PL85655B1 - - Google Patents
Download PDFInfo
- 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
Links
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims description 27
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 24
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 15
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 claims description 8
- 239000007921 spray Substances 0.000 claims description 4
- 230000002123 temporal effect Effects 0.000 claims description 3
- 230000003020 moisturizing effect Effects 0.000 claims description 2
- 238000010899 nucleation Methods 0.000 claims 1
- 238000009736 wetting Methods 0.000 description 3
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 2
- 229920002994 synthetic fiber Polymers 0.000 description 2
- 230000006978 adaptation Effects 0.000 description 1
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 1
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 1
- 230000000763 evoking effect Effects 0.000 description 1
- 230000002349 favourable effect Effects 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 1
- 230000002265 prevention Effects 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 238000005507 spraying Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28F—DETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
- F28F25/00—Component parts of trickle coolers
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28B—STEAM OR VAPOUR CONDENSERS
- F28B1/00—Condensers in which the steam or vapour is separate from the cooling medium by walls, e.g. surface condenser
- F28B1/06—Condensers 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
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28C—HEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA COME INTO DIRECT CONTACT WITHOUT CHEMICAL INTERACTION
- F28C1/00—Direct-contact trickle coolers, e.g. cooling towers
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28D—HEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
- F28D5/00—Heat-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
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28F—DETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
- F28F27/00—Control arrangements or safety devices specially adapted for heat-exchange or heat-transfer apparatus
- F28F27/003—Control arrangements or safety devices specially adapted for heat-exchange or heat-transfer apparatus specially adapted for cooling towers
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28G—CLEANING OF INTERNAL OR EXTERNAL SURFACES OF HEAT-EXCHANGE OR HEAT-TRANSFER CONDUITS, e.g. WATER TUBES OR BOILERS
- F28G9/00—Cleaning by flushing or washing, e.g. with chemical solvents
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02B—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
- Y02B30/00—Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
- Y02B30/70—Efficient 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
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)
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 |
-
1972
- 1972-04-25 DE DE2220167A patent/DE2220167A1/de active Pending
-
1973
- 1973-04-19 BG BG023376A patent/BG26822A3/xx unknown
- 1973-04-20 CS CS7300002849A patent/CS181668B2/cs unknown
- 1973-04-23 DD DD170333A patent/DD103317A5/xx unknown
- 1973-04-24 PL PL1973162121A patent/PL85655B1/pl unknown
- 1973-04-25 HU HU73TA1248A patent/HU173119B/hu unknown
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 |