一例として「尾部」循環逆流冷却塔の加工工程を取る。主なエンジンルームから水ポンプを通して一定の圧力でパイプライン、水平スロート、湾曲した喉、中央の喉を通って温水を冷却塔と竜巻の配水システムに押し込む。水まきパイプの小さな穴を通してフィラーに均等に水を撒き、乾燥した低空気が扇風機の下で風の底から塔に入り、フィラーの表面から熱水が流れ、水膜と空気交換熱が形成される。そして、高湿度・高価値の温風を上部から汲み上げ、底部に冷却水DRO=112°Sを引き出し、出口パイプを通ってホストに流入する。通常の状況では、塔に入る空気は、低い湿った球温度で乾いた空気です。水分子の濃度と水と空気の間の運動エネルギー圧力の違いは明らかに違いがある。ファンが走行しているとき、塔の静圧の作用により水分子が連続的に蒸発し水蒸気分子となり、残りの水分子の平均運動エネルギーが低下し、循環水の温度が低下する。
以上の解析から、蒸発冷却は空気温度(通常は乾いた球根温度)とは無関係であり、水の温度よりも低く、水分子が連続的に空気中に蒸発することができる限り、水温は低下する。
しかし、空気中への水の蒸発は果てしない。水と接する空気が飽和していない場合、水分子は連続的に空気中に蒸発するが、水−空気接触面の空気が飽和に達すると、水分子は蒸発することができず、動的平衡状態にある。蒸発する水分子の数は空気から水に戻る水分子の数に等しい。空気が水と接触して乾燥し、蒸発が容易であり、水温が低下しやすいことが分かる。
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