CN206469739U - 一种管式蒸发冷却器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种管式蒸发冷却器,属于蒸发冷却器技术领域。本实用新型的一种管式蒸发冷却器,包括从下至上互相固定连接的底座和壳体,以及壳体内部固定安装的水平分层布局的冷却管束集,还包括壳体上方和壳体固定连接的引风冷却塔,顶端向上完全开口;底座和壳体固定连接处还固定安装有完全罩于冷却管束集上部的喷淋装置。本实用新型通过引风冷却塔代替起吸风作用的风机,降低了装机总量和生产运行成本,无需因为电机易损而频繁的更换风机,能够长时间处于持续工作状态。
Description
技术领域
本实用新型涉及蒸发冷却器技术领域,尤其涉及一种管式蒸发冷却器。
背景技术
蒸发冷却器的主要特点是利用管外水膜的蒸发强化管外传热,其工作过程是用系统中的循环水泵将喷淋冷却水输送到位于水平放置的光管管束上方的喷淋水分配器,由分配器将冷却水向下喷淋到传热管表面,使管外表面形成连续均匀的薄水膜;同时用风机将空气从设备下部空气吸入窗口吸入,使空气自下向上流动,横掠水平放置的光管管束。此时传热管的管外传热除依靠水膜与空气流间的显热传递外,管外表面水膜的迅速蒸发吸收了大量的热量,强化了管外传热。
由于水具有较高的汽化潜热(水在一个大气压下的汽化潜热为570Kcal/Kg)因此管外水膜的蒸发大大地强化了管外传热,使设备总体传热效率明显提高。管外表面水膜的蒸发使得空气穿过光管管束后湿度增加而接近饱和,风机一般是顶置式,将饱和湿空气从管束中抽出并使其穿过位于喷淋水分配器上方的挡水器,除去饱和湿空气中夹带的水滴后从设备顶部风机出口排入大气中,由于风机位于设备上部向上抽吸空气,从而在风机下部空间形成负压区域,加速了管外表面水膜的蒸发,有利于强化管外传热,蒸发式冷却器中,工艺介质走管内水平流动,空气、水走管外,空气由下向上流动,喷淋水则由上往下流动,水、空气与工艺介质为交叉错流,水与空气为逆流,这样一来从流程布置上虽然强化了传热传质过程,但也带来了风机容易锈蚀和电机受热气长期侵蚀导致使用寿命不长的技术问题。
中国专利公开号:202177321U,公开了一种管式蒸发冷却器,包括设于底部的水箱、位于水箱上方的壳体、设于壳体上的空气入口、设于壳体内且位于空气入口上方由复数根换热管组成的换热管束、设于换热管束上方的喷淋装置、通过喷淋上水管与喷淋装置连接的循环水泵、设于喷淋装置上方的收水器、设于收水器上方的冷却装置,所述换热管束两侧设有管箱,管箱上分别设有热工艺介质进口和出口,所述喷淋装置包括复数根喷淋支管,每根喷淋支管上设有复数个布水器,所述喷淋上水管包括两根,所述循环水泵包括两个,其中一个循环水泵通过一喷淋上水管与其中一部分喷淋支管连接,另一个循环水泵通过另一喷淋上水管与另一部分喷淋支管连接。该冷却器热传递效率高,也更好地节约了水资源。但该实用新型同样存在风机电机使用寿命不长和管垢处理不彻底的问题。
发明内容
1.实用新型要解决的技术问题
针对现有技术中存在的管式蒸发冷却器的风机电机使用寿命不长的问题,本实用新型提供了一种管式蒸发冷却器。它可以实现无需使用风机即可达到冷却效果的目的,而且,由于不使用风机,使用和生产运行成本降低。
2.技术方案
为达到上述目的,本实用新型提供的技术方案为:
一种管式蒸发冷却器,包括从下至上互相固定连接的底座和壳体,以及壳体内部固定安装的水平分层布局的冷却管束集,还包括壳体上方和壳体固定连接的引风冷却塔,顶端向上完全开口,内壁均匀固定分布有挡水片,将部分水分冷凝后滴落返回系统,防止过多的水分排出造成水资源的浪费;底座和壳体固定连接处还固定安装有完全罩于冷却管束集上部的喷淋装置。通过引风冷却塔代替起吸风作用的风机,降低了装机总量和生产运行成本,无需因为电机易损而频繁的更换风机,能够长时间处于持续工作状态。
进一步的技术方案,所述引风冷却塔呈从中部向下并外开的腰塔状双曲线冷却塔,符合流体力学中容易产生风涡流的原理,产生的气流速度快,能有效提高冷却效果。
进一步的技术方案,引风冷却塔有2至4个,并完全覆盖壳体上端开口,根据蒸发冷却器型号大小进行差别式布局,以保证不同型号蒸发冷却器的冷却效果。
进一步的技术方案,引风冷却塔外壁均匀固定分布有和引风冷却塔竖向弯曲程度等同的加强筋,起到紧固和稳定冷却塔的作用。
进一步的技术方案,挡水片呈环形,并呈向下倾斜开放的喇叭状,不影响风涡流的形成,且有效阻挡水分的过度排出。
进一步的技术方案,还包括固定于底座侧面的鼓风机,所述底座呈上部开口的半封闭状,底部为喷淋水池;鼓风机下置式,向内吹风,没有热湿气对电机绝缘的侵蚀和对风机的锈蚀,提高了鼓风机的使用寿命(现有技术的顶置式是将热湿气吸入后排放,湿气直接冲向电机,电机受潮风险较大);向内吹风和引风冷却塔的引风互相协同,加速了引风效率,进一步提高冷却效果;而且,吹风还可以延缓喷淋水的在冷却管束集上的下落速度,加速了板束集外表面水膜的蒸发,并提高了蒸发量,提高了与板束集内软水的换热量,引风冷却塔、下置式鼓风机、喷淋装置三者的结合有着很强的协同作用和效果。
进一步的技术方案,所述喷淋装置为向下开有喷淋孔的排管,喷淋孔无死角罩于冷却管束集正上方,使整个冷却管束集换热均匀无死角。
进一步的技术方案,所述鼓风机为轴流风机,吹风效率高,能长时间处于工作状态;所述底座外围设置挡风墙,避免杂质吹入系统,并使系统周围气压稳定,起到稳定轴流风机的作用。
进一步的技术方案,所述冷却管束集通过冷却进水口和冷却出水口与高炉的软水系统相通,冷却进水口和冷却出水口在冷却管束集两侧呈相对,且冷却进水口在上、冷却出水口在下设置,和风的方向相反,逆风向流动,相当于二次换热,提高了换热效率。
进一步的技术方案,所述底座的侧底部还开有带有阀门的排污口,方便喷淋水池内的杂质排出。
3.有益效果
采用本实用新型提供的技术方案,与现有技术相比,具有如下有益效果:
(1)本实用新型的一种管式蒸发冷却器,通过引风冷却塔代替起吸风作用的风机,降低了装机总量和生产运行成本,无需因为电机易损而频繁的更换风机,能够长时间处于持续工作状态;
(2)本实用新型的一种管式蒸发冷却器,腰塔状双曲线冷却塔,符合流体力学中容易产生风涡流的原理,产生的气流速度快,能有效提高冷却效果;
(3)本实用新型的一种管式蒸发冷却器,引风冷却塔有2至4个,是发明人根据蒸发冷却器型号大小进行差别式布局,以保证不同型号蒸发冷却器的冷却效果;
(4)本实用新型的一种管式蒸发冷却器,加强筋起到紧固和稳定冷却塔的作用;挡水片将部分水分冷凝后滴落返回系统,防止过多的水分排出造成水资源的浪费;
(5)本实用新型的一种管式蒸发冷却器,挡水片呈环形,并呈向下倾斜开放的喇叭状,不影响风涡流的形成,且有效阻挡水分的过度排出;
(6)本实用新型的一种管式蒸发冷却器,鼓风机下置式,向内吹风,没有热湿气对电机绝缘的侵蚀和对风机的锈蚀,提高了鼓风机的使用寿命(现有技术的顶置式是将热湿气吸入后排放,湿气直接冲向电机,电机受潮风险较大);向内吹风和引风冷却塔的引风互相协同,加速了引风效率,进一步提高冷却效果;而且,吹风还可以延缓喷淋水的在冷却管束集上的下落速度,加速了板束集外表面水膜的蒸发,并提高了蒸发量,提高了与板束集内软水的换热量,引风冷却塔、下置式鼓风机、喷淋装置三者的结合有着很强的协同作用和效果;
(7)本实用新型的一种管式蒸发冷却器,挡风墙避免杂质吹入系统,并使系统周围气压稳定,起到稳定轴流风机的作用;轴流风机的吹风效率高,能长时间处于持续工作状态;
(8)本实用新型的一种管式蒸发冷却器,喷淋孔无死角罩于冷却管束集正上方,使整个冷却管束集换热均匀无死角;
(9)本实用新型的一种管式蒸发冷却器,冷却进水口在上、冷却出水口在下设置,和风的方向相反,逆风向流动,相当于二次换热,提高了换热效率。
(10)本实用新型的一种管式蒸发冷却器,排污口能够方便喷淋水池内的杂质排出。
附图说明
图1为实施例3的一种管式蒸发冷却器结构示意图;
图2为实施例3的一种管式蒸发冷却器的侧视图。
示意图中的标号说明:1、底座;2、壳体;3、引风冷却塔;4、喷淋装置;5、鼓风机;11、排污口;21、冷却管束集;22、冷却出水口;23、冷却进水口;31、加强筋;32、挡水片;41、喷淋出水口。
具体实施方式
为进一步了解本实用新型的内容,结合附图对本实用新型作详细描述。
实施例1
某钢铁厂2座4000m3高炉冷却壁和热风炉采用软水密闭循环冷却系统,2座高炉共计使用38台本实施例的管式蒸发冷却器,并联运行,本实施例的管式蒸发冷却器,包括3m*9m的底座1、底座1正上方相互固定连接的壳体2,以及壳体2内部固定安装的水平分层布局的冷却管束集21,还包括壳体2上方和壳体2固定连接的2座引风冷却塔3,完全覆盖壳体2上端开口,引风冷却塔3的顶端向上完全开口,内壁均匀固定分布有挡水片32,将部分水分冷凝后滴落返回系统,防止过多的水分排出造成水资源的浪费,本实施例中引风冷却塔3是呈从中部向下并外开的腰塔状双曲线冷却塔,高度为3米,底座1和壳体2固定连接处还固定安装有完全罩于冷却管束集21上部的喷淋装置4。
本实施例的管式蒸发冷却器,通过引风冷却塔代替起吸风作用的风机,降低了装机总量和生产运行成本,无需因为电机易损而频繁的更换风机,能够长时间处于工作状态。腰塔状双曲线冷却塔,符合流体力学中容易产生风涡流的原理,产生的气流速度快,能有效提高冷却效果。
实施例2
本实施例的管式蒸发冷却器,基本结构同实施例1,不同和改进之处在于:双曲线冷却塔有4个,高度为4米,外壁均匀固定分布有4至8根和引风冷却塔3竖向弯曲程度等同的加强筋31,本实施例中为4根,起到紧固和稳定冷却塔的作用。挡水片32呈环形,并呈向下倾斜开放的喇叭状,不影响风涡流的形成,且有效阻挡水分的过度排出。
本实施例的管式蒸发冷却器,由于双曲线冷却塔不同于顶置的风机,能够稳定的固定于壳体2的上部,避免了风机的持续振动对冷却管束集21的影响,使整个系统处于一种十分稳固的状态;
经测算,本实施例的管式蒸发冷却器,在2015年5月应用以来,一直在持续运行而无需维护,换热冷却效果也始终保持未变。
实施例3
本实施例的管式蒸发冷却器,基本结构同实施例2,不同和改进之处在于:如图1、2所示,双曲线冷却塔有3个,高度为6米,加强筋31为8根,还包括固定于底座1侧面的鼓风机5,所述底座1呈上部开口的半封闭状,底部为喷淋水池,与鼓风机5相对的一侧开有通过管道连通喷淋装置4的喷淋出水口41,所述喷淋装置4设置于壳体1上部内侧,向下均匀开有喷淋孔,喷淋孔无死角罩于冷却管束集21正上方;鼓风机下置式,向内吹风,没有热湿气对电机绝缘的侵蚀和对风机的锈蚀,提高了鼓风机的使用寿命;向内吹风和引风冷却塔的引风互相协同,加速了引风效率,进一步提高冷却效果;而且,吹风还可以延缓喷淋水的在冷却管束集上的下落速度,加速了板束集外表面水膜的蒸发,并提高了蒸发量,提高了与板束集内软水的换热量,引风冷却塔、下置式鼓风机、喷淋装置三者的结合有着很强的协同作用和效果。所述鼓风机5为轴流风机,吹风效率高,能长时间处于工作状态;所述底座1外围可以设置挡风墙,避免杂质吹入系统,并使系统周围气压稳定,起到稳定轴流风机的作用。
实施例4
本实施例的管式蒸发冷却器,基本结构同实施例2,不同和改进之处在于:所述冷却管束集21通过冷却进水口23和冷却出水口22与高炉的软水系统相通,冷却进水口23和冷却出水口22在冷却管束集21两侧呈相对,且冷却进水口23在上、冷却出水口22在下设置,和风的方向相反,逆风向流动,相当于二次换热,提高了换热效率。所述底座1的侧底部还开有带有阀门的排污口11,方便喷淋水池内的杂质排出。
以上示意性的对本实用新型及其实施方式进行了描述,该描述没有限制性,附图中所示的也只是本实用新型的实施方式之一,实际的结构并不局限于此。所以,如果本领域的普通技术人员受其启示,在不脱离本实用新型创造宗旨的情况下,不经创造性的设计出与该技术方案相似的结构方式及实施例,均应属于本实用新型的保护范围。
Claims (10)
1.一种管式蒸发冷却器,包括从下至上互相固定连接的底座(1)和壳体(2),以及壳体(2)内部固定安装的水平分层布局的冷却管束集(21),其特征在于,还包括壳体(2)上方和壳体(2)固定连接的引风冷却塔(3),顶端向上完全开口,内壁均匀固定分布有挡水片(32);底座(1)和壳体(2)固定连接处还固定安装有完全罩于冷却管束集(21)上部的喷淋装置(4)。
2.根据权利要求1所述的一种管式蒸发冷却器,其特征在于:所述引风冷却塔(3)呈从中部向下并外开的腰塔状双曲线冷却塔。
3.根据权利要求2所述的一种管式蒸发冷却器,其特征在于:所述引风冷却塔(3)有2至4个,并完全覆盖壳体(2)上端开口。
4.根据权利要求2所述的一种管式蒸发冷却器,其特征在于:所述引风冷却塔(3)外壁均匀固定分布有4至8根和引风冷却塔(3)竖向弯曲程度等同的加强筋(31)。
5.根据权利要求4所述的一种管式蒸发冷却器,其特征在于:所述挡水片(32)呈环形,并呈向下倾斜开放的喇叭状。
6.根据权利要求5所述的一种管式蒸发冷却器,其特征在于:还包括固定于底座(1)侧面的鼓风机(5),所述底座(1)呈上部开口的半封闭状,底部为喷淋水池。
7.根据权利要求5所述的一种管式蒸发冷却器,其特征在于:所述喷淋装置(4)为向下开有喷淋孔的排管,喷淋孔无死角罩于冷却管束集(21)正上方。
8.根据权利要求6所述的一种管式蒸发冷却器,其特征在于:所述鼓风机(5)为轴流风机;所述底座(1)外围设置挡风墙。
9.根据权利要求1至8任一所述的一种管式蒸发冷却器,其特征在于:所述冷却管束集(21)通过冷却进水口(23)和冷却出水口(22)与高炉的软水系统相通,冷却进水口(23)和冷却出水口(22)在冷却管束集(21)两侧呈相对,且冷却进水口(23)在上、冷却出水口(22)在下设置。
10.根据权利要求9所述的一种管式蒸发冷却器,其特征在于:所述底座(1)的侧底部还开有带有阀门的排污口(11)。
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CN112013573A (zh) * | 2020-08-21 | 2020-12-01 | 天津大学 | 一种管内渗流蒸发式冷凝装置 |
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