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Oct 21, 2023

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ネットゼロの未来に向けて

クリーン電力生産技術で世界をリード

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ハイブリッド冷却塔は、湿式冷却技術と乾式冷却技術を活用してプルームの量と水の消費量の両方を削減し、環境への影響を最小限に抑える冷却システムです。

空気はタワーの湿った部分と乾いた部分の両方から入ります。 下部セクションから来た空気は、上部の乾燥セクションに到達する前に湿ったセクションを通過します。 湿った部分と乾いた部分からの空気はファンの上で上昇して混合され、目に見える煙はほとんど、またはまったく発生しません。

飾り羽

目に見えるプルームは基本的に、運転中に冷却塔から排出される純水蒸気です。 これは、タワーから出た湿った加熱された空気塊が露点以下に冷却されるときに目に見えます。 目に見えるプルームは、暖かく湿った空気が冷たい外気と混ざり合う冬季に最も多く発生します。 冷却塔から排出される目に見えるプルームは大気汚染物質ではありません。 冷却塔はプルームを通して周囲の環境に熱と湿気を加えます。

ハイブリッド冷却塔では、乾燥セクションの管束内で生成される乾燥して暖められた空気流が、湿潤セクションからの乾燥した飽和空気と混合して、プルームの形成を低減します。

ハイブリッドタワーから出る混合された不飽和の空気は、湿潤セクションと乾燥セクションの両方の組み合わせた冷却効果を活用するため、周囲の環境によって冷却されたとしても、空気は過飽和にならず、目に見える霧は発生しません。

ハイブリッド冷却塔は、寒くて湿気の多い周囲条件や、空港や住宅地などの局所的な制約によりこの技術が必要な場合に、目に見えるプルームを避けるように特別に設計されています。

水の使用量

冷却塔のハイブリッド化とは、フルウェット冷却塔からハイブリッド冷却塔への移行です。 SPIG 冷却システムのハイブリッド化により、湿式冷却塔に乾式セクションが追加され、環境への影響が最小限に抑えられます。 これらの乾燥セクションは基本的に、ドリフトエリミネーターの上の構造の上部に位置する従来の空冷式熱交換器です。 ドライセクションにはダンパーが装備されており、実際の環境条件に応じて空気の流れを制御します。 ハイブリッド冷却塔の最大の熱性能は、塔から出る冷水の温度によって計算され、冷却塔が湿式構成でダンパーが完全に閉じた状態で動作するときに達成されます。 一方、ダンパーが完全に開いた状態で空気流が乾燥セクションに送られるときに、最大のプルーム軽減能力が達成されます。 真空システムがタワーに追加され、起動シーケンス中と通常運転中の両方で管束の上部から空気を除去し、乾燥セクション内の適切な水量を制御します。

ハイブリッド設計は、共通のケーシング内で乾式冷却と湿式冷却を組み合わせたものです。 熱水の流れはシステムを直列に通過し、ドリフトエリミネーターのすぐ上の冷却塔ケーシングの外側にある乾燥セクションで高温になり始めます。 次に、予冷された水が分配システムに供給され、湿潤セクションの充填媒体上に排出されます。 チューブ束 (乾燥セクション) 内でサイフォン効果を生成および維持するには、スキッド真空システムを設置する必要があります。これにより、循環水ポンプを低いポンプ ヘッドで動作させることができます。

まとめ

したがって、ハイブリッド冷却塔は、水の使用を制限し、ファンスタックから出るプルームを削減または排除する必要がある場合に有益です。 プルームは水蒸気であるため汚染物質ではありませんが、航空交通や住宅地では問題となる可能性があります。 湿式冷却塔は、材料の選択、必要なコンポーネントの減少、および電力消費のわずかな節約により、初期コストを節約できる可能性があります。 しかし、ハイブリッド冷却塔は水の消費量を削減し、プルームを軽減することで環境上の利点をもたらします。 用途によっては、ハイブリッド冷却塔によって節水効果が得られるため、建設コストの上昇が相殺されます。

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