RU2016130943A - Water recycling system - Google Patents

Water recycling system Download PDF

Info

Publication number
RU2016130943A
RU2016130943A RU2016130943A RU2016130943A RU2016130943A RU 2016130943 A RU2016130943 A RU 2016130943A RU 2016130943 A RU2016130943 A RU 2016130943A RU 2016130943 A RU2016130943 A RU 2016130943A RU 2016130943 A RU2016130943 A RU 2016130943A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat exchangers
water
hot
line
passage
Prior art date
Application number
RU2016130943A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2643407C2 (en
Inventor
Николай Сергеевич Кобелев
Алексей Сергеевич Емельянов
Татьяна Владимировна Поливанова
Владимир Николаевич Кобелев
Светлана Андреевна Поливанова
Алексей Иванович Поздняков
Владимир Валентинович Можайкин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ)
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ)
Priority to RU2016130943A priority Critical patent/RU2643407C2/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2016130943A publication Critical patent/RU2016130943A/en
Publication of RU2643407C2 publication Critical patent/RU2643407C2/en

Links

Classifications

    • 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

Claims (1)

Система оборотного водоснабжения, содержащая теплообменники, подключаемые прямой и обратной магистралями воды к бассейну-смесителю, снабженному охладителем, подключенным к прямой магистрали соединительным трубопроводом с регулятором расхода и эжектором, камера смешивания которого подключена к обратной магистрали воды с регулятором давления, а сопловая часть эжектора на внутренней поверхности имеет винтообразные канавки, связанные с кольцевой канавкой, подключенной к сборнику загрязнений, при этом охладитель включает вертикальный корпус, боковые стенки которого и установленные в нем секционные перегородки выполнены зигзагообразными и образуют в каждой секции диффузоры и конфузоры, расположенные относительно соседних секций в шахматном порядке, кроме того, регулятор расхода снабжен задвижкой с приводом регулятора скорости в виде блока порошковых электромагнитных муфт, а на прямой магистрали воды установлен датчик температуры, подключенный к регулятору температуры, который содержит блок сравнения и блок задания, при этом блок сравнения соединен с входом электронного усилителя, оборудованного блоком нелинейной обратной связи, кроме того, выход электронного усилителя соединен с входом магнитного усилителя с выпрямителем, выход которого подключен к регулятору скорости привода задвижки, причем перегородки диффузоров и конфузоров выполнены из биметалла, при этом внутренний материал диффузоров имеет коэффициент теплопроводности в 2,0-2,5 раза выше, чем коэффициент теплопроводности внутреннего материала конфузоров, при этом теплообменники снабжены термоэлектрическим генератором, выполненным в виде корпуса с двумя проходными каналами для горячей и охлажденной воды с комплектом дифференциальных термопар, «горячие» концы которых расположены внутри проходного канала для горячей воды, а их «холодные» концы расположены в проходном канале для охлажденной воды, причем вход проходного канала для горячей воды соединен через трехходовой клапан с обратной магистралью после теплообменников, а его выход соединен с обратной магистралью перед бассейном-смесителем, кроме того, вход проходного канала для охлажденной воды соединен с прямой напорной магистралью перед регулятором давления, а его выход соединен через трехходовой клапан с бассейном-смесителем, причем наружная поверхность каждого из теплообменников покрыта тонковолокнистым базальтовым материалом, выполненным в виде витых пучков, продольно вытянутых от прямой магистрали перед теплообменниками до обратной магистрали после теплообменников, отличающаяся тем, что «горячие» и «холодные» концы комплекта дифференциальных термопар в проходных каналах для горячей и охлажденной воды корпуса термоэлектрического генератора покрыты диэлектриком из оксида тантала. A reverse water supply system comprising heat exchangers connected by a direct and return water lines to a mixer basin equipped with a cooler connected to a direct line by a connecting pipe with a flow regulator and an ejector, a mixing chamber of which is connected to a return water line with a pressure regulator, and the nozzle part of the ejector the inner surface has helical grooves associated with an annular groove connected to the contaminant collector, while the cooler includes a vertical a casing whose side walls and sectional partitions installed in it are zigzag and form diffusers and confusers in each section, staggered relative to neighboring sections, in addition, the flow controller is equipped with a valve with a speed controller actuator in the form of a block of powder electromagnetic couplings, and a direct water line has a temperature sensor connected to the temperature controller, which contains a comparison unit and a reference unit, while the comparison unit is connected to the input of the electric of an amplifier equipped with a nonlinear feedback unit, in addition, the output of an electronic amplifier is connected to the input of a magnetic amplifier with a rectifier, the output of which is connected to a valve speed controller, and the baffles of the diffusers and confusers are made of bimetal, while the internal material of the diffusers has a thermal conductivity of 2.0-2.5 times higher than the coefficient of thermal conductivity of the internal material of the confusers, while the heat exchangers are equipped with a thermoelectric generator made in VI de housings with two passage channels for hot and chilled water with a set of differential thermocouples, the “hot” ends of which are located inside the passage for hot water, and their “cold” ends are located in the passage for chilled water, and the inlet of the passage for hot water connected via a three-way valve with a return line after the heat exchangers, and its output is connected to a return line in front of the mixer pool, in addition, the inlet of the passage for the chilled water is connected to a direct the main line in front of the pressure regulator, and its outlet is connected through a three-way valve to the pool-mixer, and the outer surface of each of the heat exchangers is covered with thin fiber basalt material made in the form of twisted bundles elongated longitudinally from the straight line in front of the heat exchangers to the return pipe after heat exchangers, characterized in that the "hot" and "cold" ends of the set of differential thermocouples in the passageways for hot and chilled water of the thermoelectric gene housing Ator covered with a dielectric of tantalum oxide.
RU2016130943A 2016-07-28 2016-07-28 System of recycling water supply RU2643407C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016130943A RU2643407C2 (en) 2016-07-28 2016-07-28 System of recycling water supply

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016130943A RU2643407C2 (en) 2016-07-28 2016-07-28 System of recycling water supply

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2016130943A true RU2016130943A (en) 2018-02-01
RU2643407C2 RU2643407C2 (en) 2018-02-01

Family

ID=61173579

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016130943A RU2643407C2 (en) 2016-07-28 2016-07-28 System of recycling water supply

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2643407C2 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110411932A (en) * 2019-08-12 2019-11-05 交通运输部公路科学研究所 A kind of the pressure oscillation simulation system and analogy method of constant-voltage system

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2700988C1 (en) * 2018-12-29 2019-09-24 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Recirculating water supply system
RU2722624C1 (en) * 2019-09-25 2020-06-02 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Fan cooling tower

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002159962A (en) * 2000-11-24 2002-06-04 Hakuto Co Ltd System for controlling injection of water treating chemical in circulating water system
RU2197691C2 (en) * 2001-04-09 2003-01-27 Курский государственный технический университет Recycling water supply system
JP3712402B2 (en) * 2003-08-08 2005-11-02 株式会社竹中工務店 Cooling tower water supply / drainage control device
RU92159U1 (en) * 2009-10-26 2010-03-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Курский государственный технический университет" (КурскГТУ) ROTARY WATER SUPPLY SYSTEM
RU2425314C1 (en) * 2010-03-03 2011-07-27 Государственное образовательное учреждение высшего Профессионального образования "Юго-Западный государственный университет"(ЮЗ ГУ) Recirculating water supply system
RU2482409C1 (en) * 2011-09-30 2013-05-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Water reuse system

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110411932A (en) * 2019-08-12 2019-11-05 交通运输部公路科学研究所 A kind of the pressure oscillation simulation system and analogy method of constant-voltage system
CN110411932B (en) * 2019-08-12 2022-03-08 交通运输部公路科学研究所 Pressure fluctuation simulation system and method of constant pressure system

Also Published As

Publication number Publication date
RU2643407C2 (en) 2018-02-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2011140029A (en) ROTARY WATER SUPPLY SYSTEM
Promvonge Thermal performance in circular tube fitted with coiled square wires
RU2016130943A (en) Water recycling system
RU2018143497A (en) COMBINED HEATING / COOLING SYSTEM
WO2012089653A3 (en) Flow heater
Chaurasia et al. Experimental and numerical thermal performance evaluation of helical screw inserts in a tube with double strips at laminar flow
Guha et al. Mathematical modeling of spiral heat exchanger
RU2013156110A (en) ROTARY WATER SUPPLY SYSTEM
Gavade Pravin et al. Experimental evaluation of helical coil tube in tube heat exchanger
Benzenine et al. Numerical study on turbulent flow forced-convection heat transfer for air in a channel with waved fins
Ikegami et al. Experimental and numerical investigations on plate-type heat exchanger performance
Babu et al. CFD analysis of heat transfer enhancement by using passive technique in heat exchanger
US2379820A (en) Heating device
JP2014202356A (en) Branch pipe circulation system
Prasad et al. Comparison of Heat Transfer between a Helical and Straight Tube Heat Exchanger
ATE391271T1 (en) ELECTRIC INDUSTRIAL WATER HEATER
CN105318749A (en) Water bath heat exchanger
RU2011139096A (en) HEAT EXCHANGER
US20130233510A1 (en) Liquid heating system
JP2007271228A (en) Hot water storage type electric water heater
US20190316073A1 (en) Fermentation tank
RU2621194C1 (en) Heat exchange unit
Zohir et al. Heat transfer characteristics in a double-pipe heat exchanger equipped with coiled circular wires
Singh et al. Experimental Studies on Heat Transfer Augmentation of a Heat Exchanger with Swirl Generators Inserts
Shahane et al. Enhancement of Heat Transfer Coefficient through Forced Convection Apparatus by Using Circular and Elliptical Pipe

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180729