RU2347995C1 - Конденсационная установка - Google Patents

Конденсационная установка Download PDF

Info

Publication number
RU2347995C1
RU2347995C1 RU2007125652/06A RU2007125652A RU2347995C1 RU 2347995 C1 RU2347995 C1 RU 2347995C1 RU 2007125652/06 A RU2007125652/06 A RU 2007125652/06A RU 2007125652 A RU2007125652 A RU 2007125652A RU 2347995 C1 RU2347995 C1 RU 2347995C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
stream
edge
air
aerodynamic
plate elements
Prior art date
Application number
RU2007125652/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Хайнрих ШУЛЬЦЕ (DE)
Хайнрих ШУЛЬЦЕ
Original Assignee
Геа Энергитехник Гмбх
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 Геа Энергитехник Гмбх filed Critical Геа Энергитехник Гмбх
Application granted granted Critical
Publication of RU2347995C1 publication Critical patent/RU2347995C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28BSTEAM OR VAPOUR CONDENSERS
    • F28B1/00Condensers in which the steam or vapour is separate from the cooling medium by walls, e.g. surface condenser
    • F28B1/06Condensers 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
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28BSTEAM OR VAPOUR CONDENSERS
    • F28B9/00Auxiliary systems, arrangements, or devices

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)
  • Cooling Or The Like Of Electrical Apparatus (AREA)
  • Vaporization, Distillation, Condensation, Sublimation, And Cold Traps (AREA)
  • Other Air-Conditioning Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к установкам для воздушной конденсации пара. Конденсационная установка со множеством, в частности, куполообразно расположенных элементов, к которым посредством вентиляторов подводится холодный воздух, при этом на краю конденсационной установки сформирован аэродинамический экран. На краю расположена ветровая стенка, выполненная из пластинчатых элементов, при этом пластинчатые элементы имеют множество вертикально проходящих полых камер, причем в выполненную таким образом ветровую стенку, по меньшей мере, в отдельных областях может вводиться воздушный поток (L) для формирования аэродинамического экрана над ветровой стенкой. Пластинчатые элементы сформированы трапециевидными или волнообразными и с одной или с обеих сторон закрыты закрывающими пластинами для образования полых камер. Воздушный поток (L) для аэродинамического экрана, по меньшей мере, частично представляет собой отдельный поток (L1) краевых вентиляторов. Отдельный поток (L1) имеет возможность регулировки посредством расположенной в потоке холодного воздуха (K) перестановочной заслонки. Воздушный поток (L), по меньшей мере, частично создается дополнительными вентиляторами. Изобретение позволяет без значительных конструктивных изменений при необходимости включаться, по меньшей мере, в отдельных областях. 6 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к конденсационной установке с признаками ограничительной части п.1 формулы изобретения.
В частности, у больших блоков электростанций и у строений в непосредственной близости от конденсационных установок воздушного охлаждения при неблагоприятных характеристиках ветрового потока до некоторой степени следует учитывать значительную циркуляцию горячего воздуха. Циркуляция горячего воздуха происходит в ограниченных областях, в частности в угловых областях конденсационной установки. Самое простое решение заключается в том, чтобы увеличить высоту ветровых стенок, окружающих теплообменный элемент. В принципе, это было бы необходимо только в критических областях. Ценовые соображения, статика конденсационной установки, а также экологические требования и переменная интенсивность циркуляции горячего воздуха говорят против такого подхода к решению и требуют экономически целесообразного и эффективного мероприятия для того, чтобы также временно, то есть только при конкретном наличии действительной проблемы, снижать циркуляции горячего воздуха.
В DE 3421200 A1 для снижения циркуляции горячего воздуха предложена принудительно проветриваемая конденсационная установка с аэродинамическим экраном. Скорость циркуляции у аэродинамического экрана должна быть выше, чем выходная скорость охлаждающего воздуха из теплообменных элементов. В этом случае отказываются от легкорассчитанных ветровых стенок и вместо этого предлагается установка относительно массивного соплового блока, при этом сопла расположены сверху или сбоку от теплообменного элемента. Возможны также специально выполненные щелевые сопла, которые расположены на краю конденсационной установки и снабжаются холодным или также горячим воздухом.
Поскольку проблема циркуляции горячего воздуха сильно зависит от фактического направления ветра и локальной скорости ветра, создание барьера посредством аэродинамического экрана связано с большими конструктивными затратами, которые совершенно не обязательны на всех краевых областях конденсационной установки. Даже если в принципе возможно оснастить часть краевых областей конденсационной установки аэродинамическим экраном, достаточно сложно представить, что вследствие изменений характеристик ветрового потока время от времени другие краевые области не подвергаются повышенной циркуляции горячего воздуха. Быстрое переоснащение в таком случае является невозможным. Следовательно, необходимо все краевые области оснащать аэродинамическим экраном, что с точки зрения затрат не является целесообразным.
Таким образом, задача настоящего изобретения заключается в создании конденсационной установки с аэродинамическим экраном, которая без значительных конструктивных изменений при необходимости может включаться по меньшей мере в отдельных областях.
Данная задача решается в конденсационной установке с признаками п.1 формулы изобретения.
Предпочтительные усовершенствования приведены в зависимых пунктах формулы.
Конденсационная установка согласно изобретению снабжена на краю ветровой стенкой, выполненной из пластинчатых элементов, при этом пластинчатые элементы имеют множество вертикально проходящих полых камер. Полые камеры этой ветровой стенки используются для того, чтобы сформировать воздушный поток для образования аэродинамического экрана над ветровой стенкой. Значительным преимуществом конденсационной установки согласно изобретению является то, что не требуются дополнительные щелевые сопла или дорогие сопловые шахты, поскольку для образования аэродинамического экрана используется уже имеющаяся ветровая стенка.
Направленный воздушный поток является, в частности, потоком холодного воздуха, который смешивается с нагретым охлаждающим воздухом, и только за счет этого смешивания уменьшается негативное действие оставшейся циркуляции горячего воздуха. Численное моделирование показало, что при подходящих скоростях воздушного потока происходит значительное снижение локальной скорости циркуляции горячего воздуха на несколько процентных пунктов. Это ведет к улучшению мощности конденсации и к увеличению КПД электростанции. Транспортировка ускоренного воздушного потока может осуществляться отдельным, например мобильным, нагнетателем или путем ответвлений отдельного потока от транспортирующих холодный воздух вентиляторов, которые размещены на краях теплообменного элемента. Вследствие относительно малого поперечного сечения полых камер будут возникать потери давления, однако производительность вентиляторов является очень большой, так что объемный поток в области аэродинамического экрана будет относительно высоким и будет компенсировать потери давления. Посредством использования имеющихся ветровых стенок обеспечивается временное или даже постоянное гибкое и в то же время эффективное решение для снижения циркуляции горячего воздуха при относительно низких затратах и незначительной трудоемкости.
Далее изобретение поясняется на примерах выполнения со ссылкой на прилагаемые чертежи, на которых показано:
фиг.1 - вид сбоку конденсационной установки со множеством расположенных в ряд куполоподобных теплообменных элементов, которые расположены между краевыми ветровыми стенками;
фиг.2 - конденсационная установка на виде сверху;
фиг.3 - вид сбоку краевого теплообменного элемента, смежного с ветровой стенкой;
фиг.4 - другой вариант выполнения согласно изображению по фиг.3;
фиг.5 - поперечное сечение ветровой стенки, которая изображена на фиг.3 и 4.
На фиг.1 и 2 показана конденсационная установка 1 со множеством распложенных в ряд теплообменных элементов 2, к которым посредством вентиляторов 3 подводится охлаждающий воздух К. За счет этого внутри теплообменных элементов 2 происходит конденсация водяного пара, подводимого через парораспределительное устройство 4. Теплообменные элементы 2 вместе окружаются расположенной на краю 5 конденсационной установки ветровой стенкой 6, которая предотвращает быструю и беспрепятственную циркуляцию горячего воздуха. Степень циркуляции горячего воздуха сильно зависит от локально имеющегося направления ветра. В частности, в угловых областях конденсационной установки это может приводить к сильной циркуляции горячего воздуха, которая негативно влияет на мощность конденсации и КПД электростанции. В рамках изобретения предусмотрено, что над ветровой стенкой 6 сформирован аэродинамический экран 7, который является дополнительным барьером между выходящим из теплообменных элементов 2 горячим воздухом W и подсасываемым снизу холодным воздухом К. На фиг.1, в частности, показано, что только в области левой на чертеже ветровой стенки 6 сформирован такой аэродинамический экран 7. Соответствующие краевые участки 8 аэродинамического экрана 7 также изображены, в частности, на фиг.2. Подобный аэродинамический экран, как правило, требуется только локально, в частности, если имеются четко определенные характеристики ветрового потока. Соответственно, аэродинамический экран 7 может быть образован на каждом выбранном краевом участке 8 без значительных конструктивных изменений конденсационной установки.
Требуемый для формирования аэродинамического экрана 7 воздушный поток L подается через полые камеры 9 ветровой стенки 6. В данном примере выполнения полые камеры 9 выполнены трапециевидными (фиг.5). Ветровые стенки 6 могут, в частности, состоять из несущих пластинчатых элементов, которые имеют, например, форму трапеции или волны. Фиг.5 показывает пример, в котором средний пластинчатый элемент 10 с трапециевидной полой камерой 9 с двух сторон закрыт плоскими пластинчатыми элементами 11, 12, так что образуются необходимые полые камеры 9.
Фиг.3 и 4 показывают подвод воздушного потока L в полые камеры 9. На фиг.3 показано, что в нижней краевой области ветровой стенки 6 предусмотрена перестановочная заслонка 13, которая ответвляет отдельный поток L1 от потока холодного воздуха. Перестановочная заслонка 13 может при необходимости открываться или закрываться. В дополнение к перестановочной заслонке 13 также при необходимости воздушный поток L может по меньшей мере частично создаваться дополнительными вентиляторами 14. Пример выполнения на фиг.4 показывает, что воздушный поток L состоит из отдельных потоков L1 и L2, которые создаются дополнительным вентилятором 14 и вентилятором 3.
Список ссылочных обозначений
1 - Конденсационная установка
2 - Теплообменный элемент
3 - Вентилятор
4 - Парораспределитель
5 - Край 1
6 - Ветровая стенка
7 - Аэродинамический экран
8 - Краевой участок 5
9 - Полая камера
10 - Средний пластинчатый элемент
11 - Закрывающая пластина
12 - Закрывающая пластина
13 - Перестановочная заслонка
14 - Дополнительный вентилятор
K - Холодный воздух
L - Воздушный поток
L1 - Отдельный поток
L2 - Отдельный поток
W - Горячий воздух

Claims (7)

1. Конденсационная установка со множеством, в частности, куполообразно расположенных теплообменных элементов (2), к которым посредством вентиляторов (3) подводится холодный воздух (K), при этом на краю (5) конденсационной установки (1) сформирован аэродинамический экран (7), отличающаяся тем, что на краю (5) расположена ветровая стенка (6), выполненная из пластинчатых элементов (10), при этом пластинчатые элементы (10) имеют множество вертикально проходящих полых камер (9), причем в выполненную таким образом ветровую стенку (6), по меньшей мере, в отдельных областях может вводиться воздушный поток (L) для формирования аэродинамического экрана (7) над ветровой стенкой (6).
2. Установка по п.1, отличающаяся тем, что пластинчатые элементы (10) сформированы трапециевидными или волнообразными и с одной или с обеих сторон закрыты закрывающими пластинами (11, 12) для образования полых камер (9).
3. Установка по п.1 или 2, отличающаяся тем, что воздушный поток (L) для аэродинамического экрана (7), по меньшей мере, частично представляет собой отдельный поток (L1) краевых вентиляторов (3).
4. Установка по п.3, отличающаяся тем, что воздушный поток (L) представляет собой отдельный поток (L1) еще не нагретого холодного воздуха (K).
5. Установка по п.3, отличающаяся тем, что отдельный поток (L1) имеет возможность регулировки посредством расположенной в потоке холодного воздуха (K) перестановочной заслонки (13).
6. Установка по п.4, отличающаяся тем, что отдельный поток (L1) имеет возможность регулировки посредством расположенной в потоке холодного воздуха (K) перестановочной заслонки (13).
7. Установка по п.1, отличающаяся тем, что воздушный поток (L), по меньшей мере, частично создается дополнительными вентиляторами (14).
RU2007125652/06A 2005-05-23 2006-05-22 Конденсационная установка RU2347995C1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102005024155.7 2005-05-23
DE102005024155A DE102005024155B4 (de) 2005-05-23 2005-05-23 Kondensationsanlage

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2347995C1 true RU2347995C1 (ru) 2009-02-27

Family

ID=36870066

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007125652/06A RU2347995C1 (ru) 2005-05-23 2006-05-22 Конденсационная установка

Country Status (14)

Country Link
US (1) US20080196435A1 (ru)
EP (1) EP1886084B1 (ru)
CN (1) CN100580361C (ru)
AP (1) AP2007004006A0 (ru)
AT (1) ATE404837T1 (ru)
AU (1) AU2006251721B2 (ru)
DE (2) DE102005024155B4 (ru)
ES (1) ES2309965T3 (ru)
MA (1) MA29230B1 (ru)
MX (1) MX2007005843A (ru)
RU (1) RU2347995C1 (ru)
TN (1) TNSN07344A1 (ru)
WO (1) WO2006125420A1 (ru)
ZA (1) ZA200710041B (ru)

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8302670B2 (en) * 2007-12-28 2012-11-06 Spx Cooling Technologies, Inc. Air guide for air cooled condenser
DE102008031221B3 (de) * 2008-07-03 2009-08-13 Gea Energietechnik Gmbh Kondensationsanlage
CN101881573A (zh) * 2010-05-31 2010-11-10 金坛市塑料厂 冷却塔防冻高分子挡风板
EP2420789B1 (fr) * 2010-08-19 2018-02-28 Laborelec CVBA Échangeur de chaleur refroidi par air muni d'un panneau rigide formant pare-vent
NO333218B1 (no) * 2011-01-27 2013-04-15 Fmc Kongsberg Subsea As Manifold for bruk i et stromningssystem
CN102252532B (zh) * 2011-06-22 2013-01-09 哈尔滨空调股份有限公司 电动挡风保温装置
US9551532B2 (en) * 2012-05-23 2017-01-24 Spx Dry Cooling Usa Llc Modular air cooled condenser apparatus and method
US9651269B2 (en) 2012-07-02 2017-05-16 Ormat Technologies Inc. Device and method for minimizing the effect of ambient conditions on the operation of a heat exchanger
US9689630B2 (en) 2012-07-02 2017-06-27 Ormat Technologies Inc. Device and method for minimizing the effect of ambient conditions on the operation of a heat exchanger
CN104296552B (zh) * 2014-09-17 2016-08-24 南京航空航天大学 带有吸风塔的新型空冷凝汽器及汽轮机排汽冷凝方法
CN114111368A (zh) * 2021-10-25 2022-03-01 国网河北省电力有限公司电力科学研究院 一种空冷岛挡风墙系统及空冷岛

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB948562A (en) * 1961-07-29 1964-02-05 Happel Gmbh An improved air-cooled heat exchanger
US3138941A (en) * 1963-06-05 1964-06-30 Westinghouse Electric Corp Controls for refrigeration systems having air cooled condensers
GB1075462A (en) * 1964-03-11 1967-07-12 English Electric Co Ltd Dry cooling towers
US3466889A (en) * 1967-11-24 1969-09-16 Chrysler Corp Damper control for refrigeration systems
DE1962061C3 (de) * 1969-12-11 1979-05-10 Kraftwerk Union Ag, 4330 Muelheim Luftkondensationsanlage
DE2431851A1 (de) * 1973-07-02 1975-01-23 Marley Co Trockener querstrom-kuehlturm
US3939906A (en) * 1973-12-28 1976-02-24 The Lummus Company Air cooled exchanger
DE3006357A1 (de) * 1980-02-20 1981-08-27 Wintershall Ag, 3100 Celle Verfahren zum betreiben luftgekuehlter kondensatoren
DE3421200A1 (de) * 1983-07-12 1985-01-24 Balcke-Dürr AG, 4030 Ratingen Zwangsbelueftete kondensationsanlage
DE3325054A1 (de) * 1983-07-12 1985-01-24 Balcke-Dürr AG, 4030 Ratingen Zwangsbelueftete kondensationsanlage
CN85101371A (zh) * 1985-04-01 1987-01-10 海蒙·索贝尔公司 强力通风气冷式冷凝器
US5042574A (en) * 1989-09-12 1991-08-27 Modine Manufacturing Company Finned assembly for heat exchangers
US5181395A (en) * 1991-03-26 1993-01-26 Donald Carpenter Condenser assembly
US6128905A (en) * 1998-11-13 2000-10-10 Pacificorp Back pressure optimizer
DE10323791A1 (de) * 2003-05-23 2004-12-09 Gea Energietechnik Gmbh Luftbeaufschlagter Trockenkühler zum Kondensieren von Wasserdampf

Also Published As

Publication number Publication date
ES2309965T3 (es) 2008-12-16
TNSN07344A1 (en) 2008-12-31
US20080196435A1 (en) 2008-08-21
CN101091098A (zh) 2007-12-19
DE102005024155B4 (de) 2009-09-03
CN100580361C (zh) 2010-01-13
AP2007004006A0 (en) 2007-06-30
MA29230B1 (fr) 2008-02-01
AU2006251721B2 (en) 2008-10-30
EP1886084A1 (de) 2008-02-13
MX2007005843A (es) 2007-07-04
ATE404837T1 (de) 2008-08-15
AU2006251721A1 (en) 2006-11-30
ZA200710041B (en) 2008-11-26
EP1886084B1 (de) 2008-08-13
DE502006001347D1 (de) 2008-09-25
DE102005024155A1 (de) 2006-11-30
WO2006125420A1 (de) 2006-11-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2347995C1 (ru) Конденсационная установка
KR101631393B1 (ko) 다단압 복수기 및 이것을 구비한 증기 터빈 플랜트
KR102251473B1 (ko) 습식 냉각 탑을 위한 에어-투-에어 열 교환기 우회 장치 및 방법
US8434746B2 (en) Induced draft cooling tower
EP3306247B1 (en) Air-water heat exchanger structure and method for controlling and enhancing the operation thereof
KR100834903B1 (ko) 백연감쇄 흡입통풍식냉각탑
CN102427874B (zh) 自然通风型气冷式蒸汽冷凝器及其方法
KR100881163B1 (ko) 백연 저감용 공기분배기가 구비된 냉각탑
US8162042B2 (en) Energy recovery ventilator with condensate feedback
JP6559799B2 (ja) スイッチキャビネット内部に受け入れられた空気を冷却する冷却ユニットおよび対応するスイッチギアキャビネット組立体
US9605905B2 (en) Air-to-air counter-flow heat exchanger
US10908658B2 (en) System and method for cooling computing devices within a facility
US8776545B2 (en) Heat exchanger cooled by air fitted with a rigid panel forming a windscreen
KR20140053048A (ko) 백연과 동력을 저감하는 고효율 냉각탑 및 그 제어방법
US20160161187A1 (en) Liquid distribution system for a fluid cooler
KR100834902B1 (ko) 백연감쇄 압입통풍식냉각탑
JP6253513B2 (ja) 空気調和機の室内ユニット
US20100184365A1 (en) Air curtain with a main air stream and an auxiliary air stream, and a device and method for producing the same
KR102142280B1 (ko) 냉각탑
KR100730295B1 (ko) 냉각탑
US10684076B2 (en) Air conditioning tower
US9470425B1 (en) Dehumidifier
CN207082759U (zh) 一种开关柜
KR101340172B1 (ko) 냉각탑
KR101626024B1 (ko) 공기열원을 이용한 냉각탑 백연방지장치