RU2019131898A - Способ оборотного водоснабжения с применением градирен - Google Patents

Способ оборотного водоснабжения с применением градирен Download PDF

Info

Publication number
RU2019131898A
RU2019131898A RU2019131898A RU2019131898A RU2019131898A RU 2019131898 A RU2019131898 A RU 2019131898A RU 2019131898 A RU2019131898 A RU 2019131898A RU 2019131898 A RU2019131898 A RU 2019131898A RU 2019131898 A RU2019131898 A RU 2019131898A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nozzle
water
cooling tower
pipes
cylindrical
Prior art date
Application number
RU2019131898A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2019131898A3 (ru
Inventor
Олег Савельевич Кочетов
Original Assignee
Олег Савельевич Кочетов
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 Олег Савельевич Кочетов filed Critical Олег Савельевич Кочетов
Priority to RU2019131898A priority Critical patent/RU2019131898A/ru
Publication of RU2019131898A3 publication Critical patent/RU2019131898A3/ru
Publication of RU2019131898A publication Critical patent/RU2019131898A/ru

Links

Landscapes

  • Jet Pumps And Other Pumps (AREA)

Claims (1)

  1. Способ оборотного водоснабжения с применением градирен, заключающийся в том, что соединяют между собой гидравлическими контурами приготовления и потребления воды несколько градирен, градирни соединяют так, чтобы функционировали раздельно гидравлические контуры приготовления и потребления воды, при этом в нижней части корпуса градирен располагают, по крайней мере, два бака для сбора воды, которые соединяют между собой компенсационной трубой, обеспечивая гидравлическую независимость контуров приготовления рабочей воды и ее потребления, при этом один бак соединяют с насосом, который подает охлажденную в градирне воду потребителю, которая снова поступает через вентиль по трубопроводу во второй бак, из которого нагретую воду насосом через фильтр и вентиль подают по трубопроводу в коллектор с форсунками, размещенными в верхней части корпуса градирни, а на участке между фильтром и вентилем устанавливают систему контроля гидравлического сопротивления фильтра, состоящую из манометра и вентиля, при этом каждая из форсунок содержит корпус, который выполнен полым, осесимметричным, ось которого перпендикулярна оси отверстия трубы коллектора, а по форме корпус выполнен в виде тела вращения, образованного кривой второго порядка, например сферическим, в виде усеченного эллипсоида или параболоида вращения, а со стороны проточного отверстия трубы коллектора в форсунке установлен спрямляющий элемент, выполненный в виде кольца, имеющего центральную втулку, с которой жестко соединены, радиально расположенные, по крайней мере, три лопасти, соединенные с корпусом форсунки, причем корпус выполнен с двумя, противоположно расположенными, перпендикулярно оси форсунки, уступами, посредством которых через хомуты с замками форсунка закрепляется на коллекторе, при этом в нижней части корпуса форсунки выполнено коническое дроссельное отверстие, соединенное с камерой смешения, которая расположена между дроссельным отверстием и спрямляющим элементом, а на внутренней поверхности камеры смешения имеются винтообразные канавки, вентиляторную градирню выполняют в виде корпуса, разбрызгивающего устройства, бака для сбора жидкости и вентилятора, при этом корпус состоит из двух частей: верхней части, включающей ороситель и каплеотделитель, между которыми расположен коллектор разбрызгивающего устройства с цельнофакельными форсунками, и нижней части, в которой расположен бак-водосборник для сбора охлаждаемой воды с установленным на нем вентилятором, причем корпус изготовлен из тонколистовой нержавеющей стали, а в баке-водосборнике имеется диффузор, который представляет собой часть корпуса и соединен с вентилятором, выполненным с пластиковым рабочим колесом и многоскоростным электродвигателем, позволяющим в процессе работы, в зависимости от погодных условий, изменять производительность градирни за счет изменения расхода воздуха, а каплеотделитель выполнен с тройным рифлением, где поток воздуха три раза изменяет направление движения и за счет этого достигается значительное уменьшение каплеуноса, а при скорости воздуха в живом сечении каплеотделителя от 4 до 4,5 м/с степень отделения капельной влаги составляет 99,9%, при этом величина капельного уноса составляет 0,1% от количества воды, проходящей через градирню при номинальном режиме, а снижение расхода воды через градирню уменьшает величину капельного уноса до 0,05%, при этом коллектор разбрызгивающего устройства расположен в верхней части корпуса и представляет собой систему параллельно соединенных труб, на которых в шахматном порядке закреплены посредством хомутов с замками цельнофакельные форсунки, а ороситель градирни выполняют в виде модуля из слоев полимерных ячеистых труб, трубы выполнены цилиндрическими, размещены во всех слоях параллельно друг другу и сварены по торцам модуля между собой в местах соприкосновения, при этом полости каждой из труб и межтрубное пространство заполнены полыми полимерными шарами, причем диаметр шаров на 5÷10% больше максимального размера ячейки труб, при этом ороситель градирни выполняют в виде модуля из слоев полимерных ячеистых труб, собранных из гофрированных листов, которые сваривают по краям гофр, а структуру каналов выполняют из следующих комбинаций: прямая-извилистая, прямая-наклонная, извилистая-наклонная, отличающийся тем, что форсунку коллектора, размещенного в верхней части корпуса градирни, выполняют содержащей полый цилиндрический корпус, состоящий из цилиндрической части с внешней резьбой для подсоединения к штуцеру распределительного трубопровода для подвода жидкости, причем соосно корпусу, в его нижней части закреплено сопло, образованное цилиндрической поверхностью, переходящей в коническую поверхность, которая замыкается торцевой глухой перегородкой с жиклером в ее центре, при этом корпус и сопло образуют три, соосные между собой, внутренние цилиндрические камеры, а в сопле, со стороны, противоположной подводу жидкости, выполнен дополнительный ряд жиклеров, которые образованы взаимно перпендикулярными вертикальными и горизонтальными каналами, пересекающимися на конической боковой поверхности сопла с образованием выходных отверстий, при этом к корпусу распылителя посредством цилиндрической гильзы прикрепляют акустический блок, выполненный в виде соосно расположенного к оси корпуса форсунки сферического резонатора Гельмгольца с резонаторными вставками, расположенными перпендикулярно оси форсунки, при этом акустический блок закреплен на перфорированной конической поверхности, жестко связанной с перфорированной пластиной, установленной на срезе цилиндрической гильзы акустического блока.
RU2019131898A 2019-10-10 2019-10-10 Способ оборотного водоснабжения с применением градирен RU2019131898A (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019131898A RU2019131898A (ru) 2019-10-10 2019-10-10 Способ оборотного водоснабжения с применением градирен

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019131898A RU2019131898A (ru) 2019-10-10 2019-10-10 Способ оборотного водоснабжения с применением градирен

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2019131898A3 RU2019131898A3 (ru) 2021-04-12
RU2019131898A true RU2019131898A (ru) 2021-04-12

Family

ID=75495548

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019131898A RU2019131898A (ru) 2019-10-10 2019-10-10 Способ оборотного водоснабжения с применением градирен

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2019131898A (ru)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2019131898A3 (ru) 2021-04-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2391142C1 (ru) Форсунка кочетова для систем испарительного охлаждения воды
RU2535294C1 (ru) Градирня вентиляторная кочетова
CN113385137B (zh) 一种复合结构的三级空化发生器
RU2019131898A (ru) Способ оборотного водоснабжения с применением градирен
RU2020103665A (ru) Способ оборотного водоснабжения с применением градирен
RU2020102434A (ru) Способ оборотного водоснабжения с применением градирен
RU2009116158A (ru) Градирня вентиляторная
RU2009116157A (ru) Вентиляторная градирня кочетова
RU2019132291A (ru) Способ оборотного водоснабжения с применением градирен
RU2019132307A (ru) Способ оборотного водоснабжения с применением градирен
RU2432539C1 (ru) Система оборотного водоснабжения
RU2018108464A (ru) Способ оборотного водоснабжения с применением градирен
RU2535624C1 (ru) Вентиляторная градирня кочетова
RU2624073C1 (ru) Комбинированная градирня с рациональной системой оборотного водоснабжения
RU2017122248A (ru) Способ оборотного водоснабжения с применением градирен
RU2018107771A (ru) Способ оборотного водоснабжения с применением градирен
RU2018101093A (ru) Способ оборотного водоснабжения с применением градирен
RU2431099C1 (ru) Система кочетова оборотного водоснабжения
RU2020107593A (ru) Способ оборотного водоснабжения с применением градирен
RU2417845C1 (ru) Дождеобразующее устройство дождевальной машины
RU2019142926A (ru) Система оборотного водоснабжения с применением градирен
RU2019104396A (ru) Тепловая электрическая станция
RU2431098C1 (ru) Способ оборотного водоснабжения кочетова с применением градирен
RU2018147134A (ru) Градирня вентиляторная
CN213611227U (zh) 一种具备冷却功能的高混釜