CN86108431A - 交叉流动蒸发的盘管流体冷却装置 - Google Patents

交叉流动蒸发的盘管流体冷却装置 Download PDF

Info

Publication number
CN86108431A
CN86108431A CN86108431.4A CN86108431A CN86108431A CN 86108431 A CN86108431 A CN 86108431A CN 86108431 A CN86108431 A CN 86108431A CN 86108431 A CN86108431 A CN 86108431A
Authority
CN
China
Prior art keywords
coil
fluid
cooling tower
liquid
inlet
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Withdrawn
Application number
CN86108431.4A
Other languages
English (en)
Other versions
CN1008942B (zh
Inventor
罗伯特·E·卡蒂斯
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Baltimore Aircoil Co Inc
Original Assignee
Baltimore Aircoil Co Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Baltimore Aircoil Co Inc filed Critical Baltimore Aircoil Co Inc
Publication of CN86108431A publication Critical patent/CN86108431A/zh
Publication of CN1008942B publication Critical patent/CN1008942B/zh
Expired legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28CHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA COME INTO DIRECT CONTACT WITHOUT CHEMICAL INTERACTION
    • F28C1/00Direct-contact trickle coolers, e.g. cooling towers
    • F28C1/14Direct-contact trickle coolers, e.g. cooling towers comprising also a non-direct contact heat exchange
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D5/00Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, using the cooling effect of natural or forced evaporation
    • F28D5/02Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, using the cooling effect of natural or forced evaporation in which the evaporating medium flows in a continuous film or trickles freely over the conduits
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/70Efficient control or regulation technologies, e.g. for control of refrigerant flow, motor or heating

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)
  • Separation By Low-Temperature Treatments (AREA)
  • Vaporization, Distillation, Condensation, Sublimation, And Cold Traps (AREA)
  • Devices That Are Associated With Refrigeration Equipment (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
  • Motor Or Generator Cooling System (AREA)
  • Inorganic Insulating Materials (AREA)
  • Transition And Organic Metals Composition Catalysts For Addition Polymerization (AREA)
  • Sheet Holders (AREA)

Abstract

一种利用交叉流动的水/空气进行冷却的闭回路蒸发流体冷却器。蒸发液循环***包括填料板上方的液体喷淋机构,下方的闭回路蒸汽冷凝热交换器。热交换器包括若干个平行的盘管回路,各回路入口靠近热交换器空气出口的较高部位,出口则靠近热交换器空气入口的较低部位。这种排列保证从填料流出的最冷液体及进气口来的最冷空气内载最冷流体的盘管***接触。每个盘管回路有若干用回头弯管相连的下斜的直管段,使其内部流体能全部排出。

Description

本发明一般涉及冷却塔,尤其涉及交叉流动蒸发的热质交换器和盘管组件装置,它们用来蒸发冷却或蒸发冷凝闭合回路中的流体。
在一个抽风的交叉流动或双向流动的冷却塔中,风机安装在塔顶出口处。该风机从塔的一侧或两侧把空气流抽进冷却塔。待冷却的水或其他蒸发液被泵送到冷却塔顶部并通过一系列喷头喷洒。喷头把水喷洒在塔内适当选定的填料的顶部。这些填料通常是由一束基本间隔开的平行塑料板组成,水雾散布在每一板上、靠重力向下流动。水在填料板上大面积散开,被在填料板之间流动的空气良好地冷却。冷却后的水被收集在一个贮槽内并通到预定的冷却***,在那里吸收热量后又被泵回冷却塔。
美国专利No    4,112,027对这种抽风冷却塔作了改进。该专利中,填料板束的底部增设了一组蛇形热交换管道。待冷却的热流体从热交换管道下边缘处的入口集水管进入该管道,冷却后的流体从与管道上端相连的一个集水管出去。因此,待冷的热流体从管道下端进入并穿过管道向上流动,它与靠重力从填料向下滴落的管外冷却水基本上形成对流。穿过填料板和热交换管外表面的冷却水被收集在管道下方的贮槽中,然后被直接向上泵回排水喷淋装置。该冷却塔***的一个预定目标是:穿过蛇形管向上流动时得到冷却的最冷流体要同填料出来的最冷水发生间接热交换。原先设想的最冷水是从填料板下边缘流下的水,因为在此水尚未被管内的流体加热。预定目标假定:热交换器中流体温度接近填料出口处的冷水温度而不同于靠近管道下端被加热后水的温度。然而,本发明则利用一个以前未被认识的事实,即填料板的横向上有一个水的温度梯度,最冷水出现在空气入口侧。
美国专利No    4,112,027,未考虑如下事实,即填料束流出的水有一个温差,在填料束空气入口侧测得的温度与其内部的空气出口侧不同。内部空气出口侧的填料束流出的水的温度要比外部空气入口侧的高6-10°F。因此,在该专利中,从盘管热交换器出来的在填料束正下方的上部出口集水管里的冷却液体实际上并不能如预期的那样与填料束来的可能最冷的水接触。在本发明所述的盘管热交换器中,待冷的最热流体通过入口总管在热交换器的内侧或空气出口侧进入。在入口处,待冷的最热流体与填料束来的最热水接触。因为待冷流体通常向下和向外流动,它穿过热交换器的蛇管组件流向冷却塔空气入口侧,在它最终到达空气入口侧附近的热交换器最外部分(在热交换器出口总管处)之前,被冷液体一直与填料束来的冷却水接触,实际上,流径热交换器的最冷流体与填料束来的最冷水和冷却塔进气口来的最冷外侧空气间接接触。
任何蒸发热交换器或盘管热交换器令人主要关心的是保证工作介质或内部流体冷却剂全部通过所有管段而不在任何部位积存。因为流体积存会导致冬天管子停用期间产生结冰、膨胀和管段破裂。美国专利No.4,112,027中通过使各蛇形盘管大体垂直放置、各管段以一下角倾斜的方法来实现管子疏水。日本专利公报No.55-69279也试图实现这种下斜。但对该公报的研究表明,当弯管或U形管段下斜时,管道的长度方向仍保持水平。这就无法保证液体从管道内全部排出。该公报还示出盘管之间填充材料的排列。由于它无法使流下的水和入口空气适当分布、价格过高及需要用若干零件组装,因此其排列方式是不受欢迎的。
美国专利No4,112,027的另一个问题是整个盘管热交换器必须装配成一个整体。由于整体的热交换器尺寸大、重量重、因此不受欢迎。况且该热交换器的容量在开始建造时就要确定下来,以后又不能更改。由于该设备通常是装在建筑物屋脊上,因而希望它能减小尺寸及重量,至少应该能在现场按组件进行装配。
本发明的目的之一是提供一种利用交叉流动的水流/空气流进行冷却的冷却塔,塔内装有帮助蒸发的填料和用来冷却或冷凝流体的盘管的闭合回路。
在一个交叉流动型的机械抽风冷却塔中,有一个或两个空气进入通道和一个风机通风室;(与上文描述相同)。喷到填料束上的水洒布在填料板上往下流淌,并由从冷却塔入口面抽进的空气流冷却。
根据本发明,冷却塔内填料束底部设有由许多盘管组件组成的盘管热交换器。每个盘管组件包括一组平行的蛇形盘管,它们垂直叠排、与水平方向稍有一倾斜角。盘管的直管段与冷却塔进气面成十字交叉。整个组件以一定角度装在冷却塔内,组件中每根盘管以一定方式排列,使盘管的直管段在其交叉段向下倾斜,而且各弯管后面成阶梯状下降。当组件以一定角度装入冷却塔时,联接弯管基本上水平。带入口总管的适当管道把待冷的热液体或热流体送入各盘管热交换器的一侧(该侧在盘管组件的上斜端,朝着冷却塔风机出口的里面)。冷却塔各进气口端面或侧面附近设有与收集总管连接的适当出口管,把通过各热交换组件蛇形盘管的冷却后液体收集在各组热交换器的斜下侧。
本发明提供的热交换器盘管组件的排列方式另一优点是组件能方便地吊到屋脊上安装,在冷却塔最终组装时便于堆放和装配。而且冷却塔的容量也易于调整,只要在设计中增加或减少几组标准的盘管组件。这种标准的盘管组件可在工厂中制造,并可根据冷却塔布置的需要储备一定数量的组件。当然,必要时也可按要求的尺寸制造单台组件,把它当整套热交换器使用。本发明另一个优点是:由于热交换器的盘管段是下斜的而且交错排列,因此进入盘管组件的空气流具有高的效率及优良传热性能。这是不同于所有盘管均排列成行、由于空气内吸而降低传热效率的那种热交换器而言的。
附图中,图1是本发明所述的冷却塔部分横截面的侧视图;
图2是本发明所述的热交换器盘管组件的侧视图;
图3是本发明所述的热交换器盘管组件的俯视图;
图4是本发明所述的热交换器盘管组件的正面端视图;
图5是本发明所述的盘管组件中一根管子的侧视图;
图6是本发明所述盘管组件中一根管子的俯视图;
现在参看图1,用数字10表示的冷却塔包括安放风机14的风机外壳12。冷却塔10大体上是矩形的,由上表面或塔顶16、侧壁110和底部结构18组成,侧壁110伸展在两端的通风20、22之间。风机14由通风口20和22向里抽风,从风机外壳12处向外排风。冷却塔两端20和22包括一些用相同数字表示的类似元件。
冷却水或选用的其他液体沿塔底18的上表面收集并溢入贮槽24。泵26把贮槽24中冷却水经管子28送入分配管30。分配管30把水注入冷却塔10两端的分配容器34。可以理解,冷却塔10两端20和22的相同部件用同样数字表示。分配容器34中冷却水由喷头32喷到填料束36上。填料束36由悬挂在桁条111上的许多块塑料板组成,桁条111的两端支承在与侧壁110相连的托架上。构成填料板束36的是聚氯乙烯材料的塑料板,板的两面开有若干波纹槽及凹槽以利于喷头32中喷出的冷却水的分布、滞留及冷却。浮动挡水板38保证填料区36中水份不进入冷却塔10中间的空气出口室40。挡水板38由许多块密集的塑料百叶窗板组成,它允许空气通过但把水滴捕集下来,从而保证水滴流到下面填料上,冷却水最终汇入集水装置24中。
盘管热交换器42设在填料束36的下面。待冷流体通过管道44进入冷却塔10,向下流经总管48、总管入口50进到热交换器42的各盘管组件60中。从热交换器42出来的冷却后流体从出口52流出盘管组件60,径出口总管54、出口管道58流出冷却塔10。由于冷却塔10两端20和22附近的进气口温度较低而使冷却强化,因此从进气端64处的填料36中流出的水的温度要比两端20和22内侧的里端62处的水低6-10°F。进气端37可带一挡风板以阻止气流在冷却塔运行时进入热交换器42,使空气全部流到冷却塔的填料部分。除此之外,进气端64还可带一多孔栅板,以便把热交换器42同进入填料部分的空气入口隔离开。
现在参看图1、2、3和4,将对单独的盘管组件60中的管子进行详细说明。盘管组件60包括6个独立的蛇形管流道,分别标以72、74、76、78、80和82。从入口总管48、入口接管50经由组件接管51把待冷液体送入组件入口总管70。然后再把它送进各蛇形管72、74、76、78、80和82的入口。组件入口总管70同组件60下面另一些组件的类似入口总管是相通的。冷却后液体经组件接管53进入组件出口总管71然后经出口接管52流入冷却后液体出口总管54。结构支承件90、92和94保证各盘管之间有适当的间隙,使盘管保持在希望的倾斜度,对此下面将要描述。注意图2,盘管组件60以希望的安装角倾斜,如图1所示。在这样的排列中,各盘管(例如72)有几段直管段104、106,它们以一下角倾斜,从而保证液体全部从中流过,而连接直管段的U形弯管102、98则基本上为水平的。各盘管最好用钢制成,也可用其他合适的金属或合金制造,还可以用某些非金属材料(例如塑料)制造。
图5和6示出一根盘管(如72)的详图。管72包括直管段104、106等等,这些直管段由U形弯管或端部98、102等连接。当它们安装在冷却塔内时,直管段104、106沿组件的入口总管70出口总管71的方向向下倾斜(如图5和图2所示)。这就保证了需要疏水时(例如设备停用时),待冷却的流体能向下和向外全部流出热交换器。安装时U形弯管(如98、102)虽然通常为水平的,但经验表明,由于每个盘管的直管段比弯管段长得多,因此液体能从盘管内完全排出。
现在再看图3,图上示出装配组件的一种最佳方法。直管段(如104、106)从支架90、92和94上适当排列的开孔中穿过。再把最佳的U形弯管(如98、104)加接在直管的端部,组成完整的相互分开的盘管回路(如72、74等)。再把总管70、71加接到72、74等的端部就组成一个完整的组件,在该例中每个组件有六条平行的流道。
在图3上看不到管子72、74等的全貌,因为组件60的俯视图所看的是图1那样倾斜和安装的组件。注意图1上所有管子都是垂直方向对准的。然而,对于由图1上进气侧20和22而改善了的空气冷却来说,各个盘管72、74等在其全部长度上并没有水平对准,而是如图4所示。因此,从冷却塔10的进气侧20和22抽进的空气流被同时引导到许多不同管子的表面,并无先后之分,这有助于管子72、74等内部液体的冷却。

Claims (27)

1、交叉流动的冷却塔包括:
侧面设有空气入口的外壳,
支承在进气口附近外壳侧壁上的填料板,
经上述填料板向下输送蒸发液体的喷射分流装置,
使空气从进气口抽进并穿过上述填料板与上述蒸发液形成正交叉流动的装置,
以及在所述蒸发液体通道上的所述填料板下面支撑的每个液体管道装置,各流体管道装置与入口总管相连以接受待冷流体,还与上述进气口附近的出口总管相连以便冷却后的流体从该液体管道中流出。
2、如权利要求1所述的冷却塔,其中,从填料板向下流出的液体被进气口来的空气流冷却,流体管道装置在其上部接受待冷流体,从而使从填料流下的最热水首先接触内含最热流体的流体管道装置。
3、如权利要求1所述的冷却塔,其中,每个流体管道装置包括多个组件,每个组件由若干个平行的回路组成,每个回路又有几段用回头弯管相连的直管段,每个组件以一倾斜角安装在上述***内,从而使各直管段都朝出口总管下斜。
4、如权利要求1所述的冷却塔,其中,每个流体管道装置由若干个平行的回路组成,每个回路有几段用回头弯管相连的直管段,管道装置安装方式使得各直管段均朝出口总管下斜。
5、如权利要求1所述的冷却塔,其中,流体管道装置由交替的直管和弯管组成,其弯管段基本水平放置并依次转向相反的方向,居中的直管段朝流体流动方向下斜,亦即从所述入口总管倾斜下降到所述出口总管。
6、如权利要求1所述的冷却塔,其中,各填料板由诸如聚氯乙烯这样的塑料板组成。
7、如权利要求1所述的冷却塔,其中,各流体管道装置由多个铜管组成。
8、如权利要求1所述的冷却塔,其中各流体管道装置由多个金属管组成。
9、如权利要求1所述的冷却塔,其中各流体管道机构由多个非金属管组成。
10、如权利要求1所述的冷却塔,其中输送待冷却流体的入口供应管穿过开在填料板上的切口伸进入口总管。
11、如权利要求1所述的冷却塔,其中,所述流体管道装置接收所述待冷液体的方式为:从填料板束流出的最冷液体接触带最冷流体的那部分流体管道装置,而且从进气口来的最冷空气也接触带最冷流体的那部分流体管道装置。
12、冷却液体的方法包括如下步骤:
设置一个带有横向抽风机械的***,
从设在上述***顶部的喷头向下面的收集贮槽喷洒液体,再用泵将上述液体从贮槽泵回上述喷头。
在液体喷头的下方设有板式填料***,
以及在上述板式填料***下方设置构成热交换器的盘管***,并将其入口与待冷流体源相连,将其出料口与一个出口相连以接受冷却塔出来的冷却后流体。
13、如权利要求12所述的方法,其中所述盘管***由许多组件组成,每个组件包括若干个平行的盘管回路,每个回路有用回头弯管相连的直管段,每个组件按一定斜度安装从而使其直管段有一个向下倾斜的角度。
14、如权利要求12所述的方法,其中所述的盘管***由若干个平行的盘管回路组成,每个回路有用回头弯管相连的若干直管段,盘管***的安装方式使其直管段有一个向下倾斜的角度。
15、如权利要求12所述的方法,其中,从板式填料***流出的液体喷淋液通过横向抽风冷却,待冷流体的盘管***入口位于填料***下面盘管***的上段,因此从填料流出的最热液体首先接触盘管***上段最热的部分。
16、机械抽风冷却塔包括:
空气进入口,
把液体向下喷淋到上述进气口附近的液体喷淋***,
设在上述液体喷淋***下方靠近上述进气口处的一个填料板***,
设在上述填料板***下面的盘管***,盘管***用来接受待冷却流体并使其在冷却后排出。
17、如权利要求16所述的冷却塔,其中所述盘管***接受待冷流体的方式为:从填料板***流出的最冷液体接触带最冷流体的那部分盘管***,而且进气口来的最冷空气也接触带最冷流体的那部分盘管***。
18、如权利要求16所述的冷却塔,其中所述盘管***包括多个盘管组件,用一入口总管把待冷流体送到盘管***上端的各组件中,从而使填料板***来的最热水排到带最热的待冷却流体的那部分盘管组件上。
19、如权利要求18所述的冷却塔,其中所述入口总管往所述盘管组件输入流体,该组件位置与所述冷却塔进气侧相反。
20、如权利要求16所述的冷却塔,其中各盘管***由多个盘管组件组成,每个盘管组件包括若干个平行的回路,每个回路有用回头弯管连接的若干直管段,各组件在冷却塔中的安装方式要使这些直管段朝流体出口方向下斜。
21、如权利要求16所述的冷却塔,其中设置一块挡风板,需要时可以使通向盘管***的进气口关闭。
22、如权利要求21所述的冷却塔,其中,在填料板***和盘管***之间设多孔栅板,需要时能将通向盘管***的进气口封锁住。
23、热交换器的盘管组件包括:
基本上平行的多个盘管,
活动连接上述各盘管入口端的入口总管,
活动连接上述各盘管出口端的出口总管,
每个盘管有若干大体平直的管段及连接直管段的弯管段。
24、如权利要求23所述的热交换器盘管组件,其中,由于组件是按预定的倾斜角度安装的,因此在横穿空气流腔室的管式热交换器的各流道中,上述盘管的各直管段都朝上述出口总管的方向下斜。
25、如权利要求24所述的热交换器盘管组件,其中所述的盘管的各直管段基本上平行。
26、如权利要求24所述的热交换器盘管组件,其中所述的盘管的各回头弯管段基本上平行并且基本上处于水平位置。
27、如权利要求23所述的热交换器盘管组件,它包括安放盘管段的间隔构架元件,以便使上述盘管段保持所要求的间隔排列,当上述组件的流体入口侧以一预定角度向上倾斜时,上述盘管仍将保持其所要求的间隔排列,盘管的直管朝其出口端方向下斜。
CN86108431A 1985-12-26 1986-12-19 带盘管热交换装置的交叉流动冷却塔 Expired CN1008942B (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US813,489 1985-12-26
US06/813,489 US4683101A (en) 1985-12-26 1985-12-26 Cross flow evaporative coil fluid cooling apparatus and method of cooling

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN86108431A true CN86108431A (zh) 1987-10-07
CN1008942B CN1008942B (zh) 1990-07-25

Family

ID=25212535

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN86108431A Expired CN1008942B (zh) 1985-12-26 1986-12-19 带盘管热交换装置的交叉流动冷却塔

Country Status (18)

Country Link
US (1) US4683101A (zh)
EP (1) EP0236634B1 (zh)
JP (1) JPS62158989A (zh)
KR (1) KR930000655B1 (zh)
CN (1) CN1008942B (zh)
AT (1) ATE65599T1 (zh)
AU (1) AU580245B2 (zh)
BR (1) BR8605840A (zh)
CA (1) CA1289460C (zh)
DE (1) DE3680517D1 (zh)
DK (1) DK163943C (zh)
ES (1) ES2023820B3 (zh)
GR (1) GR3002378T3 (zh)
IL (1) IL80397A (zh)
IN (1) IN166697B (zh)
MX (1) MX161177A (zh)
NZ (1) NZ217967A (zh)
ZA (1) ZA867927B (zh)

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102052858A (zh) * 2009-10-30 2011-05-11 京仁机械株式会社 防白烟冷却塔
CN102679754A (zh) * 2011-03-08 2012-09-19 刘福贵 一种凝汽器
CN104823013A (zh) * 2012-04-21 2015-08-05 黄利华 具有多层效蒸发式冷凝器的空调***
CN106288850A (zh) * 2015-06-01 2017-01-04 Spx冷却技术公司 用于湿式冷却塔设备的空气对空气的热交换旁路和方法
CN104864740B (zh) * 2014-02-24 2017-01-18 禾玖科技股份有限公司 干式气水冷热交换装置
CN107120989A (zh) * 2017-05-12 2017-09-01 广州蓝水环境设备科技有限公司 一种高层建筑可扩展节能风冷式冷却***
CN109539818A (zh) * 2018-11-30 2019-03-29 远大空调有限公司 一种逆流式冷却塔
CN109612297A (zh) * 2013-09-12 2019-04-12 Spx冷却技术公司 用于湿式冷却塔设备的空气对空气的热交换旁路和方法
CN109631619A (zh) * 2018-11-23 2019-04-16 刘浩翔 一种新型节能循环冷却机构
CN110462323A (zh) * 2017-03-30 2019-11-15 巴尔的摩汽圈公司 具有直接和间接热交换器的冷却塔

Families Citing this family (38)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2903066B2 (ja) * 1989-11-29 1999-06-07 株式会社荏原シンワ 直交流式冷却塔
CH684966A5 (de) * 1990-04-02 1995-02-15 Escher Wyss Gmbh Nasskühlturm mit geschlossenem Kreislauf.
US5232636A (en) * 1991-07-31 1993-08-03 Baltimore Aircoil Company, Inc. Cooling tower strainer tank and screen
US5435382A (en) * 1993-06-16 1995-07-25 Baltimore Aircoil Company, Inc. Combination direct and indirect closed circuit evaporative heat exchanger
US5724828A (en) * 1995-04-21 1998-03-10 Baltimore Aircoil Company, Inc. Combination direct and indirect closed circuit evaporative heat exchanger with blow-through fan
US5576074A (en) * 1995-08-23 1996-11-19 Minnesota Mining And Manufacturing Company Laser write process for making a conductive metal circuit
US6138746A (en) * 1999-02-24 2000-10-31 Baltimore Aircoil Company, Inc. Cooling coil for a thermal storage tower
US6142219A (en) * 1999-03-08 2000-11-07 Amstead Industries Incorporated Closed circuit heat exchange system and method with reduced water consumption
US6213200B1 (en) 1999-03-08 2001-04-10 Baltimore Aircoil Company, Inc. Low profile heat exchange system and method with reduced water consumption
US6598862B2 (en) 2001-06-20 2003-07-29 Evapco International, Inc. Evaporative cooler
US7434362B2 (en) 2001-07-20 2008-10-14 Unirac, Inc. System for removably and adjustably mounting a device on a surface
US6883595B2 (en) * 2002-04-12 2005-04-26 Marley Cooling Technologies, Inc. Heat exchange method and apparatus
US7600349B2 (en) 2003-02-26 2009-10-13 Unirac, Inc. Low profile mounting system
US6820685B1 (en) * 2004-02-26 2004-11-23 Baltimore Aircoil Company, Inc. Densified heat transfer tube bundle
US7107782B2 (en) * 2004-07-12 2006-09-19 Baltimore Aircoil Company, Inc. Evaporative heat exchanger and method
US7364141B2 (en) * 2005-03-01 2008-04-29 Spx Cooling Technologies, Inc. Fluid cooler with evaporative heat exchanger
US7275735B2 (en) * 2005-03-01 2007-10-02 Spx Cooling Technologies, Inc. Fan drive for fluid cooler with evaporative heat exchanger
US7232116B2 (en) * 2005-03-01 2007-06-19 Spx Cooling Technologies Inc. Fluid cooler with evaporative heat exchanger and intermediate distribution
US7484718B2 (en) * 2006-02-13 2009-02-03 Baltimore Aircoil Company, Inc Cooling tower with direct and indirect cooling sections
WO2010036726A1 (en) * 2008-09-23 2010-04-01 Cedars-Sinai Medical Center Methods and apparatus for perfusion of an explanted donor heart
TWI407073B (zh) * 2010-12-13 2013-09-01 Cheng Jheng Liao 冷卻裝置模組
US9057563B2 (en) * 2012-12-17 2015-06-16 Baltimore Aircoil Company, Inc. Cooling tower with indirect heat exchanger
US20140165641A1 (en) * 2012-12-18 2014-06-19 American Sino Heat Transfer LLC Distributor for evaporative condenser header or cooler header
US9341418B2 (en) * 2013-03-01 2016-05-17 International Business Machines Corporation Thermal transfer structure with in-plane tube lengths and out-of-plane tube bend(s)
US10508862B2 (en) 2013-03-15 2019-12-17 Carrier Corporation Heat exchanger for air-cooled chiller
US10113326B2 (en) * 2015-08-07 2018-10-30 Spx Cooling Technologies, Inc. Modular heat exchange tower and method of assembling same
CN111623449A (zh) * 2015-08-11 2020-09-04 黄利华 空调塔机
CN108603724A (zh) * 2015-12-08 2018-09-28 黄利华 具有多层冷却单元的冷却塔
US20200328337A1 (en) * 2016-05-25 2020-10-15 Yanmar Co., Ltd. Thermoelectric power generation device and thermoelectric power generation system
CN106197134A (zh) * 2016-08-31 2016-12-07 梁耀文 冷却塔风量均衡自动调节装置
WO2018148534A1 (en) * 2017-02-09 2018-08-16 Evapco, Inc. Evaporative refrigerant condenser heat exchanger
CN107367180A (zh) * 2017-06-28 2017-11-21 常州市尚泽纺织品有限公司 一种蒸发式冷凝器及其应用方法
US11022374B2 (en) 2018-09-11 2021-06-01 Munters Corporation Staged spray indirect evaporative cooling system
MX2021005799A (es) 2018-12-13 2021-07-02 Baltimore Aircoil Co Inc Sistema de control de respuesta de falla de un arreglo de ventiladores.
AU2021270884A1 (en) 2020-05-12 2022-10-27 Baltimore Aircoil Company, Inc. Cooling tower control system
CN112066755A (zh) * 2020-10-15 2020-12-11 广东良研冷暖设备科技有限公司 横流闭式冷却塔
US12038233B2 (en) 2020-12-23 2024-07-16 Baltimore Aircoil Company, Inc. Hybrid heat exchanger
US20230340844A1 (en) * 2022-04-22 2023-10-26 Aramco Overseas Company Uk Ltd Mud returns evaporative cooling

Family Cites Families (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2196771A (en) * 1937-06-24 1940-04-09 Hoover Co Absorber for refrigerating systems
US2247514A (en) * 1940-07-22 1941-07-01 Marley Co Center vent double flow coil tower
US2443703A (en) * 1944-09-20 1948-06-22 Young Radiator Co Heat exchanger header construction
US2615686A (en) * 1948-05-29 1952-10-28 Servel Inc Heat transfer device
NL104246C (zh) * 1959-01-28
US3424235A (en) * 1966-10-11 1969-01-28 Lummus Co Air-cooled condenser with provision for prevention of condensate freezing
GB1370321A (en) * 1971-02-11 1974-10-16 Gkn Birwelco Ltd Steam condensers
US3747673A (en) * 1971-11-17 1973-07-24 Ingersoll Rand Co Ltr condenser
US3870485A (en) * 1972-03-06 1975-03-11 Japan Gasoline Cooling tower
US3864442A (en) * 1973-06-11 1975-02-04 Hall Thermotank Int Ltd Cooling system
US3925523A (en) * 1973-11-12 1975-12-09 Marley Co Opposed air path wet-dry cooling tower and method
JPS50113050U (zh) * 1974-02-23 1975-09-16
JPS5340769Y2 (zh) * 1974-12-17 1978-10-02
AR205405A1 (es) * 1974-12-20 1976-04-30 Ecodyne Corp Un tubo intercambiador de calor realizado de un material plastico
US4112027A (en) * 1976-01-30 1978-09-05 The Marley Company Method for indirect evaporative cooling of upflowing fluid by contact with downflowing water from overlying evaporative cooling section
GB1559329A (en) * 1976-07-01 1980-01-16 Marley Co Air cooled atmospheric heat exchanger
US4076771A (en) * 1976-11-19 1978-02-28 The Marley Cooling Tower Company Bottom vented wet-dry water cooling tower
FR2405451A1 (fr) * 1977-10-07 1979-05-04 Hamon Echangeur de chaleur, notamment pour refrigerant atmospherique
JPS5569279A (en) * 1979-11-13 1980-05-24 Tokuyama Soda Co Ltd Electrolytic cell
US4292958A (en) * 1979-12-10 1981-10-06 H & H Tube & Mfg. Co. Solar heat absorber for solar heat collectors
US4280556A (en) * 1980-01-22 1981-07-28 Suntime, Inc. Heat exchanger-tank assembly for hot water heating system
JPS5733517A (en) * 1980-08-04 1982-02-23 Iseki Agricult Mach Cutting adjustment device of reaper
JPS5937573U (ja) * 1982-09-03 1984-03-09 三菱電機株式会社 レ−ダトランスポンダ試験装置
BE894754A (fr) * 1982-10-21 1983-02-14 Huetoetechnika Ipari Szoevetke Pre-refroidisseur de vapeur combine pour des condenseurs notamment pour des installations de refrigeration

Cited By (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102052858A (zh) * 2009-10-30 2011-05-11 京仁机械株式会社 防白烟冷却塔
CN102679754A (zh) * 2011-03-08 2012-09-19 刘福贵 一种凝汽器
CN102679754B (zh) * 2011-03-08 2013-10-09 刘福贵 一种凝汽器
CN104823013B (zh) * 2012-04-21 2017-07-18 黄利华 具有多层效蒸发式冷凝器的空调***
CN104823013A (zh) * 2012-04-21 2015-08-05 黄利华 具有多层效蒸发式冷凝器的空调***
CN109612297A (zh) * 2013-09-12 2019-04-12 Spx冷却技术公司 用于湿式冷却塔设备的空气对空气的热交换旁路和方法
CN109612297B (zh) * 2013-09-12 2021-04-27 Spx冷却技术公司 冷却塔
CN104864740B (zh) * 2014-02-24 2017-01-18 禾玖科技股份有限公司 干式气水冷热交换装置
CN106288850A (zh) * 2015-06-01 2017-01-04 Spx冷却技术公司 用于湿式冷却塔设备的空气对空气的热交换旁路和方法
CN110462323A (zh) * 2017-03-30 2019-11-15 巴尔的摩汽圈公司 具有直接和间接热交换器的冷却塔
US11029093B2 (en) 2017-03-30 2021-06-08 Baltimore Aircoil Company, Inc. Cooling tower with direct and indirect heat exchanger
CN107120989A (zh) * 2017-05-12 2017-09-01 广州蓝水环境设备科技有限公司 一种高层建筑可扩展节能风冷式冷却***
CN109631619A (zh) * 2018-11-23 2019-04-16 刘浩翔 一种新型节能循环冷却机构
CN109539818A (zh) * 2018-11-30 2019-03-29 远大空调有限公司 一种逆流式冷却塔

Also Published As

Publication number Publication date
EP0236634B1 (en) 1991-07-24
AU580245B2 (en) 1989-01-05
DK628786D0 (da) 1986-12-23
GR3002378T3 (en) 1992-12-30
MX161177A (es) 1990-08-14
ES2023820B3 (es) 1992-02-16
KR930000655B1 (ko) 1993-01-29
IN166697B (zh) 1990-06-30
IL80397A (en) 1990-12-23
IL80397A0 (en) 1987-01-30
DK163943C (da) 1992-09-14
EP0236634A2 (en) 1987-09-16
EP0236634A3 (en) 1987-10-21
NZ217967A (en) 1988-03-30
JPS62158989A (ja) 1987-07-14
CN1008942B (zh) 1990-07-25
KR870006380A (ko) 1987-07-11
DE3680517D1 (de) 1991-08-29
CA1289460C (en) 1991-09-24
DK628786A (da) 1987-06-27
JPH0440632B2 (zh) 1992-07-03
AU6664786A (en) 1987-07-02
BR8605840A (pt) 1987-08-25
ATE65599T1 (de) 1991-08-15
DK163943B (da) 1992-04-21
US4683101A (en) 1987-07-28
ZA867927B (en) 1987-06-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN86108431A (zh) 交叉流动蒸发的盘管流体冷却装置
US7779898B2 (en) Heat transfer tube assembly with serpentine circuits
US6598862B2 (en) Evaporative cooler
EP0738861B1 (en) Method of exchanging heat and heat exchange apparatus with a direct heat exchange section and an indirect heat exchange section
EP0942249B1 (en) Combination direct and indirect closed circuit evaporative heat exchanger
CA1149727A (en) Evaporative counterflow heat exchange
US5992171A (en) Heat exchanger for evaporating cooling refrigeration system
CN203323459U (zh) 热交换器
CN100453945C (zh) 改进的蒸汽热交换器及方法
US6606882B1 (en) Falling film evaporator with a two-phase flow distributor
US20190346221A1 (en) Cooling tower water distribution system
US4769186A (en) Gas liquid tower structure
AU765388B2 (en) Circuiting arrangement for a closed circuit cooling tower
EP3290845A1 (en) Hybrid fluid cooler method and apparatus
JPH01252894A (ja) 向流型冷水塔内の熱交換法と冷水塔
US20220299269A1 (en) Multiple Mode Hybrid Heat Exchanger
CA1121338A (en) Heat exchanger and atmospheric cooler incorporating the same
CN209416101U (zh) 一种注塑模用冷却水塔
US4774033A (en) Gas liquid tower structure
CN2722172Y (zh) 喷淋降膜蒸发式空气冷却器
CN216869241U (zh) 一种横流间接蒸发开式冷却塔
CN218210868U (zh) 一种蒸发管束与干管束灵活组合使用的联合空冷塔
JP2935146B2 (ja) 直交流型の密閉式ヒーティングタワー
JP4198269B2 (ja) 冷却装置
JP2517097Y2 (ja) 密閉型冷却塔

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C13 Decision
GR02 Examined patent application
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
C15 Extension of patent right duration from 15 to 20 years for appl. with date before 31.12.1992 and still valid on 11.12.2001 (patent law change 1993)
OR01 Other related matters
C19 Lapse of patent right due to non-payment of the annual fee
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee