[发明专利]冷却塔用填充材料以及填充材料用片材无效

专利信息
申请号: 201080010104.0 申请日: 2010-04-27
公开(公告)号: CN102341668A 公开(公告)日: 2012-02-01
发明(设计)人: 中岛优一;野田晃;水泽充 申请(专利权)人: 株式会社神钢环境舒立净
主分类号: F28F25/08 分类号: F28F25/08;F28C1/04
代理公司: 北京康信知识产权代理有限责任公司 11240 代理人: 余刚;吴孟秋
地址: 日本*** 国省代码: 日本;JP
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摘要:
搜索关键词: 冷却塔 填充 材料 以及 用片材
【说明书】:

技术领域

本发明涉及一种配置在冷却塔内,通过使原水与外部空气接触来冷却原水的冷却塔用填充材料以及构成该冷却塔用填充材料的填充材料用片材。

背景技术

长期以来,从工厂或者楼房等的空调设备等排出的冷却水由于被加温成为温水,所以即使作为冷却水直接循环使用,也不能期待热交换效率。因此,采用了通过使用冷却塔来冷却冷却水进而循环使用的方法。作为这种冷却塔,使用如下这样的构成:通过使在冷却塔的内部沿规定方向流动的原水(冷却对象水)与从外部引入的外部空气接触以在原水与外部空气之间进行热交换,进而冷却原水。

在这样的冷却塔中,在其内部填充有通过层叠作为多个板部件的填充材料用片材而形成的冷却塔用填充材料,并且以使原水在该冷却塔用填充材料的层间流动的方式(通常,以层间朝向上下方向的方式)配置,并按如下方式构成:从上方朝构成该冷却塔用填充材料的填充材料用片材的层间供给原水,从侧方供给外部空气,通过原水与外部空气的接触来进行热交换。

然而,在上述那样的冷却塔用填充材料中,从确保供给原水和外部空气的层间间隔的角度和使被供给到层间的原水与外部空气充分接触的角度来看,通常采用了被层叠的填充材料用片材设有多个圆柱状的突起部的填充材料(专利文献1)。

即,在这样的冷却塔用填充材料中,利用突起部来确保用于向层叠的填充材料用片材的层间供给原水和外部空气的间隔,被供给到该层间的原水与突起部碰撞从而使在层间流动的原水的滞留时间延长,并且可以得到飞沫效果(由于水滴微细化而使液体表面增加,从而促进气液接触的效果),从这一点来看,是热交换率优异的填充材料。

现有技术文献

专利文献

专利文献1:日本专利特开2007-120919号公报

发明内容

发明所要解决的技术问题

然而,对于上述现有填充材料,如果为了提高热交换率而使填充材料用片材的突起部的个数增加,则会出现开口率(从与填充材料用片材的表面正交的方向来看,整个面积中的投影开口的比例)变低,向层间供给外部空气的压损增大这样的问题。另一方面,如果使突起部的个数减少,则会出现如下这样的问题:虽然开口率增高,压损减少,但原水与突起部的碰撞相应地减少,进而热交换效率减小。

于是,本发明鉴于上述问题点,将提供尽管压损较少但热交换效率仍然优异的冷却塔用填充材料以及构成该填充材料的填充材料用片材作为课题。

为了解决上述课题,本发明提供一种冷却塔用填充材料,所述冷却塔用填充材料通过层叠多张具有多个突起部的填充材料用片材而构成,并配置在冷却塔内,在层间从上方供给原水且从侧方供给外部空气,从而使原水与外部空气接触进行冷却,其特征在于,所述多个突起部中的至少一部分是形成为在外部空气的流动方向长的扁平状圆锥台形状的扁平突起部。

在这样的结构中,扁平突起部是沿外部空气的流动方向长的扁平状,从这一点来看,外部空气撞击的程度虽小,但从上方供给的原水撞击的量却增多。并且,扁平突起部是圆锥台形状,在长度方向的两端部没有角,因而与具有角的情况相比,能够减少压损。因此,尽管压损比较少,但仍能延长原水的滞留时间,且能够增大飞沫效果。

所述多个突起部既可以至少一部分是沿外部空气流动方向长的扁平状的圆锥台形状的扁平突起部,也可以是多个突起部的全部是形成为沿外部空气的流动方向长的扁平状的圆锥台形状。

在填充材料用片材的表面上层状流下的原水虽然会与外部空气热交换,但是,通常在突起部的下侧原水难以流动,尤其如果是扁平状的突起部,则原水不流动的面积更大,热交换率会下降。然而,在本发明中,扁平突起部形成为圆锥台形状,因此,流落到扁平突起部的上面的原水一边沿扁平突起部的上面从扁平突起部的底部向顶部方向流下,一边沿长度方向两端部的任一个的曲面迂回至扁平突起部的下面侧,迂回至下面侧的原水利用其所持有的表面张力,沿下面侧表面从顶部向底部方向流下,也会向扁平突起部的下侧流下。因而,也不用担心原水没有流到突起部的下侧导致热交换率下降。

在本发明中,优选构成为:所述扁平突起部被配置为沿外部空气流动的方向成列且在上下方向形成多排该列,所述多个扁平突起部的至少一部分被从上排的扁平突起部的铅直正下方错开地配置。

依照这种冷却塔用填充材料,原水的一部分背离于填充材料片材的表面而成为水滴落下的情况,未撞击到某段扁平突起部的水滴撞击到该段的下一段扁平突起部的概率增高。即,撞击到下一段扁平突起部而成为微细水滴继而飞散的概率高,利用飞沫效果,可以得到更加优异的热交换率。

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