発電所の乾式流体クーラー
流体冷却器は、化石発電所で、ランキン サイクルでの発電に使用された作動流体を冷却するために使用されます。
乾冷システムは、タービンに入る蒸気を冷却するために水ではなく空気を使用し、湿式再循環システムよりも高価で効率が低いにもかかわらず、発電所全体の水使用量を 90 パーセント以上削減できます。
閉ループシステムとしても知られる湿式再循環システムの作動流体は、発電所のプロセスに再循環される前に、冷却塔または池の水によって冷却されます。 通常、冷却された水は熱交換器または冷却コイルの表面に噴霧され、熱伝達を促進するように設計されたチューブとフィンのネットワークを通って流れます。 次に、ファンが熱交換器の表面全体に空気を引き込み、水から熱を除去して大気中に伝えます。 冷却後、水は発電所のプロセスに再循環されます。
乾式冷却システムの作動流体は、熱交換器または冷却コイルの表面を横切る空気によって冷却されます。 熱風は大気中に排出され、冷却された流体は発電所のプロセスにリサイクルされます。 乾式冷却システムは水を必要としないため、水が不足している場所でも利用できますが、湿式再循環システムよりも効率が低く、高価になる可能性があります。
全体として、流体冷却器は化石発電所の運転において重要な役割を果たし、安全で効率的な作動流体温度の維持を支援します。 エイバ冷却システムの選択には、水の利用可能性、環境要件、経済的懸念など、さまざまな要因が影響します。

湿式再循環システムと乾式冷却システムに加えて、ハイブリッド システムには両方の技術の利点が組み込まれています。 たとえば、閉ループ乾式冷却システムでは、熱交換器を使用して作動流体から空冷ラジエーターの閉ループ システムに熱を伝達します。 ファンは空冷ラジエーターの表面に空気を移動させて冷却し、加熱された空気はその後大気中に排出されます。 冷却後、流体は発電所のプロセスに再循環されます。 この方法は、湿式再循環システムの効率を維持しながら、水の使用量の削減など、乾式冷却システムのいくつかの利点を提供します。
流体冷却器は、石油精製や化学製造などのプロセス流体を冷却するために熱交換器が使用されるさまざまな工業プロセスでも使用されます。 これらの用途における流体冷却器は、プロセスの特定の要件に応じて、冷却媒体として水または空気を使用する場合があります。






