RU202257U1 - Устройство для испарительного охлаждения газа - Google Patents
Устройство для испарительного охлаждения газа Download PDFInfo
- Publication number
- RU202257U1 RU202257U1 RU2020137840U RU2020137840U RU202257U1 RU 202257 U1 RU202257 U1 RU 202257U1 RU 2020137840 U RU2020137840 U RU 2020137840U RU 2020137840 U RU2020137840 U RU 2020137840U RU 202257 U1 RU202257 U1 RU 202257U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- supplying
- gas
- liquid
- housing
- diffuser
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B19/00—Machines, plants or systems, using evaporation of a refrigerant but without recovery of the vapour
- F25B19/02—Machines, plants or systems, using evaporation of a refrigerant but without recovery of the vapour using fluid jet, e.g. of steam
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к области теплообменных аппаратов, которые могут применяться для охлаждения газов в различных машинах и аппаратах, например в энергетике, в холодильной и криогенной технике. Устройство содержит вертикально расположенный трубчатый корпус, выполненный с возможностью подачи в него с нижней стороны потока газа, подлежащего охлаждению, а с верхней стороны - выхода из него охлажденного газа, узел для подачи и распыления охлаждающей жидкости, установленный с возможностью подачи жидкости навстречу упомянутому потоку газа, и трубопровод для подачи потока газа, расположенный внутри корпуса и выполненный с коническим конфузором с нижней стороны корпуса и коническим диффузором с верхней стороны корпуса. При этом упомянутый трубопровод установлен соосно корпусу, а узел для подачи и распыления жидкости расположен соосно упомянутому диффузору внутри него на участке его наиболее широкой части, при этом трубопровод выполнен с возможностью испарения жидкости и охлаждения газа непосредственно в диффузоре, верхняя выходная часть которого совмещена с верхней частью корпуса. Узел для подачи и распыления жидкости может быть выполнен в виде сопла или в виде форсунки. Использование полезной модели позволяет упростить конструкцию устройства для испарительного охлаждения газа, в том числе минимизировать его габариты и уменьшить металлоемкость, что позволяет снизить тепловую инерцию, т.е. более быстро менять температуру охлаждаемого газа, а также обеспечить работу устройства с минимальными потерями холода. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.
Description
Полезная модель относится к области теплообменных аппаратов, которые могут применяться для охлаждения газов в различных устройствах, например, в энергетике, в холодильной и криогенной технике.
Из уровня техники известны технические решения, касающиеся конструкции устройств для испарительного охлаждения газов, такие, как например, CN 207975869 U или US 2017108251 А1, в которых для испарительного охлаждения используется пористый элемент, смачиваемый жидкостью, и через который продувается охлаждаемый газ. Недостатком подобных устройств является наличие дополнительных (пористых) элементов для создания теплообменной поверхности, требующих дополнительных затрат холода на понижение температуры и усложняющих конструкцию, а также создающих дополнительное гидравлическое сопротивление для потока газа.
Известно также устройство для испарительного охлаждения газа, принятое за прототип - RU 2341746 С1, в котором не используются пористые элементы для создания теплообменной поверхности, а применяется конструкция, содержащая, в том числе, корпус, в котором сверху подается охлаждающая жидкость, а с нижней стороны во встречном потоке подводится газ, который подлежит охлаждению, причем в ту часть корпуса, где происходят теплообменные процессы за счет испарения жидкости, газ проходит через установленные в корпусе трубопроводы, имеющие со стороны подачи газа форму конического конфузора, а со стороны выхода - форму конического диффузора. Недостатками данного устройства являются сложность конструкции и ее повышенная металлоемкость за счет наличия нескольких трубопроводов и дополнительных элементов - решетки и сепаратора, что приводит также к дополнительным потерям холода на охлаждение этих элементов конструкции.
Технической проблемой, на решение которой направлена полезная модель, является создание достаточно простой конструкции для испарительного охлаждения газа, позволяющей при этом минимизировать потери холода.
Техническим результатом, обеспечиваемым заявляемой полезной моделью, является упрощение конструкции устройства для испарительного охлаждения газа, обеспечивающего работу с минимальными потерями холода, а также уменьшение металлоемкости, что позволяет снизить тепловую инерцию, т.е. более быстро менять температуру охлаждаемого газа.
Указанный технический результат достигается тем, что в устройстве для испарительного охлаждения газа, содержащем вертикально расположенный трубчатый корпус, выполненный с возможностью подачи в него с нижней стороны потока газа, подлежащего охлаждению, а с верхней стороны - выхода из него охлажденного газа, узел для подачи и распыления охлаждающей жидкости, установленный с возможностью подачи жидкости навстречу упомянутому потоку газа, и трубопровод для подачи потока газа, расположенный внутри корпуса и выполненный с коническим конфузором с нижней стороны корпуса и коническим диффузором с верхней стороны корпуса, упомянутый трубопровод установлен соосно корпусу, а узел для подачи и распыления жидкости расположен соосно упомянутому диффузору внутри него на участке его наиболее широкой части, при этом трубопровод выполнен с возможностью испарения жидкости и охлаждения газа непосредственно в диффузоре, верхняя выходная часть которого совмещена с верхней частью корпуса.
При этом узел для подачи и распыления жидкости может быть выполнен в виде сопла или в виде форсунки.
Полезная модель поясняется чертежом, на котором схематично показан продольный разрез устройства.
Устройство содержит вертикально расположенный трубчатый корпус 1, который с нижней стороны выполнен с возможностью подачи потока 2 газа, подлежащего охлаждению. Внутри корпуса 1 соосно ему установлен трубопровод 3 для подачи потока газа, который выполнен с коническим конфузором 4 с нижней стороны корпуса 1 и коническим диффузором 5 с верхней стороны корпуса 1, причем верхняя выходная часть 9 диффузора 5 совмещена с верхней частью корпуса 1. Внутри диффузора 5 соосно ему на участке его наиболее широкой части расположен узел 6 для подачи и распыления охлаждающей жидкости 10, поступающей к нему по трубке 11, навстречу упомянутому потоку 2 газа. Узел 6 может быть выполнен в виде сопла или в виде форсунки, которые располагаются на центрирующей вставке 7, закрепленной в верхней части корпуса 1 и имеющей соответствующие отверстия для выхода охлажденного газа 8 через верхнюю сторону корпуса 1. Центрирующая вставка 7 используется для точного расположения сопла или форсунки относительно продольной оси диффузора 5.
Работа устройства осуществляется следующим образом.
С нижней стороны корпуса 1 подается поток 2 газа, подлежащего охлаждению. Это может быть, например, воздух или смесь азота и кислорода. Поток 2 газа сначала поступает в конфузор 4, который используется для снижения потерь газа на трение, затем, ускоряясь в конфузоре 4 поступает в диффузор 5, в который сверху через узел 6 подается охлаждающая жидкость 10 навстречу потоку 2 газа и распыляется в нем. В качестве охлаждающей жидкости 10 может использоваться, например, жидкий азот, жидкий воздух, а также жидкий аргон или их смеси.
Прохождение потока 2 газа через конический диффузор 5 приводит к тому, что по мере движения скорость потока снижается. При этом частички 12 жидкости движутся в противоположную сторону и по мере движения встречаются со все более быстрым потоком газа. Конус диффузора 5 подбирается таким образом, чтобы хотя бы на одном его уровне достигалось полное равновесие сил трения частичек 12 жидкости о текущую газовую среду и сил гравитации, что позволяет максимизировать время контакта жидкости 10 с газом, а также дает возможность улавливания частичек 12 жидкости разного диаметра и движущихся с разной скоростью. Кроме того, коническая конфигурация элементов трубопровода 3 позволяет работать при разных расходах потока 2 газа.
Таким образом, за счет испарения жидкости 10 в потоке 2 газа происходит интенсивное охлаждение подаваемого газа непосредственно в диффузоре 5. Через соответствующие отверстия во вставке 7 и верхнюю сторону корпуса 1 охлажденный газ 8 выходит из устройства и может быть использован по назначению.
Использование полезной модели позволяет упростить конструкцию устройства для испарительного охлаждения газа, в том числе минимизировать его габариты и уменьшить металлоемкость, что позволяет снизить тепловую инерцию, т.е. более быстро менять температуру охлаждаемого газа, а также обеспечить работу устройства с минимальными потерями холода.
Claims (3)
1. Устройство для испарительного охлаждения газа, содержащее вертикально расположенный трубчатый корпус, выполненный с возможностью подачи в него с нижней стороны потока газа, подлежащего охлаждению, а с верхней стороны - выхода из него охлажденного газа, узел для подачи и распыления охлаждающей жидкости, установленный с возможностью подачи жидкости навстречу упомянутому потоку газа, и трубопровод для подачи потока газа, расположенный внутри корпуса и выполненный с коническим конфузором с нижней стороны корпуса и коническим диффузором с верхней стороны корпуса, отличающееся тем, что упомянутый трубопровод установлен соосно корпусу, а узел для подачи и распыления жидкости расположен соосно упомянутому диффузору внутри него на участке его наиболее широкой части, при этом трубопровод выполнен с возможностью испарения жидкости и охлаждения газа непосредственно в диффузоре, верхняя выходная часть которого совмещена с верхней частью корпуса.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что узел для подачи и распыления жидкости выполнен в виде сопла.
3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что узел для подачи и распыления жидкости выполнен в виде форсунки.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2020137840U RU202257U1 (ru) | 2020-11-18 | 2020-11-18 | Устройство для испарительного охлаждения газа |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2020137840U RU202257U1 (ru) | 2020-11-18 | 2020-11-18 | Устройство для испарительного охлаждения газа |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU202257U1 true RU202257U1 (ru) | 2021-02-09 |
Family
ID=74551058
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2020137840U RU202257U1 (ru) | 2020-11-18 | 2020-11-18 | Устройство для испарительного охлаждения газа |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU202257U1 (ru) |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2040953C1 (ru) * | 1992-08-25 | 1995-08-09 | Акционерное общество "Новатор" | Скруббер вентури |
RU2380166C1 (ru) * | 2008-08-19 | 2010-01-27 | Леонид Анатольевич Ярыгин | Устройство для мокрой очистки газов |
CN108386898A (zh) * | 2018-02-28 | 2018-08-10 | 中国科学院力学研究所 | 一种天然气高效供热系统 |
RU2668898C1 (ru) * | 2017-12-05 | 2018-10-04 | Олег Савельевич Кочетов | Газопромыватель |
RU2685345C1 (ru) * | 2018-10-15 | 2019-04-17 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный университет инженерных технологий" (ФГБОУ ВО "ВГУИТ") | Устройство для очистки нагретых отработанных газов |
-
2020
- 2020-11-18 RU RU2020137840U patent/RU202257U1/ru active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2040953C1 (ru) * | 1992-08-25 | 1995-08-09 | Акционерное общество "Новатор" | Скруббер вентури |
RU2380166C1 (ru) * | 2008-08-19 | 2010-01-27 | Леонид Анатольевич Ярыгин | Устройство для мокрой очистки газов |
RU2668898C1 (ru) * | 2017-12-05 | 2018-10-04 | Олег Савельевич Кочетов | Газопромыватель |
CN108386898A (zh) * | 2018-02-28 | 2018-08-10 | 中国科学院力学研究所 | 一种天然气高效供热系统 |
RU2685345C1 (ru) * | 2018-10-15 | 2019-04-17 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный университет инженерных технологий" (ФГБОУ ВО "ВГУИТ") | Устройство для очистки нагретых отработанных газов |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US3696636A (en) | Method and apparatus for cooling liquids | |
CN103727707A (zh) | 具有二重冷媒分配装置的全降膜式蒸发器 | |
CN110319716B (zh) | 闪蒸式封闭换热器 | |
Fujita | Falling liquid films in absorption machines | |
KR101839457B1 (ko) | 냉각탑 | |
RU202257U1 (ru) | Устройство для испарительного охлаждения газа | |
WO2022247897A1 (zh) | 一种可变蒸发温度及冷凝温度的制冷制热设备 | |
JP2010249342A (ja) | 除湿空調装置 | |
JP4396986B2 (ja) | 流下液膜式再生装置 | |
CN1338441A (zh) | 光纤的多室冷却装置及方法 | |
JP3865325B2 (ja) | 吸収式冷凍機 | |
US4058378A (en) | Heat transfer device | |
CN111750591A (zh) | 一种采用液氮制冷的液体快速降温装置 | |
RU2579722C2 (ru) | Кондиционер | |
CN205957527U (zh) | 制冷设备 | |
CN110411067B (zh) | 一种用于低温烟气驱动吸收式制冷系统的降膜发生器 | |
CN203687461U (zh) | 具有二重冷媒分配装置的全降膜式蒸发器 | |
SU1044904A1 (ru) | Вихревой холодильник | |
JP3007708B2 (ja) | 冷温風直吹形吸収冷暖房機及び吸収式空調システム | |
CA1036377A (en) | Evaporative precooler for an absorption refrigerating apparatus | |
EP4403850A1 (en) | Absorber unit, heat exchange unit, and absorption-type refrigerator | |
KR200349343Y1 (ko) | 열교환기용 냉매 분배관 | |
KR20130070782A (ko) | 요철이 형성된 스프레이 분사방식의 냉각에어포일 및 냉각장치 | |
CN208620894U (zh) | 一种用于提高干式空冷冷却效果的间歇式喷淋装置 | |
SU735876A1 (ru) | Газоохладительный аппарат |