Comment fonctionne une tour de refroidissement?

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Auteur: Laura McKinney
Date De Création: 9 Avril 2021
Date De Mise À Jour: 1 Peut 2024
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Principe de fonctionnement d’une tour de refroidissement
Vidéo: Principe de fonctionnement d’une tour de refroidissement

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Survolez une grande tour de refroidissement hyperboloïde et observez des nuages ​​de brume flottant à son sommet. Un hyperboloïde est la forme tridimensionnelle qui se forme lorsque vous faites pivoter une hyperbole autour de son axe. Les nuages ​​de brouillard des tours de refroidissement sont constitués d’eau évaporée et de chaleur qu’elle extrait d’une raffinerie de pétrole, d’une aciérie, d’une centrale nucléaire ou de toute autre source de chaleur industrielle. Bien qu'il existe d'autres types de tours de refroidissement, il est bon d'étudier les hyperboloïdes pour comprendre le fonctionnement du refroidissement par évaporation à grande échelle.


Technologie d'évaporation: la science derrière le refroidissement

Une température de liquide diminue pendant l'évaporation car les molécules qui restent dans l'eau ont une énergie cinétique moyenne inférieure à celle des molécules qui s'échappent et pénètrent dans la phase de vapeur. Vous êtes témoin de cet effet lorsque la transpiration s'évapore, laissant votre corps plus froid et lorsque les unités de refroidissement par évaporation évacuent la chaleur de la pièce en été.

Fondements de la tour de refroidissement par évaporation

Les tours de refroidissement à hyperboloïdes utilisent un processus similaire à celui utilisé dans les petites unités de refroidissement à évaporation. L'eau chaude d'une source de chaleur, telle qu'une centrale électrique, pénètre dans une tour de refroidissement où les pompes déplacent l'eau pour remplir les matériaux au sommet des tours. Au fur et à mesure que l'eau coule dans ce matériau, l'air entrant le frappe et provoque son évaporation partielle.L'évaporation élimine la chaleur de l'eau et l'eau plus froide revient par la source de chaleur pour la refroidir. La chaleur et l'eau évaporée sortent du sommet de la tour de refroidissement, créant le nuage de brouillard que vous voyez.


Contenu de la brume

L'eau sort du sommet d'une tour de refroidissement sous l'une des deux formes suivantes: dérive ou évaporative. Les émissions dérivantes sont constituées d’eau contenant des solides en suspension et dissous. Les émissions évaporatives sont de l'eau pure pouvant contenir des contaminants. L'eau de ces tours peut contenir des additifs de traitement qui empêchent le calaminage, la corrosion et d'autres problèmes réduisant l'efficacité.

Autres utilisations de la tour de refroidissement

Les centrales hydroélectriques exploitent la force de l'eau en mouvement pour produire de l'électricité. En septembre 2014, Solar Wind Energy, Inc. prévoyait de construire une énorme tour d'énergie hyperboloïde capable de faire la même chose. S'élevant à 685,8 mètres (2 250 pieds) dans les airs, la tour pomperait l'eau de mer vers le haut et le relâcherait sous forme de brouillard. Cela refroidirait l'air, le faisant chuter à une vitesse suffisamment élevée pour faire tourner des turbines produisant 610 mégawatts d'électricité. La forme hyperboloïde des tours - large en haut et mince au milieu - aiderait la tour à produire de l’énergie plus efficacement.


Autres types de tours de refroidissement

Les scientifiques appellent les hyperboloïdes "tours de refroidissement humides" car ils utilisent le refroidissement par évaporation. Les tours de refroidissement sèches utilisent d'autres méthodes pour refroidir l'eau et la renvoyer à sa source. Vous pouvez également trouver d'autres types de tours de refroidissement fournissant du chauffage, de la ventilation et de la climatisation pour les écoles, immeubles de bureaux, hôtels et établissements similaires. Il est important de désinfecter l’eau des tours de refroidissement, car les bactéries peuvent s'y reproduire. Legionella, responsable de la maladie du légionnaire, trouve dans les tours de refroidissement un environnement idéal pour se propager.