PL85655B1 - - Google Patents

Download PDF

Info

Publication number
PL85655B1
PL85655B1 PL1973162121A PL16212173A PL85655B1 PL 85655 B1 PL85655 B1 PL 85655B1 PL 1973162121 A PL1973162121 A PL 1973162121A PL 16212173 A PL16212173 A PL 16212173A PL 85655 B1 PL85655 B1 PL 85655B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
water
cooling
sections
elements
intervals
Prior art date
Application number
PL1973162121A
Other languages
English (en)
Original Assignee
Schoell Guenter Prof Dring Pianezzopaudo (Schweiz)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Schoell Guenter Prof Dring Pianezzopaudo (Schweiz) filed Critical Schoell Guenter Prof Dring Pianezzopaudo (Schweiz)
Publication of PL85655B1 publication Critical patent/PL85655B1/pl

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F25/00Component parts of trickle coolers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28BSTEAM OR VAPOUR CONDENSERS
    • F28B1/00Condensers in which the steam or vapour is separate from the cooling medium by walls, e.g. surface condenser
    • F28B1/06Condensers in which the steam or vapour is separate from the cooling medium by walls, e.g. surface condenser using air or other gas as the cooling medium
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28CHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA COME INTO DIRECT CONTACT WITHOUT CHEMICAL INTERACTION
    • F28C1/00Direct-contact trickle coolers, e.g. cooling towers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D5/00Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, using the cooling effect of natural or forced evaporation
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F27/00Control arrangements or safety devices specially adapted for heat-exchange or heat-transfer apparatus
    • F28F27/003Control arrangements or safety devices specially adapted for heat-exchange or heat-transfer apparatus specially adapted for cooling towers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28GCLEANING OF INTERNAL OR EXTERNAL SURFACES OF HEAT-EXCHANGE OR HEAT-TRANSFER CONDUITS, e.g. WATER TUBES OR BOILERS
    • F28G9/00Cleaning by flushing or washing, e.g. with chemical solvents
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/70Efficient control or regulation technologies, e.g. for control of refrigerant flow, motor or heating

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)

Description

Opis patentowy opublikowano: 31.12.1976 85655 MKP F28c 1/06 Int. Cl2 F28C1/06 Twórcawynalazku: Uprawniony z patentu: TranselektroMagyar Villamossagi Kiilkereskedelmi Ysllalat, Budapeszt (Wegry) Sposób prowadzenia ruchu chlodni kominowych o ciagu natu¬ ralnym lub/i wentylatorowym, oraz urzadzenie do prowadzenia ruchu chlodni kominowych o ciagu naturalnym lub/i wentylatorowym Przedmiot wynalazku dotyczy sposobu oraz urzadzenia w chlodni kominowej, za pomoca których mozliwe jest nawilzanie elementów chlodniczych w dostosowaniu do istniejacych w danej chwili warunków atmosferycznych i nie dopuszczenia do powstawania nierównomiernych odkladów soli na zewnetrznej powierzchni elementówwy¬ miennika ciepla, oraz nie dopuszczenia do mozliwosci wystepowania istotnych wahan temperatury chlodzonej wody obiegowej.Chlodnie kominowe, w których przy powrotnym chlo¬ dzeniu wody obiegowej sa stosowane wymienniki ciepla ze sztucznegotworzywapracuja zarównojakochlodnie suche jak i wyparne. W ostatnim przypadku zachodzi jedynie koniecznosc nawilzania woda z zewnatrz, elementów wy¬ mienników ciepla ze sztucznego tworzywa, co jest mozli¬ we, poniewaz w przeciwienstwie do elementów wymienni¬ ków ciepla z metalu, elementy z tworzywa nie ulegaja korozji nawet w przypadku gdy wwodzie odparowywanej znajduja sie sole powodujace normalnie tworzenie sie kamienia kotlowego, a które to sole sa przetworzone w urzadzeniach do przygotowywania wodyw sole rozpusz¬ czalne.Z publikacji fachowych wynika, ze przy powrotnym chlodzeniuwodyprzy zmiennych warunkachatmosferycz¬ nych w róznych porach roku oraz dnia i nocy, proces chlodzenia przebiegac bedzie najekonomiczniej gdy chlo¬ dzenie to w zaleznosci od zewnetrznych warunkówatmos¬ ferycznych bedzie przeprowadzane przy zachowaniu wy¬ branego stosunku pomiedzy procesem suchym i wilgot¬ nym. W tym przypadku przy okreslonych danych wymia- rach komina chlodni o naturalnym ciagu kominowym lub wentylatorowym w chlodni wentylatorowej, ochlodzenie powrotne wody obiegowej osiaga sie przy zastosowaniu minimalnej ilosci wody dodatkowej.Dla urzeczywistnienia tego rodzaju procesu zaprojekto¬ wane zostalo wyposazenie chlodni kominowej w metalowe scianko-dzialowe elementy wymiennikowe ciepla, które poddaje sie jedynie, dla unikniecia korozji, dzialaniu su¬ chego powietrza,jak równiezwoddzieloneod tych elemen¬ tów, powierzchnie nawilzane woda obiegowa, przy czym wzaleznosci od zewnetrznychwarunków atmosferycznych wlaczone sa do ruchu jedne lub równolegle oba rodzaje elementów chlodzenia powrotnego. Przy zastosowaniu wyzej wymienionego sposobu rozwiazania, roczne zapo¬ trzebowanie dodatkowej wody moze byc obnizone w sto¬ sunku do chlodzenia jedynie odparowczego, o okolo 20%.Wada tego sposobu jest jednak to, ze oprócz elementów wymiennikowych ciepla o powierzniach suchych, musza byc stosowane równiezpowierzchnie nawilzanezurzadze¬ niami zraszajacymi oraz urzadzenia dlawikowe dla doply¬ wu powietrza, co polaczone jest z odpowiednio wysokimi kosztami tych urzadzen; Przy zastosowaniu w chlodni kominowej, elementów wymiennikówciepla ze sztucznego tworzywa mozliwa jest, jak wyzej wyjasniono, praca tych elementów zarówno na sucho jak i na mokro. Utrzymaniejednak stalej wydajnosci chlodni kominowej w zmiennych warunkachatmosferycz¬ nych, bez zastosowania jakichkolwiek urzadzen dlawiko¬ wych dla doplywu powietrza przy chlodnicach o ciagu naturalnym, lubbez zmiany ilosci doprowadzonegopowie- 8565585655 3 » trza w chlodniach kominowych wentylatorowych, moze byc osiagniete tylko przez zmiane stopnia zwilzania ele¬ mentów wymienników ciepla.Celem wynalazku jest usuniecie tych niedogodnosci to jest opracowanie sposobu za pomoca którego, nawilzanie elementów chlodniczych dostosowywuje sie do istnieja¬ cych warunków atmosferycznych aby pobór wody dodat¬ kowej byl minimalny, aby nie wystepowaly wahania tem¬ peratury wody obiegowej oraz nie powstawaly nierówno¬ mierne osady na elementach wymiennika ciepla.Celten osiagnieto zgodnie zwynalazkiem dzieki temu,ze powierzchnie schladzajace powstale ze scianko-dzialo- wych elementów wymienników ciepla ze sztucznego two¬ rzywa dzieli sie miejscowo na sekcje, asekcje tepojedynczo lub w wiekszej ilosci nawilza sie woda równoczesnie stale lub periodycznie czasowo.Ponadto nawilzanie pojedynczych sekcji jak i ilosc rów¬ nomiernie nawilzonych sekcji, jak równiez czasowe prze¬ rwy w nawilzaniu sekcji w zaleznosci od zewnetrznych warunków atmosferycznych oraz zadanej temperatury wstepnej i powrotnej wody obiegowej steruje sie poprzez roczne i dzienne zróznicowane programy, oraz ze przewód zasilajacy urzadzenie nawilzajace skladajace sie z dysz rozpylajacych, talerzy natryskowych lub temu podobnych zaopatruje sie dla kazdej sekcji w z dala czynny zawór odcinajacy i ze oprócz tego regulacje ilosci wody nawilza¬ jacej dokonuje sie, przez zmiane cisnienia wody pompy zasilajacej, ze przy naporze wiatruna chlodnicekominowa i zwiazane z tym rózne obciazenie powietrzem poszczegól¬ nych sekcji elementów chlodzacych, te napory powietrza sa wyrównywane przez zmiane czasowego inte;*walu na¬ wilzania, a wiec przez zmiane w kazdej jednostce czasu miejscowo doprowadzonej ilosci wody, a elementy wy¬ mienników ciepla ze sztucznego tworzywa, które pokry¬ waja siena zewnetrznej górnej powierzchnisamotworzaca sie cienka rozpuszczalna warstwa soli, która stale zwie¬ ksza grubosc i zostaja splukiwane w pewnych wiekszych odstepach czasu, za pomoca krótkotrwalego silnego natry¬ skiwania tych elementów chlodzacych.Przedmiot wynalazku przedstawiony jest w przykladzie wykonania na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia chlodnie kominowa z ciagiem naturalnym, schematycznie w przekroju, a fig. 2 chlodnie w widoku z góry. Komin chlodni stojacy normalnie na podporach posiada w dolnej czesci elementywymiennikowe ciepla 1 bedacepod dziala¬ niem strumieni zassanego powietrza, które wypelniaja pierscieniowa przestrzen powietrzna wolna od podpór.Elementy wymiennikowe ciepla 1 wykonane ze sztucz¬ nego tworzwa w przedstawionym przykladzie sa zwilzane sekcyjnie za pomoca urzadzen nawilzajacych 2-17. Za pomoca zaworów 18 - 33 uruchamia sie dowolna ilosc urzadzen nawilzajacych 2 - 17 po kolei lub równoczesnie w dowolnie wybranych interwalach czasowych. Wszystkie urzadzenia nawilzajace zaopatruje sie w wode za pomoca okreznego rurociagu 34, przy czym uzdatniona wode na¬ wilzajaca przeznaczona do odparowania, zawierajaca je¬ dynie sole rozpuszczalne, pobiera sie ze zbiornika 37 i za pomoca pompy 36 doprowadza Sie do okreznego przewodu 34 za pomoca przewodu zasilajacego 35.Jak pokazano na fig. 2 w zaleznosci od warunków klimatycznych zassanego powietrza mozna zaopatrywac 4 w wodeurzadzenia nawilzajace 2 -17 zapomoca zaworów 18-33 pojedynczo lub w wiekszej ilosci po kilku równo¬ czesnie periodycznie powrotnie i czasowo, a wiec wnajko¬ rzystniejszych interwalach. Przy tym laczeniu, mówiac s obrazowo, wywoluje sie jedna lub wiecej fal nawilzaja¬ cych, które okrazaja chlodnie kominowa, przy czym przez otwarcie lub zamkniecie zaworów 18-33 zmienia sie tak wysokosc fali jak i szybkosc tych fal a wiec charakterysty¬ ke nawilzania czyli ostatecznie dlugosc fal i czasowy od- step fal od siebie.W pewnym, chociaz malym, zakresie rozpylona mase wody mozna zmieniac przez zmiane ilosci obrotów pompy zasilajacej 36 lub przez dlawienie wytwarzanego przez nia cisnienia.Przy wymianie ciepla zachodzacej przy skraplaniu, na elementach chlodzacych ze sztucznego tworzywa nastepu¬ je wytracanie sie z biegiem czasu, cienkiej warstwy rozpu¬ szczalnej soli, która na skutek jej hygroskopijnych wlasci¬ wosci, powoduje, podobnie jak bibula, równomierne na- wilzanie górnej powierzchni elementów schladzajacych ze sztucznego tworzywa. PL PL PL PL

Claims (6)

1. Zastrzezenia patentowe 25 1. Sposób prowadzenia ruchu chlodni kominowych, o ciagu naturalnym lub/i wentylatorowym, znamienny tym, ze elementy schladzajace dzieli sie miejscowo na sekcje, a sekcje te, pojedynczo lub po kilka równoczesnie, 30 nawilza sie woda w interwalach czasowych, periodycznie, powrotnie.
2. Sposób wedlug zastrz. 1, znamienny tym, zepojedyn¬ cze sekcje, jak i krotnoscrównoczesnienawilzanych sekcji, oraz czasowe interwaly nawilzania, steruje sie wzaleznos- 35 ci od zewnetrznych warunków atmosferycznych, oraz za¬ danej temperatury wejsciowej i powrotnej wody obiego¬ wej, przywykorzystaniurocznych i dziennychprogramów.
3. Sposób wedlug zastrz. 1 lub 2, znamienny tym, ze regulacje ilosciowa wody nawilzajacej dokonuje sie przez zmiane cisnienia wody pompy zasilajacej (36).
4. Sposób wedlug zastrz. 1 lub 2, znamienny tym, ze zmiany naporu wiatru na chlodnie kominowa i zwiazane z tym róznice naporu powietrza na poszczególne sekcje elementów schladzajacychwyrównuje sie przez odpowied¬ nia zmiane czasowych interwalównawilzania, tojest przez zmiane chwilowo-miejscowo doprowadzonych ilosci wody.
5. Sposób wedlugzastrz. 1, znamienny tym,ze elementy 50 wymiennikowe ze sztucznegotworzywa,które pokrywa sie na zewnetrznej górnej powierzchni samotworzaca siewar¬ stwa rozpuszczalnej soli, splukuje sie w wiekszych odste¬ pach czasu za pomoca krótkotrwalego silnego natrysku elementów schladzajacych (1). 55
6. Urzadzenie do prowadzenia ruchu chlodni komino¬ wych o ciagunaturalnymlub/i wentylatorowym, znamien¬ ne tym, ze przewody zasilajace (34) dla urzadzen nawilza¬ jacych (2 - 17) skladajacych sie z dyszy rozpylajacych, talerzy natryskowych lub tym podobnych, wyposazone sa 60 dla kazdej sekcji w zawory odcinajace zdalnie sterowane (18-33).85655 PL PL PL PL
PL1973162121A 1972-04-25 1973-04-24 PL85655B1 (pl)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE2220167A DE2220167A1 (de) 1972-04-25 1972-04-25 Verfahren und vorrichtung fuer den betrieb von naturzug- und ventilator-kuehltuermen, deren rekuperative waermeaustauschelemente aus kunststoff bestehen

Publications (1)

Publication Number Publication Date
PL85655B1 true PL85655B1 (pl) 1976-04-30

Family

ID=5843168

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL1973162121A PL85655B1 (pl) 1972-04-25 1973-04-24

Country Status (6)

Country Link
BG (1) BG26822A3 (pl)
CS (1) CS181668B2 (pl)
DD (1) DD103317A5 (pl)
DE (1) DE2220167A1 (pl)
HU (1) HU173119B (pl)
PL (1) PL85655B1 (pl)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2452123B2 (de) * 1974-11-02 1979-04-19 Balcke-Duerr Ag, 4030 Ratingen Kombinierter Naß-/Trockenkühlturm
FR2362358A1 (fr) * 1976-08-18 1978-03-17 Hamon Sobelco Sa Echangeur de chaleur a paroi d'echange formee par des tubes souples
FR2416789A1 (fr) * 1978-02-14 1979-09-07 Electricite De France Procede de fabrication d'un echangeur a aerorefrigeration et echangeur etabli selon ce procede
FR2465980A1 (fr) * 1979-09-26 1981-03-27 Achon Herve D Machine thermique
FR2557683B1 (fr) * 1983-12-30 1986-05-30 Electricite De France Refrigerant atmospherique humide a dispositif antigel
US5407606A (en) * 1994-01-10 1995-04-18 Tennessee Valley Authority Oriented spray-assisted cooling tower
CA2963028C (en) 2014-10-13 2023-08-29 Guntner GMBH & co. KG Method of operating a heat exchanger using a communication module and a control unit
CN104819657B (zh) * 2015-05-18 2017-02-01 山东大学 一种高位收水冷却塔非均匀配水系统

Also Published As

Publication number Publication date
HU173119B (hu) 1979-02-28
BG26822A3 (bg) 1979-06-12
DD103317A5 (pl) 1974-01-12
CS181668B2 (en) 1978-03-31
DE2220167A1 (de) 1973-11-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI61568C (fi) Kylanordning foer reglerbar aoterkylning av vatten med luft oc kylvatten
CN100482331C (zh) 用于蒸发冷却器的水分配系统
Strickland et al. Sprinkler and fan cooling system for dairy cows in hot, humid climates
WO2011016847A2 (en) Evaporative pre-cooler for air cooled heat exchangers
US20080173032A1 (en) Evaporative Cooler With Dual Water Inflow
PL85655B1 (pl)
US4003970A (en) Combined wet and dry heat transfer system and method for cooling towers
Dawoud et al. On the possible techniques to cool the condenser of seawater greenhouses
US4361524A (en) Cooling tower with plume prevention system
Timmons et al. Experimental evaluation of poultry mist-fog systems
Holmes et al. Conversion of latent evaporation to potential evapotranspiration
WO2006058959A1 (en) Greenhouse, greenhouse climate control system and method of controlling greenhouse climate
Öztürk Evaporative cooling efficiency of a fogging system for greenhouses
US7051548B2 (en) Air conditioner
Al-Turki et al. Energy saving through intermittent evaporative roof cooling
JPS6111580A (ja) 露点冷却器
US5121768A (en) Moisture sensing valve
Al-Helal Environmental control for poultry buildings in Riyadh area of Saudi Arabia
Ohyama et al. Greenhouse cooling with continuous generation of upward-moving fog for reducing wetting of plant foliage and air temperature fluctuations: a case study
Hayashi et al. Air and leaf temperatures and relative humidity in a naturally ventilated single-span greenhouse with a fogging system for cooling and its evaporative cooling efficiency
Mihara et al. Latent heat of water for cooling and dehumidifying ventilation in greenhouses
Ozturk Evaporative Cooling Efficiency of a Fogging System for Greenhouses.
GDM et al. Improving performance of the evaporative cooling system inside the greenhouses and its effect on tomato productivity
NL8602486A (nl) Werkwijze en inrichting voor het bedrijven van een broeikas.
RU200321U1 (ru) Устройство для увлажнения и охлаждения вентиляционных кассет закрытых птичников