loພາສາ

ອັນໃດດີກວ່າ, ວົງຈອນເປີດຫຼືວົງຈອນປິດ?

Dec 30, 2025

ຝາກຂໍ້ຄວາມໄວ້

Front View Diagram of Closed-Circuit Cooling Tower
 
 

Open Circuit vs. Closed Circuit Cooling Systems: ອັນໃດດີກວ່າ?

ນີ້ແມ່ນຄໍາຖາມຄລາສສິກໃນການອອກແບບລະບົບຄວາມເຢັນ. ເວົ້າງ່າຍໆ, ບໍ່ມີ "ດີກວ່າ" ຢ່າງແທ້ຈິງ-ພຽງແຕ່ສິ່ງທີ່ເຫມາະສົມກວ່າ. ວົງຈອນເປີດແລະວົງຈອນປິດແຕ່ລະຄົນມີຂໍ້ດີແລະຂໍ້ເສຍຂອງຕົນເອງໃນແງ່ຂອງຫຼັກການ, ປະສິດທິພາບ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ແລະສະຖານະການຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ. ຂ້າງລຸ່ມນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າຈະວິເຄາະໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຈາກຫຼາຍມິຕິເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຕັດສິນໃຈໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງທ່ານ.

 
1396

ສະມາຊິກທີ່ຫ້າວຫັນ

 
15+

ປະສົບການປີ

 
125+

ເຫດການ ແລະສິ່ງທ້າທາຍ

 
12

ຄູສອນຊ່ຽວຊານ

 

 

ເປີດວົງຈອນ

 

 

ວົງຈອນເປີດ, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນທົ່ວໄປວ່າລະບົບລະບາຍຄວາມຮ້ອນ "ໂດຍກົງ-" ຫຼື "ເປີດ", ມີລັກສະນະໂດຍການສໍາພັດໂດຍກົງຂອງເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ (ປົກກະຕິແລ້ວນ້ໍາ) ກັບບັນຍາກາດໃນລະຫວ່າງການໄຫຼວຽນຂອງມັນ.

 

Front View Diagram of Closed-Circuit Cooling Tower

 

ຫຼັກການການເຮັດວຽກ

 

ການດູດຊຶມຄວາມຮ້ອນ: ຄວາມຮ້ອນຈະຖືກໂອນຈາກອຸປະກອນເຮັດຄວາມເຢັນ (ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງຈັກ ຫຼືເຄື່ອງປັ່ນໄຟ) ໄປຫາເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ.

ການລະເຫີຍ: ເມື່ອຄວາມຮ້ອນ-ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ບັນທຸກຜ່ານລັງສີ (ຄອນເດນເຊີ), ມັນຈະກະຈາຍຄວາມຮ້ອນໄປໃນອາກາດຜ່ານການບັງຄັບ ແລະ ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນຕາມທໍາມະຊາດ.

ຕິດຕໍ່: ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນຜ່ານການແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນໂດຍກົງກັບອາກາດຢູ່ໃນລັງສີ, ເຊິ່ງປົກກະຕິແລ້ວມີການລະເຫີຍຂອງນໍ້າບາງສ່ວນ.

ໝູນວຽນ: ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ລະບາຍຄວາມຮ້ອນຖືກສູບກັບຄືນໄປຫາອຸປະກອນເພື່ອດູດຄວາມຮ້ອນອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ສໍາເລັດວົງຈອນ.

 

ຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ສໍາຄັນ

 

ປະສິດທິພາບການກະຈາຍຄວາມຮ້ອນສູງ: ການສໍາພັດໂດຍກົງກັບອາກາດແມ່ນວິທີການທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງສໍາລັບການລະບາຍຄວາມຮ້ອນ, ຊ່ວຍໃຫ້ການກໍາຈັດຄວາມຮ້ອນໃນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ.

ໂຄງ​ປະ​ກອບ​ການ​ງ່າຍ​ດາຍ​: ລະບົບແມ່ນຂ້ອນຂ້າງງ່າຍດາຍ, ໂດຍປົກກະຕິຕ້ອງການພຽງແຕ່ປັ໊ມ, radiator, ທໍ່, ແລະພັດລົມ.

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາ: ການລົງທຶນອຸປະກອນເບື້ອງຕົ້ນແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍາລຸງຮັກສາແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຕໍ່າ.

ການຮັກສາງ່າຍກວ່າ: ເນື່ອງຈາກການສໍາພັດຂອງ coolant ກັບອາກາດ, ແຮ່ທາດ, impurities, ແລະສານອື່ນໆພາຍໃນລະບົບສາມາດໄດ້ຮັບການໂຍກຍ້າຍອອກໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍຫຼາຍໂດຍຜ່ານການ blowdown, ການທົດແທນນ້ໍາ, ແລະອື່ນໆ.

 

ຂໍ້ເສຍທີ່ສໍາຄັນ

 

ການບໍລິໂພກນ້ໍາສູງ: ນີ້ແມ່ນຂໍ້ບົກຜ່ອງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດຂອງວົງຈອນເປີດ. coolant evaporates ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນລະຫວ່າງການກະຈາຍຄວາມຮ້ອນ, ເຮັດໃຫ້ລະດັບຂອງແຫຼວຫຼຸດລົງ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເສີມເປັນປົກກະຕິກັບນ້ໍາສົດ.

ການເຊື່ອມໂຊມຄຸນນະພາບນ້ໍາ: ເນື່ອງຈາກຕົ້ນຕໍນ້ໍາ evaporates, ແຮ່ທາດທີ່ລະລາຍ, ເກືອ, ແລະ impurities ກາຍເປັນຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນເພີ່ມຂຶ້ນ. ນີ້ສາມາດນໍາໄປສູ່ການປັບຂະຫນາດແລະການກັດກ່ອນໃນທໍ່ແລະ radiators, ມີຜົນກະທົບຢ່າງຫນັກແຫນ້ນປະສິດທິພາບການກະຈາຍຄວາມຮ້ອນແລະຊີວິດຂອງລະບົບ.

ມົນລະພິດທາງອາກາດ: ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ລະເຫີຍ (ໂດຍສະເພາະເມື່ອໃຊ້ການຕ້ານການແຊ່ແຂງ) ສາມາດເອົາສານເຕີມແຕ່ງບາງສ່ວນອອກໄປໄດ້, ເຊິ່ງອາດເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ຄວາມສາມາດໃນການຕ້ານການແຊ່ແຂງ-ບໍ່ດີ: ເພື່ອປ້ອງກັນການແຊ່ແຂງໃນລະດູຫນາວ, ຈໍານວນການຕ້ານການ freeze ຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍຕ້ອງໄດ້ຮັບການເພີ່ມເຂົ້າໃນ coolant, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ສິ່ງລົບກວນ: ການໝູນພັດລົມຄວາມໄວສູງ-ສ້າງສຽງລົບກວນຫຼາຍ.

 

ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທົ່ວໄປ

 

ວົງຈອນເປີດຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນສະຖານະການທີ່ປະສິດທິພາບການກະຈາຍຄວາມຮ້ອນສູງທີ່ສຸດແມ່ນຕ້ອງການ, ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍລິໂພກນ້ໍາແລະການບໍາລຸງຮັກສາບໍ່ແມ່ນຄວາມກັງວົນຕົ້ນຕໍ.

ເຄື່ອງຈັກລົດຍົນ: ນີ້ແມ່ນແອັບພລິເຄຊັນທົ່ວໄປທີ່ສຸດ. ເຄື່ອງຈັກໃນລົດຍົນສ້າງຄວາມຮ້ອນຢ່າງມະຫາສານໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານ, ແລະລະບົບລະບາຍຄວາມຮ້ອນແບບເປີດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ dissipates ຄວາມຮ້ອນໃນຂະນະທີ່ການຊົດເຊີຍອັດຕະໂນມັດຂອງການປ່ຽນແປງລະດັບຂອງແຫຼວໂດຍຜ່ານການຂະຫຍາຍ coolant ແລະການຫົດຕົວ.

ລະບົບພະລັງງານທາງທະເລ:ເຄື່ອງຈັກຕົ້ນຕໍຂອງເຮືອໃຫຍ່ແລະເຄື່ອງປັ່ນໄຟໂດຍທົ່ວໄປໃຊ້ລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນແບບເປີດ, ນໍາໃຊ້ນ້ໍາທະເລເປັນເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ, ເຊິ່ງຖືກ dissipated ຜ່ານຊັ້ນນອກຂອງເຮືອຫຼື radiators ນ້ໍາທະເລທີ່ອຸທິດຕົນ.

ໂຮງງານໄຟຟ້າ: ເຄື່ອງປັ່ນໄຟຂະໜາດໃຫຍ່ບາງເຄື່ອງໃຊ້ວົງຈອນເປີດ, ໃຊ້ນໍ້າຈາກຫໍເຮັດຄວາມເຢັນ, ແມ່ນໍ້າ, ຫຼືທະເລສາບເພື່ອລະບາຍຄວາມຮ້ອນ.

 

ວົງຈອນປິດ

 

 

ວົງຈອນປິດ, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນ "ປິດ" ຫຼື "ການໄຫຼວຽນ", ມີລັກສະນະການໄຫຼວຽນຂອງເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ (ປົກກະຕິແລ້ວການຕ້ານການແຊ່ແຂໍງຫຼືນ້ໍາມັນຄວາມຮ້ອນພິເສດ) ພາຍໃນລະບົບປິດລ້ອມຢ່າງສົມບູນ, ໂດຍບໍ່ມີການຕິດຕໍ່ໂດຍກົງກັບບັນຍາກາດ.

 

Loaded Unit Photographs Closed-Circuit Cooling Tower Ready for Dispatch

 

ຫຼັກການການເຮັດວຽກ

ການດູດຊຶມຄວາມຮ້ອນ: ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນດູດຄວາມຮ້ອນພາຍໃນອຸປະກອນ.

ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນທາງອ້ອມ: ຄວາມຮ້ອນ-ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນບັນຈຸຖືກສູບໃສ່ເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນທີ່ໂດດດ່ຽວ (ມັກເອີ້ນວ່າ "ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ" ຫຼື "ຄອນເດນເຊີ").

ແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນ: ພາຍໃນຕົວແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນ, coolant ໂອນຄວາມຮ້ອນຜ່ານຝາທໍ່ກັບນ້ໍາເອກະລາດອື່ນ (ປົກກະຕິແລ້ວນ້ໍາຫຼືອາກາດ), ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຢັນ.

ໝູນວຽນ: ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ລະບາຍຄວາມຮ້ອນຖືກສູບກັບຄືນໄປຫາອຸປະກອນເພື່ອດູດຄວາມຮ້ອນອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ສໍາເລັດວົງຈອນ.

ຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ສໍາຄັນ

ສູນການບໍລິໂພກນ້ໍາ: ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ ໝູນວຽນພາຍໃນລະບົບປິດ, ເກືອບບໍ່ມີການລະເຫີຍ, ບັນລຸການບໍລິໂພກນ້ຳເປັນສູນ.

ຄຸນນະພາບນ້ໍາຄົງທີ່: ເນື່ອງຈາກບໍ່ມີນ້ໍາ evaporates, ຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງ coolant ແລະອົງປະກອບຂອງ coolant ສາມາດຄົງທີ່ສໍາລັບເວລາດົນນານ, ໂດຍພື້ນຖານການແກ້ໄຂບັນຫາການຂະຫນາດແລະການກັດກ່ອນ.

ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ-: ໂດຍການຄວບຄຸມຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງຄວາມເຢັນ (ເຊັ່ນ: ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງເອທີລີນ glycol), ຄວາມສາມາດໃນການຕ້ານການເຢັນ -ຕັ້ງແຕ່ -20 ອົງສາຫາ -50 ອົງສາ ຫຼືຕໍ່າກວ່ານັ້ນສາມາດເຮັດໄດ້ງ່າຍ, ປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ໜາວຮຸນແຮງ.

ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ: ລະບົບປິດລ້ອມຢ່າງເຕັມທີ່ປ້ອງກັນການລະເຫີຍຂອງ coolant ແລະການຮົ່ວໄຫຼ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມຫຼາຍ.

ສຽງລົບກວນຕໍ່າ: ລະບົບປິດປົກກະຕິໃຊ້ປໍ້າທີ່ງຽບກວ່າແລະເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນແທນທີ່ຈະເປັນພັດລົມຂະຫນາດໃຫຍ່, ເຮັດໃຫ້ມີສຽງລົບກວນການດໍາເນີນງານຕ່ໍາ.

ຂໍ້ເສຍທີ່ສໍາຄັນ 

 

ປະສິດທິພາບການກະຈາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ຂ້ອນຂ້າງຕ່ໍາ: ເມື່ອປຽບທຽບກັບການຕິດຕໍ່ທາງອາກາດໂດຍກົງ, ການແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນທາງອ້ອມໂດຍຜ່ານຝາທໍ່ແມ່ນມີປະສິດທິພາບຫນ້ອຍລົງ.

ລະບົບຊັບຊ້ອນ: ລະບົບປິດຕ້ອງການອົງປະກອບເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນ, ຖັງຂະຫຍາຍ, ປ່ຽງຄວາມປອດໄພ, ແລະປ່ຽງ bypass, ເຮັດໃຫ້ໂຄງສ້າງຂ້ອນຂ້າງສັບສົນ.

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສູງຂຶ້ນ: ການລົງທຶນອຸປະກອນເບື້ອງຕົ້ນ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງ coolant, ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍາລຸງຮັກສາໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນສູງກວ່າລະບົບເປີດ.

ຄວາມຕ້ອງການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ສູງຂຶ້ນ: ໃນຂະນະທີ່ຄຸນນະພາບນ້ໍາມີຄວາມຫມັ້ນຄົງ, coolant ຕົວຂອງມັນເອງມີອາຍຸການບໍລິການຈໍາກັດ (ປົກກະຕິແລ້ວ 2-5 ປີ) ແລະຕ້ອງການທົດແທນເປັນປົກກະຕິ. ນອກຈາກນັ້ນ, ສິ່ງສົກກະປົກອາດຈະຍັງຝາກໄວ້ໃນເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນແລະຕ້ອງການການເຮັດຄວາມສະອາດເປັນໄລຍະ.

ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທົ່ວໄປ

ວົງຈອນປິດແມ່ນທາງເລືອກທີ່ຕ້ອງການໃນສະຖານະການທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ເຂັ້ມງວດສໍາລັບຊັບພະຍາກອນນ້ໍາ, ຄຸນນະພາບນ້ໍາ, ປະສິດທິພາບການຕ້ານການ - freezing, ແລະສຽງລົບກວນການດໍາເນີນງານ.

ສູນຂໍ້ມູນ: ອຸປະກອນໄອທີເຊັ່ນເຊີບເວີແລະສະວິດສ້າງຄວາມຮ້ອນທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມທີ່ຊັດເຈນ. ລະບົບຄວາມເຢັນແບບປິດສະຫນອງຄວາມເຢັນທີ່ຫມັ້ນຄົງ, ປະສິດທິພາບໂດຍບໍ່ມີການບໍລິໂພກນ້ໍາ, ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເປັນທາງເລືອກຕົ້ນຕໍສໍາລັບສູນຂໍ້ມູນ.

Precision Electronics: ຄອມພິວເຕີຄວບຄຸມອຸດສາຫະກໍາ, ອຸປະກອນການແພດ, ເຄື່ອງມືທົດສອບ, ແລະອື່ນໆ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີອຸນຫະພູມປະຕິບັດງານທີ່ຫມັ້ນຄົງເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື.

ອຸປະກອນການທະຫານ: ລົດຖັງ, ພາຫະນະຫຸ້ມເກາະ, ເຄື່ອງຈັກຂອງເຮືອບິນ ແລະ ອື່ນໆ, ເຮັດວຽກຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ, ແລະລະບົບລະບາຍຄວາມຮ້ອນແບບປິດໃຫ້ການປົກປ້ອງ-ການແຊ່ແຂງ ແລະປ້ອງກັນການກັດກ່ອນ-.

ຕຶກສູງ-ສູງ: ສໍາລັບເຫດຜົນດ້ານການອະນຸລັກນ້ໍາ ແລະການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ, ປິດ-ລະບົບນໍ້າວົງຈອນປິດແມ່ນໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົາຫຼາຍຂຶ້ນໃນລະບົບປັບອາກາດກາງຂອງອາຄານ-ສູງທີ່ທັນສະໄຫມ.

 

ວິທີການເລືອກ? ຕາຕະລາງປຽບທຽບ

 

ເພື່ອສະຫນອງການປຽບທຽບ intuitive ຫຼາຍ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສະຫຼຸບລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນຂອງທັງສອງລະບົບໃນຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້.

ລັກສະນະ ເປີດວົງຈອນ ວົງຈອນປິດ
ປະສິດທິພາບການກະຈາຍຄວາມຮ້ອນ ສູງ ຂ້ອນຂ້າງຕ່ໍາ
ການບໍລິໂພກນ້ໍາ ສູງ ສູນ
ການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບນ້ໍາ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການລະເບີດເລື້ອຍໆ, ການທົດແທນນ້ໍາ, ການປິ່ນປົວດ້ວຍທາງເຄມີ; ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ສະ​ລັບ​ສັບ​ຊ້ອນ​ ຄຸນະພາບນ້ໍາຄົງທີ່; ເກືອບບໍ່ມີການຈັດການທີ່ຕ້ອງການ
ຄວາມສາມາດໃນການຕ້ານການ-ການແຊ່ແຂງ ອ່ອນເພຍ; ຂຶ້ນກັບການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນພາຍນອກຫຼືການປ່ຽນແປງນ້ໍາເລື້ອຍໆ ເຂັ້ມແຂງ; ປັບໄດ້ຊັດເຈນ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍລະບົບ ຕໍ່າ ສູງ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍາລຸງຮັກສາ ປານກາງ ປານກາງຫາສູງ
ສິ່ງລົບກວນປະຕິບັດງານ ສູງ; ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາຈາກ fans ຕ່ຳ; ສ່ວນໃຫຍ່ມາຈາກປໍ້າ
ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ສໍາຄັນ; ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນການບໍລິໂພກນ້ໍາແລະມົນລະພິດທີ່ເປັນໄປໄດ້ ຫນ້ອຍ; ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນການກໍາຈັດຄວາມປອດໄພຂອງ coolant
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທົ່ວໄປ ຍານຍົນ, ທະເລ, ໂຮງງານໄຟຟ້າ ສູນຂໍ້ມູນ, ເຄື່ອງເອເລັກໂທຣນິກທີ່ຊັດເຈນ, ການທະຫານ, ອາຄານສູງ-ສູງs

 

ບົດສະຫຼຸບແລະຄໍາແນະນໍາ

 

 

​​​​​​​

ພິຈາລະນາວົງຈອນປິດເມື່ອ:

ຊັບພະຍາກອນນ້ຳມີຈຳກັດຢ່າງຮ້າຍແຮງ: ຕົວຢ່າງ: ນ້ຳ-ເຂດທີ່ຂາດແຄນ ຫຼືເຂດທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສູງ.

ຄຸນນະພາບນ້ຳ ແລະອາຍຸຂອງລະບົບແມ່ນຈັດເປັນລຳດັບຄວາມສຳຄັນ: ເຊັ່ນ: ອຸປະກອນຄວາມແມ່ນຍຳ ຫຼືລະບົບອຸດສາຫະກຳໄລຍະຍາວ-.

ປະຕິບັດການໃນອຸນຫະພູມຕໍ່າທີ່ສຸດ: ຕ້ອງການການປ້ອງກັນການຕ້ານການ-ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້.

ລະດັບສຽງລົບກວນເປັນຄວາມກັງວົນ: ຕົວຢ່າງ, ໃນສະພາບແວດລ້ອມຫ້ອງການທີ່ງຽບສະຫງົບຫຼືເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສ.

ພິຈາລະນາເປີດວົງຈອນເມື່ອ:

ຄວາມຕ້ອງການລະບາຍຄວາມຮ້ອນສູງຫຼາຍ: ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕ່ໍາຕໍ່ການບໍລິໂພກນ້ໍາແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍາລຸງຮັກສາ.

ການນໍາໃຊ້-ແຫຼ່ງນ້ໍາທໍາມະຊາດທີ່ມີລາຄາຖືກ: ຕົວຢ່າງ: ຢູ່ໃກ້ກັບແມ່ນ້ໍາ, ທະເລສາບ, ຫຼືນ້ໍາທະເລ.

ລະບົບທີ່ງ່າຍດາຍ, ເຊື່ອຖືໄດ້, ແລະຮັກສາໄດ້ງ່າຍແມ່ນຈໍາເປັນ: ດ້ວຍງົບປະມານທີ່ຈໍາກັດ.

Side View Photograph of Completed Closed-Circuit Cooling Tower

ສະຫຼຸບ, ວົງຈອນປິດເປັນຕົວແທນຂອງທິດທາງການພັດທະນາຂອງເຕັກໂນໂລຊີຄວາມເຢັນທີ່ທັນສະໄຫມ. ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ການ​ສະ​ແຫວງ​ຫາ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ​, ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ​, ເປັນ​ມິດ​ກັບ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​, ແລະ​ຄວາມ​ຍືນ​ຍົງ​, ຂໍ້​ດີ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ແມ່ນ​ເປັນ​ທີ່​ພົ້ນ​ເດັ່ນ​ຂຶ້ນ​. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກແບບດັ້ງເດີມສະເພາະທີ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະປະສິດທິພາບການກະຈາຍຄວາມຮ້ອນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ, ວົງຈອນເປີດຍັງມີຕໍາແຫນ່ງ irreplaceable. ທາງເລືອກສຸດທ້າຍຄວນຈະຖືກປະເມີນຢ່າງສົມບູນໂດຍອີງໃສ່ສະຖານະການຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສະເພາະຂອງທ່ານ, ຂໍ້ຈໍາກັດງົບປະມານ, ແລະຄວາມຕ້ອງການໃນໄລຍະຍາວ-.

ສົ່ງສອບຖາມ