garantire il mantenimento del filtraggio dell'acqua. Trovare il livello dell'acqua predeterminato appropriato controllando la fornitura di acqua di reintegro. Ciò ridurrà l'intrappolamento dell'aria e conserverà l'acqua.

 

Le prestazioni ottimali del sistema di trasmissione a cinghia dipendono dal fatto che eventuali problemi di tensione siano adeguatamente affrontati e risolti. Seguire sempre le raccomandazioni del produttore per garantire un servizio affidabile controllando regolarmente la quantità di olio, il livello dell'olio e l'allineamento dell'albero per un sistema di trasmissione a ingranaggi.

 

Almeno ogni tre mesi, lubrificare i cuscinetti degli alberi della ventola per garantire il corretto funzionamento. È possibile eliminare la necessità di manutenzione mensile dei cuscinetti con l'installazione di ingrassatori automatici. Questo è un compito facile da eseguire.

 

 
Domande frequenti
 
 

D: Qual è la differenza tra una torre di raffreddamento a circuito chiuso a flusso contrario e una a flusso incrociato?

R: Le torri di raffreddamento a circuito chiuso in controcorrente spingono il liquido di raffreddamento nella direzione opposta all'aria ambiente. Ad esempio, l'acqua scorre verso il basso a causa della gravità, mentre un ventilatore costringe l'aria a fluire verso l'alto. I due mezzi fluiscono quindi in direzioni opposte (180 gradi di distanza). Le torri di raffreddamento a circuito chiuso a flusso incrociato costringono un mezzo a fluire perpendicolarmente a un altro, scorrendo a 90 gradi l'uno rispetto all'altro. Ad esempio, l'aria può fluire perpendicolarmente attraverso tubi contenenti acqua di raffreddamento.

D: Come funziona una torre di raffreddamento a circuito chiuso in controcorrente?

R: L'acqua di processo viene scaricata verso il basso da una rete di irrigatori nella parte superiore della torre. Le gocce d'acqua cadono attraverso una struttura reticolare multistrato chiamata riempimento, venendo raffreddate dal calore e dal trasferimento di massa con il flusso d'aria che si muove verso l'alto.

D: Dovrei scegliere una torre di raffreddamento a circuito chiuso a flusso incrociato o controflusso?

R: Le torri a flusso incrociato serviranno meglio per l'accesso per la manutenzione, il flusso variabile e il funzionamento a basse temperature. Le torri di controflusso possono funzionare meglio in spazi ristretti inferiori a 750 tonnellate o in spazi in cui è richiesto un peso operativo inferiore.

D: Qual è la torre di raffreddamento a circuito chiuso a flusso incrociato o controcorrente migliore?

R: La manutenzione nelle torri di raffreddamento a circuito chiuso in controcorrente è generalmente più semplice rispetto alle torri di raffreddamento chiuse a flusso incrociato grazie a diversi fattori: migliore accessibilità, pulizia più semplice, migliore sistema di distribuzione e accesso più facile ad alcuni componenti chiave.

D: Come funzionano gli eliminatori di gocce in una torre di raffreddamento a circuito chiuso in controcorrente?

R: Gli eliminatori impediscono alle gocce d'acqua e alla nebbia di fuoriuscire dalla torre di raffreddamento. Gli eliminatori fanno ciò facendo sì che le goccioline cambino direzione e perdano velocità all'impatto sulle pareti della lama e ricadano nella torre. Eliminatori di gocce efficienti manterranno le perdite per deriva a meno di .

D: È possibile far funzionare una torre di raffreddamento a circuito chiuso in controcorrente in inverno?

R: Nei climi più freddi, molti progettisti e operatori si preoccupano di far funzionare le torri di raffreddamento a temperature sotto lo zero. Seguendo alcune semplici linee guida operative, le torri di raffreddamento possono essere utilizzate con successo in climi molto freddi (-15 gradi / 5 gradi F).

D: Qual è il ruolo del mezzo di riempimento in una torre di raffreddamento a circuito chiuso in controcorrente?

R: Essenzialmente, un riempimento mantiene l’acqua a contatto con una superficie più a lungo e aumenta l’area di scambio termico: ciò consente al processo di avvenire molto più velocemente. I riempimenti (o mezzi di riempimento) possono essere realizzati con una varietà di materiali, tra cui la plastica è uno dei più comuni.

D: Come si confronta una torre di raffreddamento a circuito chiuso in controcorrente con una torre di raffreddamento aperta?

R: Una torre di raffreddamento a circuito chiuso in controcorrente impedisce l'esposizione del fluido di processo all'ambiente, riducendo i rischi di contaminazione e le esigenze di trattamento dell'acqua. Una torre di raffreddamento aperta, d’altro canto, consente l’esposizione diretta, che può portare a tassi di incrostazione più elevati e richiede un maggiore trattamento dell’acqua.

D: Come viene gestito il consumo di acqua nelle torri di raffreddamento a circuito chiuso in controcorrente?

R: La gestione dell'acqua influisce anche sul funzionamento e sulle prestazioni della torre di raffreddamento. Nelle torri di raffreddamento a circuito chiuso in controcorrente, due fattori chiave nella gestione dell'acqua sono la portata dell'acqua nella torre e la fornitura di guarnizioni e deviatori per garantire che l'acqua vada dove è prevista.

D: Qual è l'intervallo di raffreddamento tipico per una torre di raffreddamento a circuito chiuso in controcorrente?

R: L'intervallo della torre di raffreddamento è la differenza tra la temperatura dell'acqua in entrata o di ritorno dal condensatore meno la temperatura dell'acqua in uscita dalla torre o l'alimentazione al condensatore. Utilizzando i numeri sopra riportati, 95 gradi F dell'acqua alla torre meno 85 gradi F della temperatura dell'acqua in uscita dalla torre equivalgono a un intervallo di 10 gradi F.

D: Qual è l'intervallo di progettazione delle torri di raffreddamento a circuito chiuso in controcorrente?

R: In genere, le torri di raffreddamento a circuito chiuso in controcorrente sono progettate per raffreddare una portata massima specificata di acqua da una temperatura a un'altra a un'esatta temperatura di bulbo umido. Ad esempio, è possibile garantire che una torre progettata raffreddi 10,000 gpm di acqua da 95 gradi F a 80 gradi F a una temperatura a bulbo umido di 75 gradi F.

D: Qual è l'intervallo COC per una torre di raffreddamento a circuito chiuso in controcorrente?

R: È un rapporto tra il parametro dell'acqua di raffreddamento e il parametro dell'acqua di trucco. Può essere calcolato da una qualsiasi delle seguenti formule. Il ciclo di concentrazione (COC) varia normalmente da 3,0 a 7,0 a seconda delle linee guida per la progettazione del processo e la produzione.

D: Qual è la formula per la portata di una torre di raffreddamento a circuito chiuso in controcorrente?

R: Calcolare il range delle torri di raffreddamento a circuito chiuso in controflusso è molto semplice. Il concetto di Range si riferisce alla differenza di temperatura tra l'acqua calda che entra in una torre di raffreddamento e l'acqua raffreddata che si raccoglie dopo il processo di raffreddamento. Pertanto, la formula è semplicemente HWT – CWT.

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