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以F14P6現況Cooling tower固定液位補水之控制模式會有 佳化。為解決上述問題,本文提出Cooling Tower水資源管理
日間因溫度較高蒸發量大補水量不足需須補充ICW,而夜間溫 最佳化之控制模式,利用分散式控制系統(DCS)既有之功能將
度較低蒸發量小RCW過剩導致原本可回收的水因需求量不足 Cooling tower液位隨蒸發量即時自動調整,夜間可將過剩之
而切往放流的現象,並無法隨環境變化達到水資源利用之最 RCW蓄積於Cooling tower內供給日間蒸發量較大時使用。
圖1、F14P6水系統架構 [02]
2. 文獻探討
2.1 冷卻水塔
2.1.1 基本原理
冷卻水塔基本的功能乃是經由蒸發部份水量來冷卻水塔
中之循環水。冷卻水塔底池流出之冷水,循環到需要冷卻的設
備(如壓縮機)中,當熱交換產生後,使得設備溫度降低,而冷
卻水則溫度升高,而這溫水將回到冷卻水塔中再次被冷卻,這
種循環將一直重複著。
圖2為一簡易的冷卻水塔示意圖,冷卻水塔底池流出之冷
水(Cold water out)經過需要冷卻的設備後成為熱水(Hot water
in),經由噴頭(Spray nozzles)噴灑並藉由填充材(Fill material)增
圖2、冷卻水塔示意圖 [03]
加與空氣(Dry air in,其動力來源為上方之風機(Fan))之接觸面
積蒸發散熱後再回到收集水池(Collection Basin)。
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