其實,閉式冷卻塔內部的循環水流方式并不是單一的,在不同的工況下,有逆流式、橫流式、噴射式和流力冷卻四種不同的選擇。當然,閉式冷卻塔水循環方式不相同的情況下,它們的冷卻能力和效率也是有所差別的。
當閉式冷卻塔采用逆流式循環水流的時候,需要利用風機引風并控制氣流從上向下進行流動,水滴的方式從上向下流動。與此同時,閉式冷卻塔中的空氣和水逆向流動進行水熱交換,從而達到理想的冷卻效果,冷卻幅度可以高達3-5℃。
若是將閉式冷卻塔中的循環水流方式換成橫流式之后,空氣在熱交換的過程中與水流下的方向是垂直的,需要將冷卻塔填料設計在塔身的周圍;但是水滴的流動方式是從上往下流動,空氣流動是從塔身的一測出風。
而流力閉式冷卻塔是根據噴射水的擴散器的增壓原理進行設計的,當循環水從噴嘴噴出的時候會帶有一定的壓力,形成水流;這時射流就會在擴散器的喉部造成一定的負壓表現,空氣會不斷的補充進入負壓區,進入的空氣與水進行動量交換,水的一部分壓力動能傳遞給空氣,水、空氣混合無進入擴散器,并且在擴散過程中將水氣混合流的動壓轉化為靜壓熱空氣經過正壓排出塔體外部。
流力式冷卻塔的噴嘴采用了比較特殊的構造,使其噴出的水流為薄片扇形,從而使得水流的表面和空氣可以充分的接觸,水與空氣在進行高效動量交換的同時,進行高效的熱質交換。