一种高效节能水降温冷却塔系统的制作方法

文档序号:37466715发布日期:2024-03-28 18:49阅读:8来源:国知局

本发明涉及水降温冷却,具体涉及一种高效节能水降温冷却塔系统。


背景技术:

1、水降温冷却塔系统是一种用于降低热水温度的设备,主要用于工业生产、电力行业、空调系统等领域。该系统通过利用水的蒸发过程,将热水中的热量转移到大气中,从而实现水的降温。传统的冷却塔在冷却过程中需要较多的能源消耗,特别是在高温环境下,由于受到环境条件限制,冷却效率较低。无法在不同环境下自动调节,导致其在一些极端条件下效果不佳。且传统冷却塔通常采用喷淋或水膜冷却方式,容易造成水的大量蒸发和溢出,导致水资源的浪费。


技术实现思路

1、本发明提供了一种高效节能水降温冷却塔系统,解决了以上所述的技术问题。

2、本发明解决上述技术问题的方案如下:

3、一种高效节能水降温冷却塔系统,包括太阳能电池板和冷却塔,太阳能电池板集成到冷却塔的外表面,利用太阳能来为冷却塔供电,冷却塔内设有填料层,冷却塔内安装有纳米液滴喷射装置,冷却塔内设有电场发生器,通过电场发生器增强水分子的运动,提高水的热传导率,从而促进冷却过程,冷却塔内安装有振荡器,通过振荡器改变水流的振荡频率和幅度,增加水与空气之间的接触面积,提高热量交换效率,进一步改善冷却效果。

4、在上述技术方的基础上,本发明还可以做如下改进。

5、进一步,填料层为多孔陶瓷材料或分子筛,通过填料层吸收空气中的湿度。

6、进一步,当空气通过填料层时,填料会提高水与空气之间的热交换效率,从而增强冷却效果吸收一部分水分子,使空气变得更干燥,从而增加了水与空气之间的交换面积,提高了蒸发效率。

7、进一步,通过纳米液滴喷射装置将微小的液滴被喷洒到填料层上,液滴表面积大,迅速蒸发并吸收热量。

8、进一步,电场发生器的电场布置均匀且与水流方向相匹配,以使电场作用覆盖整个冷却水流区域,在电场作用下,水分子产生运动并增加与空气之间的接触频率,从而加快热传导过程,提高冷却效率。

9、进一步,振荡器为声波振荡器或电磁振荡器,振荡器的振荡方向与所需的流体流动方向相一致。

10、进一步,冷却塔运行时,水从底部的水池或管道进入塔内,然后,水通过泵被提升到塔顶的纳米液滴喷射装置,通过喷嘴将水雾化成小水滴。

11、进一步,通过外部的控制系统监测光伏板产生的电力、空气湿度、温度和冷却需求信息,根据这些信息,系统动态地调节风扇的运行速度和水泵的流量,以优化能源利用和冷却效率。

12、本发明的有益效果是:

13、高效冷却:通过湿度可调节填料层、纳米液滴蒸发技术和电场增强冷却技术的结合应用,水降温冷却塔能够提供高效的冷却效果。这些技术相互协同作用,加速水分子的蒸发和运动,从而提高热传导率,使冷却过程更加迅速和有效。

14、节能降耗:由于冷却塔利用了纳米液滴蒸发技术和湿度可调节填料层等优势,水的蒸发效率大幅提高,相同冷却效果下所需能量较传统冷却塔要低,从而节省能源和降低能耗。

15、环保友好:使用湿度可调节填料层和纳米液滴蒸发技术,可以减少水的消耗量。通过更高效的蒸发过程,水的再循环利用率提高,降低了对自然水资源的需求,有利于环境保护。

16、自动调节:湿度可调节填料层和纳米液滴蒸发技术能够根据环境湿度自动调节其特性,不需要过多的人工干预。同时,电场增强冷却技术也可以通过自动控制系统实现自动调节,使得整个水降温冷却塔的运行更加智能化和高效。

17、改善热传导:电场增强冷却技术的应用可以增强水分子的运动,改善水的热传导性能。这有助于提高冷却塔的散热效率,使冷却效果更加明显。

18、适用性广泛:水降温冷却塔可以适用于多种领域,如工业生产、电力行业、空调系统等。无论是大型工业用途还是家用空调,都可以从这些优点中受益。

19、上述说明仅是本发明技术方案的概述,为了能够更清楚了解本发明的技术手段,并可依照说明书的内容予以实施,以下以本发明的较佳实施例详细说明如后。本发明的具体实施方式由以下实施例详细给出。



技术特征:

1.一种高效节能水降温冷却塔系统,其特征在于:包括太阳能电池板和冷却塔,太阳能电池板集成到冷却塔的外表面,利用太阳能来为冷却塔供电,冷却塔内设有填料层,冷却塔内安装有纳米液滴喷射装置,冷却塔内设有电场发生器,通过电场发生器增强水分子的运动,提高水的热传导率,从而促进冷却过程,冷却塔内安装有振荡器,通过振荡器改变水流的振荡频率和幅度,增加水与空气之间的接触面积,提高热量交换效率,进一步改善冷却效果。

2.根据权利要求1所述一种高效节能水降温冷却塔系统,其特征在于:填料层为多孔陶瓷材料或分子筛,通过填料层吸收空气中的湿度。

3.根据权利要求2所述一种高效节能水降温冷却塔系统,其特征在于:当空气通过填料层时,填料会提高水与空气之间的热交换效率,从而增强冷却效果吸收一部分水分子,使空气变得更干燥,从而增加了水与空气之间的交换面积,提高了蒸发效率。

4.根据权利要求1所述一种高效节能水降温冷却塔系统,其特征在于:通过纳米液滴喷射装置将微小的液滴被喷洒到填料层上,液滴表面积大,迅速蒸发并吸收热量。

5.根据权利要求1所述一种高效节能水降温冷却塔系统,其特征在于:电场发生器的电场布置均匀且与水流方向相匹配,以使电场作用覆盖整个冷却水流区域,在电场作用下,水分子产生运动并增加与空气之间的接触频率,从而加快热传导过程,提高冷却效率。

6.根据权利要求1所述一种高效节能水降温冷却塔系统,其特征在于:振荡器为声波振荡器或电磁振荡器,振荡器的振荡方向与所需的流体流动方向相一致。

7.根据权利要求1所述一种高效节能水降温冷却塔系统,其特征在于:冷却塔运行时,水从底部的水池或管道进入塔内,然后,水通过泵被提升到塔顶的纳米液滴喷射装置,通过喷嘴将水雾化成小水滴。

8.根据权利要求1所述一种高效节能水降温冷却塔系统,其特征在于:通过外部的控制系统监测光伏板产生的电力、空气湿度、温度和冷却需求信息,根据这些信息,系统动态地调节风扇的运行速度和水泵的流量,以优化能源利用和冷却效率。


技术总结
本发明涉及水降温冷却技术领域,尤其涉及一种高效节能水降温冷却塔系统。其技术方案包括:包括太阳能电池板和冷却塔,太阳能电池板集成到冷却塔的外表面,利用太阳能来为冷却塔供电,冷却塔内设有填料层,冷却塔内安装有纳米液滴喷射装置,冷却塔内设有电场发生器,通过电场发生器增强水分子的运动,提高水的热传导率,从而促进冷却过程,冷却塔内安装有振荡器,通过振荡器改变水流的振荡频率和幅度,增加水与空气之间的接触面积,提高热量交换效率,进一步改善冷却效果。本发明实现了多层次的热量散发和传递过程,使得冷却塔的冷却效率大幅提升,同时减少了能源的消耗,使得冷却塔在降温过程中更加高效和环保。

技术研发人员:袁金鑫,高薇,张素兰,袁文忠
受保护的技术使用者:德州鑫泽空调设备有限公司
技术研发日:
技术公布日:2024/3/27
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