説明

Fターム[3L103DD66]の内容

ラジエータ、流路群を持つ熱交換装置 (16,910) | 構成 (6,710) | 管又は板以外のエレメントを有するもの (537) | 冷却塔を有するもの (5)

Fターム[3L103DD66]に分類される特許

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【課題】冷却塔の凍結防止システム及び冷却塔の凍結防止方法の提供。
【解決手段】本発明の凍結防止システムは、冷却水ポンプ7、冷却塔の内部に配置される熱交換器2、冷却水の給水タンク8、及び負荷部6を有し冷却水が循環可能な冷却水回路を含み、前記給水タンク8が、さらに、前記冷却水の温度を調節可能なヒーター11を備える。また、本発明の凍結防止方法は、冷却水ポンプ7、冷却塔1の内部に配置される熱交換器2、冷却水の給水タンク8、及び負荷部6を有し冷却水が循環可能な冷却水回路において、前記給水タンク8内の冷却水を加熱することにより冷却水の温度調節すること、及び、加熱された前記冷却水を前記冷却水回路に循環させることを含む。 (もっと読む)


【課題】熱源機の負荷状態に対応した冷却塔のファンの周波数制御を行なうことにより省エネルギー化を実現する。
【解決手段】本発明の冷却塔は、熱負荷から戻される高温の冷却水を空気中に散布し、ファンの回転に伴う空気の通流による蒸発潜熱で冷却水を冷却して再び熱負荷に循環供給するとともに、冷却された冷却水の検出温度に応じてファンの回転数を複数段の周波数で段階制御する制御手段を備えて構成される。上記課題を解決するために、制御手段は、(a)に示す基本制御を行いつつ、CTIがファンの周波数を設定上限周波数(100%)に切り替える設定温度(29℃)よりも高温側に設定された閾値温度(30℃)以上になったら、(b)に示すように、少なくともファンの周波数を設定上限周波数(100%)から一段下の周波数(90%)へ切り替える設定温度(27℃)を高温側へ1℃シフトする。 (もっと読む)


【課題】滴下される散布水が、熱交換器の側面の全面に亘って流下し、効率よく熱交換を行うことができる密閉式冷却塔を提供すること。
【解決手段】熱交換器2を塔体8内に配設し、熱交換器2に散布水を滴下して蒸発潜熱により熱交換器2内を流通する冷媒を冷却する密閉式冷却塔1において、熱交換器2の上端部2aを上に向けて凸状の傾斜面21a又は湾曲面21a’に形成する。 (もっと読む)


熱交換器を含む蒸気の圧縮システム内にて使用される熱交換器であって、胴体76と、フード86と、管束78と、分配器80と、通路とを備える上記の熱交換器が開示されている。胴体76は、蒸気96が胴体76から流れるのを許容する形態とされた出口104を含むことができ、フード86は、管束78及び分配器80を覆うような形態及び配置とされ、管束78は、胴体76内にて実質的に水平に伸びることができ、分配器80は、流体を管束78に供給する形態とすることができ、通路は、蒸気96を受け取ると共に、出口104までの蒸気96の流路を提供する形態及び配置とすることができる。 (もっと読む)


【課題】充填板と密閉型熱交換器を小型冷却塔内の別の場所に、分離離間して配置することにより、散布水系の配管と循環冷却水系の配管を簡素化し、メンテナンスの容易化を図る。
【解決手段】 充填板12上に上部水槽11から散水され、薄膜となって流下する散布水を前記外気取込み口13から排気口14に向けて流れる空気流と直交流式に接触させ、散布水の気化の潜熱より冷却し、落とし込み水槽15に収集後、ポンプにより汲み上げ、前記上部水槽11に戻し、再使用する散布水配管系Aが配置してある。排気口14の下方のオープンスペース内には、プレート式の密閉型熱交換器16が配置してある。 (もっと読む)


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