RU192173U1 - Аппарат воздушного охлаждения нагнетательного комбинированного типа - Google Patents
Аппарат воздушного охлаждения нагнетательного комбинированного типа Download PDFInfo
- Publication number
- RU192173U1 RU192173U1 RU2019102834U RU2019102834U RU192173U1 RU 192173 U1 RU192173 U1 RU 192173U1 RU 2019102834 U RU2019102834 U RU 2019102834U RU 2019102834 U RU2019102834 U RU 2019102834U RU 192173 U1 RU192173 U1 RU 192173U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- air
- fan
- tube bundle
- distribution chamber
- combined type
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F3/00—Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems
- F24F3/12—Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling
- F24F3/14—Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling by humidification; by dehumidification
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к области энергетики и может быть использована в химической, металлургической, нефтяной и газовой промышленностях.Предложен аппарат воздушного охлаждения нагнетательного комбинированного типа, состоящий из трубного пучка, распределяющего по трубам и собирающего из них, коллекторов, патрубков, опорной конструкции, воздухораспределительной камеры, вентилятора, расположенного под трубным пучком, кольца вентилятора, рамы крепления вентилятора и узла его привода, в котором новым является то, что над трубным пучком дополнительно размещается верхняя воздухораспределительная камера, имеющая возможность заужения свободного сечения на выходе воздуха, при этом конструктивно, в зависимости от назначения АВО, заужение свободного сечения на выходе воздуха может быть выполнено различными способами, такими, как например, для аппаратов без системы принудительной рециркуляции нагретого воздуха - установка конфузоров, для аппаратов с рециркуляцией - установка верхних жалюзи, обеспечивающих в любом положении лопаток строго вертикальное направление выходящего воздуха.Использование предлагаемого аппарата воздушного охлаждения нагнетательного комбинированного типа позволит упростить обслуживание во время эксплуатации, увеличить интенсивность охлаждения и предотвратить возвращение части нагретого воздуха на вход АВО.
Description
Полезная модель относится к области энергетики и может быть использована в химической, металлургической, нефтяной и газовой промышленностях.
Известен аппарат воздушного охлаждения секционного типа (air blowing cooler), состоящий из теплообменников с несколькими рядами горизонтальных оребренных труб (теплообменных секций) и расположенными над ними или под ними вентиляторами, обеспечивающими проток охлаждающего воздуха через поверхность теплообмена [см. номенклатурный перечень завода химического машиностроения, г. Борисоглебск, аппараты воздушного охлаждения по техническим условиям ТУ 3612-029-00218880-2012].
Основной недостаток этих аппаратов с нагнетательной тягой (при расположении вентиляторов под теплообменной секцией) является малая вертикальная скорость воздуха на выходе из АВО, что при большом количестве установленных рядом аппаратов приводит к возврату части нагретого воздуха с выхода аппарата на его вход (паразитная рециркуляция воздуха), что, в свою очередь, ведет к росту температуры воздуха на входе в АВО и снижает эффективность охлаждения.
Также на компрессорных станциях магистральных газопроводов в качестве средств охлаждения газа и масла используются аппараты воздушного охлаждения (АВО), которые представляют собой теплообменники по схеме «перекрестный ток» двух сред [Справочник по проектированию магистральных трубопроводов. Под ред. А.К. Дерцакяна. - Л.: Недра. 1977, стр. 284].
Недостатком известных АВО является малая вертикальная скорость воздуха на выходе из АВО, что при большом количестве установленных рядом аппаратов приводит к возврату части нагретого воздуха с выхода аппарата на его вход
Известен аппарат воздушного охлаждения [патент на полезную модель RU 167003, опубл. 20.12.2016], характеризующийся тем, что он включает опорные металлоконструкции, обшивку укрытия по боковым и торцовым сторонам, теплообменные аппараты, подключенные к линиям подачи и отвода охлаждаемого продукта, входные жалюзи, выходные жалюзи, площадку установки вентиляторов с отверстиями для прохода воздуха, расположенную над теплообменными аппаратами, вытяжной вентилятор, вентилятор с возможностью изменения направления вращения, вертикальную центральную перегородку, закрепленную под площадкой установки вентиляторов и разделяющую воздушное пространство над теплообменными аппаратами, подогреватели воздуха, установленные сверху и снизу от центральной перегородки и подключенные к линиям подачи и отвода греющего теплоносителя.
Основным недостатком данного аппарата является сложность конструкции и эксплуатации, а также малая энергоэффективность вследствие применения перегородок, приводящих к увеличению аэродинамического сопротивления потоку воздуха.
Известны аппараты воздушного охлаждения, состоящие из однотипных секций с верхним расположением вентилятора и V-образной компоновкой теплообменных модулей, обеспечивающие равномерное распределение расхода воздуха по поверхности теплообменной поверхности [см. Мильман О.О., Ананьев П.А. «Сухие градирни и воздушно-конденсационные установки», Теплоэнергетика, 2016, №2, с. 7-9].
Основным недостатком аппаратов данного типа является то, что теплообменные секции расположены под большим углом к горизонту, что позволяет потокам ветра обдувать пучки теплообменных труб. Как правило, скорость ветра даже в 3…4 метра в секунду значительно больше скорости воздуха на выходе секции, нагнетаемого вентиляторами, и это существенно нарушает режимы работы АВО и стабильность процесса охлаждения.
Также из уровня техники известен аппарат воздушного охлаждения [патент на полезную модель RU 170788, опубл. 11.05.2017], состоящий из нескольких теплообменных секций с верхним расположением вентилятора, установленных на металлоконструкциях, отличающийся тем, что часть секций, расположенных внутри аппарата воздушного охлаждения, установлена на металлоконструкциях меньшей высоты, чем у секции, расположенной на периферии аппарата воздушного охлаждения.
Недостаток этих установок при верхнем расположении вентиляторов (АВО вытяжного типа) малая, порядка на 10% меньшая - энергоэффективность, в сравнении с нижним расположением вентилятора (АВО нагнетательного типа) за счет прокачки вентиляторами нагретого в теплообменной секции воздуха.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту являются АВО, описанные в ГОСТ ISO 13706, основанные на нагнетательной и втягивающей тяге.
Основным недостатками данных типов аппаратов являются:
1. для нагнетательной тяги (АВО нагнетательного типа) - малая вертикальная скорость воздуха на выходе из АВО, что, при большом количестве установленных рядом аппаратов приводит к возврату части нагретого воздуха с выхода аппарата на его вход (паразитная рециркуляция воздуха), что, в свою очередь, ведет к росту температуры воздуха на входе в АВО и снижает эффективность охлаждения, а так же сложность обслуживания, связанная с возможность попадания на поверхность теблообмена осадков, либо органических веществ;
2. при верхнем расположении вентиляторов (АВО вытяжного типа) малая, порядка на 10% меньшая энергоэффективность, в сравнении с нижним расположением вентилятора (АВО нагнетательного типа) за счет прокачки вентиляторами нагретого в теплообменной секции воздуха.
Технической задачей полезной модели является повышение интенсивности теплообмена, увеличение энергоэффективности, упрощение обслуживания аппарата и увеличение надежности эксплуатации.
Для решения поставленной технической задачи предложен аппарат воздушного охлаждения нагнетательного комбинированного типа, состоящий из трубного пучка, распределяющего по трубам и собирающего из них, коллекторов, патрубков, опорной конструкции, воздухораспределительной камеры, вентилятора, расположенного под трубным пучком, кольца вентилятора, рамы крепления вентилятора и узла его привода, в котором новым является то, что над трубным пучком дополнительно размещается верхняя воздухораспределительная камера, имеющая возможность заужения свободного сечения на выходе воздуха, при этом конструктивно, в зависимости от назначения АВО, заужение свободного сечения на выходе воздуха может быть выполнено различными способами, такими, как например, для аппаратов без системы принудительной рециркуляции нагретого воздуха - установка конфузоров, для аппаратов с рециркуляцией - установка верхних жалюзи, обеспечивающих в любом положении лопаток строго вертикальное направление выходящего воздуха.
Техническим результатом полезной модели является увеличение вертикальной составляющей скорости нагретого воздуха на выходе аппарата, что свойственно АВО вытяжного типа и существенно снижает возврат нагретого воздуха на вход АВО с одновременным увеличением интенсивности охлаждения за счет увеличения эффективности прокачки вентилятором более холодного воздуха на входе в АВО, что свойственно АВО нагнетательного типа, а так же упрощение обслуживания аппарата во время эксплуатации за счет упрощения доступа к приводу и вентилятору.
На фиг. 1 представлен аппарат воздушного охлаждения нагнетательного комбинированного типа, состоящий из трубного пучка 1, коллектора 2, патрубка 3, опорной конструкции 4, нижней воздухораспределительной камеры 5, вентилятора 6, кольца вентилятора 7, рамы крепления вентилятора 8, узла привода вентилятора 9 и верхней воздухораспределительной камеры 10.
Вследствие установки над трубными пучками воздухораспределительной камеры, уменьшающей площадь свободного сечения на выходе воздуха из аппарата, увеличивается скорость выхода нагретого воздуха из аппарата на величину, пропорциональную отношению площадей до заужения сечения и после, что существенно увеличивает вертикальную составляющую скорости воздуха и, совместно с увеличением вертикального расстояния между входом и выходом воздуха, практически исключает возвращение части нагретого воздуха на вход АВО, а также уменьшает возможность попадания на охлаждаемую поверхность осадков и посторонних органических соединений. Кроме того, в случае отказа вентилятора, за счет высоты короба, возникает эффект естественной тяги, которая по расчетным данным выше на 94,6% по сравнению с аппаратами нагнетательного типа.
Аппарат воздушного охлаждения нагнетательного комбинированного типа работает следующим образом.
Охлаждаемый продукт (например, природный газ) подается в трубный пучок теплообменной секции. Охлаждающий компонент - воздух - нагнетаемый вентиляторами в межтрубное пространство перпендикулярно трубному пучку снизу вверх, обдувает трубы теплообменной секции и охлаждает проходящий по ним продукт. На выходе из теплообменной секции нагретый воздух удаляется из аппарата с увеличенной вертикальной скоростью через верхнюю воздухораспределительную камеру.
Использование предлагаемого аппарата воздушного охлаждения нагнетательного комбинированного типа позволит упростить обслуживание во время эксплуатации, увеличить интенсивность охлаждения и предотвратить возвращение части нагретого воздуха на вход АВО.
Claims (2)
1. Аппарат воздушного охлаждения нагнетательного комбинированного типа, состоящий из трубного пучка, распределяющего по трубам и собирающего из них, коллекторов, патрубков, опорной конструкции, воздухораспределительной камеры, вентилятора, расположенного под трубным пучком, кольца вентилятора, рамы крепления вентилятора и узла его привода, отличающийся тем, что над трубным пучком дополнительно размещается верхняя воздухораспределительная камера, имеющая возможность заужения свободного сечения на выходе воздуха, выполненная с помощью установки конфузоров.
2. Аппарат воздушного охлаждения нагнетательного комбинированного типа по п. 1, отличающийся тем, что верхняя воздухораспределительная камера выполнена с помощью установки верхних жалюзи, обеспечивающих в любом положении лопаток строго вертикальное направление выходящего воздуха.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019102834U RU192173U1 (ru) | 2019-02-01 | 2019-02-01 | Аппарат воздушного охлаждения нагнетательного комбинированного типа |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019102834U RU192173U1 (ru) | 2019-02-01 | 2019-02-01 | Аппарат воздушного охлаждения нагнетательного комбинированного типа |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU192173U1 true RU192173U1 (ru) | 2019-09-05 |
Family
ID=67852233
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2019102834U RU192173U1 (ru) | 2019-02-01 | 2019-02-01 | Аппарат воздушного охлаждения нагнетательного комбинированного типа |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU192173U1 (ru) |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN204987331U (zh) * | 2015-09-02 | 2016-01-20 | 南方风机股份有限公司 | 一种可拆装、低振动的核级冷风机组 |
RU170788U1 (ru) * | 2016-10-14 | 2017-05-11 | Закрытое акционерное общество Научно-производственное внедренческое предприятие "Турбокон" | Аппарат воздушного охлаждения |
-
2019
- 2019-02-01 RU RU2019102834U patent/RU192173U1/ru active IP Right Revival
Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN204987331U (zh) * | 2015-09-02 | 2016-01-20 | 南方风机股份有限公司 | 一种可拆装、低振动的核级冷风机组 |
RU170788U1 (ru) * | 2016-10-14 | 2017-05-11 | Закрытое акционерное общество Научно-производственное внедренческое предприятие "Турбокон" | Аппарат воздушного охлаждения |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
ГОСТ ISO 13706-2011 Аппараты с воздушным охлаждением. Общие технические требования. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US11662146B2 (en) | Modular air cooled condenser apparatus and method | |
US9395127B2 (en) | Indirect dry cooling tower apparatus and method | |
US8662482B2 (en) | Natural draft air cooled steam condenser and method | |
US8622372B2 (en) | Fan cooling tower design and method | |
US10895420B2 (en) | Hybrid fluid cooler method and apparatus | |
Baweja et al. | A review on performance analysis of air-cooled condenser under various atmospheric conditions | |
RU192173U1 (ru) | Аппарат воздушного охлаждения нагнетательного комбинированного типа | |
US3442494A (en) | Evaporative heat exchange apparatus | |
RU66494U1 (ru) | Аппарат воздушного охлаждения блочно-модульный комплектный | |
RU2617668C1 (ru) | Аппарат воздушного охлаждения газа | |
RU209695U1 (ru) | Аппарат воздушного охлаждения типа АВГ (модернизированный) | |
CN220583173U (zh) | 一种新型联合式空冷器结构 | |
RU66801U1 (ru) | Аппарат воздушного охлаждения моноблочный комплектный | |
EA030311B1 (ru) | Аппарат воздушного охлаждения | |
CN110234953B (zh) | 具有气流扩散器的空冷式冷凝器 | |
US3430691A (en) | High-capacity air-cooled heat exchanger | |
RU154273U1 (ru) | Устройство воздушного охлаждения | |
CN1752707A (zh) | 直接空冷凝汽器曲面风墙 | |
WO2024127057A1 (en) | Industrial cooling system to control the water temperature | |
Brodov et al. | Influence of ground air mass motion on operation of air-cooled oil coolers of gas-turbine units |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM9K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20190821 |
|
NF9K | Utility model reinstated |
Effective date: 20210316 |