根據冷卻能力和噴水量的不同,可以了解到冷卻塔的冷卻能力隨噴水量的不同而變化。因此,冷卻塔的移動能力越大,冷卻效果越好。當閉式冷卻塔的冷卻能力達到一定峰值,噴水的數量將繼續增加,和冷卻能力的增長趨勢將逐漸變平,所以它將保持在一個較高的水平,因此,噴水的數量并不是越多越好。在冷卻能力范圍內,適當增加噴淋水量可以提高冷卻能力。
通過反饋控制方法形成的反饋自動控制系統具有抑制內外激勵對控制量造成的損傷的能力,且具有較高的線性度。然而,這種類型的系統有許多電子設備和復雜的路線。分析系統的特點和設計理念是不方便的。如果封閉冷卻塔的主要參數不能匹配,就會導致大量可控的擺動,甚至系統無法正常工作。盡管如此,反饋控制仍然是機電工程自動控制系統中關鍵的基本控制方法,并在工程中得到了廣泛的應用。
一種以水作為循環冷卻劑,從系統中吸收熱量并排放到大氣中以降低水溫的裝置;其冷卻是一種蒸發散熱裝置,利用蒸發散熱的原理,對流傳熱、輻射傳熱在行業或消散產生的廢熱制冷和空調降低水溫,以維護系統的正常運行。該裝置一般為桶形,故稱冷卻塔。
因為太多的噴水不會對冷卻能力有很大的影響。此外,噴水時,空氣側的流動阻力會明顯增大,風機功耗增加,噴水時的含水率會降低,影響制冷量。但當含水率降低時,噴淋過程中的含水率會受到冷卻能力的影響而變弱。