RU2391142C1 - Форсунка кочетова для систем испарительного охлаждения воды - Google Patents

Форсунка кочетова для систем испарительного охлаждения воды Download PDF

Info

Publication number
RU2391142C1
RU2391142C1 RU2009116155/12A RU2009116155A RU2391142C1 RU 2391142 C1 RU2391142 C1 RU 2391142C1 RU 2009116155/12 A RU2009116155/12 A RU 2009116155/12A RU 2009116155 A RU2009116155 A RU 2009116155A RU 2391142 C1 RU2391142 C1 RU 2391142C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nozzle
axis
systems
hole
water
Prior art date
Application number
RU2009116155/12A
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Савельевич Кочетов (RU)
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 RU2009116155/12A priority Critical patent/RU2391142C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2391142C1 publication Critical patent/RU2391142C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Nozzles (AREA)

Abstract

Изобретение относится к форсункам, в частности для градирен и систем кондиционирования воздуха, и может быть использовано на тепловых электрических станциях для охлаждения оборотной воды и в системах искусственного микроклимата. Технический результат - повышение производительности работы. Это достигается тем, что в форсунке для систем испарительного охлаждения воды корпус выполнен полым, осесимметричным. Ось корпуса перпендикулярна оси отверстия трубы коллектора. По форме корпус выполнен в виде тела вращения, образованного кривой второго порядка, в виде усеченного эллипсоида или параболоида вращения. Со стороны проточного отверстия трубы коллектора в форсунке установлен спрямляющий элемент, выполненный в виде кольца, имеющего центральную втулку. С втулкой жестко соединены радиально расположенные по крайней мере три лопасти, соединенные с корпусом форсунки. Корпус выполнен с двумя противоположно расположенными перпендикулярно оси форсунки уступами. Посредством уступов через хомуты с замками форсунка закреплена на коллекторе. В нижней части корпуса форсунки выполнено коническое дроссельное отверстие, соединенное с камерой смешения, которая расположена между дроссельным отверстием и спрямляющим элементом. На внутренней поверхности камеры смешения имеются винтообразные канавки, которые образованы токарной обработкой по копиру или получены литьевым способом. 3 ил.

Description

Изобретение относится к форсункам, в частности для градирен и систем кондиционирования воздуха, и может быть использовано на тепловых электрических станциях для охлаждения оборотной воды и в системах искусственного микроклимата.
Наиболее близким техническим решением к заявляемому объекту является форсунка для систем испарительного охлаждения воды, состоящая из корпуса, закрепленного на коллекторе, и дроссельного отверстия с камерой, по а.с. СССР №435442, С02В 1/10 от 04.07.72 г. (прототип).
Недостатком форсунки является сравнительно невысокая эффективность из-за невысокой степени распыла жидкости форсунками и неэкономичность из-за перерасхода воды за счет отсутствия пластинчатого оросителя и каплеуловителя.
Технический результат - повышение производительности работы.
Это достигается тем, что в форсунке для систем испарительного охлаждения воды, состоящей из корпуса, закрепленного на коллекторе, и дроссельного отверстия с камерой, корпус 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, которые образованы токарной обработкой по копиру или получены литьевым способом, при этом диапазон давлений находится в оптимальном интервале величин: от 1,2 до 7,0 метров водяного столба, при этом расход воды через форсунку (м3/ч) определяется по следующей формуле:
GW=2,245·√H,
где Н - напор воды перед форсункой (м вод. ст.).
На фиг.1 изображена схема пленочной вентиляторной градирни, на фиг.2 - общий вид форсунки для распыливания жидкости, на фиг.3-график производительности форсунки, т.е. зависимость расхода воды через форсунку от напора воды перед форсункой.
Компактная пленочная вентиляторная градирня (фиг.1) представляет из себя испарительную градирню открытого типа и при весьма умеренном энергопотреблении обеспечивают приготовление воды, используемой в целях охлаждения с температурой на 5°С ниже температуры наружного воздуха по сухому термометру. Градирня состоит из двух частей: верхней части, состоящей из корпуса 1, в нижней части которого находится ороситель 3, в верхней - каплеотделитель 4, а между ними расположены коллекторы 5 разбрызгивающего устройства с цельнофакельными форсунками (фиг.2). В нижней части градирни расположен бак-водосборник 2 для сбора охлаждаемой воды с установленными на нем вентилятором 6.
Коллектор 5 разбрызгивающего устройства имеет проточное отверстие 7 и расположен в верхней части корпуса 1 с цельнофакельными форсунками (фиг.2). Каждая из форсунок выполнена в виде полого осесимметричного корпуса 8, ось которого перпендикулярна оси отверстия коллектора, а по форме корпус выполнен в виде тела вращения, образованного кривой второго порядка, например сферическим, в виде усеченного эллипсоида или параболоида вращения и др. Со стороны проточного отверстия 7 трубы коллектора 5 в форсунке установлен спрямляющий элемент 12, который демпфирует турбулентность потока жидкости, идущей от коллектора 5 к форсунке. Спрямляющий элемент выполнен в виде кольца, имеющего центральную втулку 12, с которой жестко соединены радиально расположенные, по крайней мере, три лопасти 13, соединенные с корпусом 8 форсунки. Корпус 8 выполнен с двумя противоположно расположенными перпендикулярно оси форсунки уступами 11, посредством которых через хомуты 9 с замками 10 форсунка закрепляется на коллекторе 5. В нижней части корпуса 8 форсунки выполнено коническое калиброванное дроссельное отверстие 15, соединенное с камерой смешения 14, которая расположена между отверстием 15 и спрямляющим элементом 12. Камера смешения 14 предназначена для образования вихревого турбулентного потока, формировавшегося на выходе из отверстия 15 форсунки. Для этой цели на внутренней поверхности камеры смешения имеются винтообразные канавки (не показаны), которые могут быть образованы токарной обработкой по копиру или получены литьевым способом. В результате этого на выходе из форсунки образуется мелкодисперсный и равномерный факел распыла жидкости. Расходная характеристика форсунки представлена на фиг.3. Рекомендуемый диапазон давлений для цельнофакельной форсунки от 1,2 до 7,0 метров водяного столба. При данном диапазоне давлений обеспечивается полное раскрытие и заполнение факела форсунки капельной влагой.
Форсунка разбрызгивающего устройства работает следующим образом.
Жидкость под давлением поступает со стороны проточного отверстия 7 коллектора 5 в форсунку и встречает на своем пути спрямляющий элемент 12, который демпфирует турбулентность потока жидкости, идущей от коллектора 5 к форсунке. Камера смешения 14 предназначена для образования вихревого турбулентного потока, формировавшегося на выходе из отверстия 15 форсунки. Для этой цели на внутренней поверхности камеры смешения имеются винтообразные канавки (не показаны), в результате чего на выходе из форсунки образуется мелкодисперсный и равномерный факел распыла жидкости. Расходная характеристика форсунки представлена на фиг.3. Расход воды через форсунку (м3/ч) определяется по следующей формуле:
GW=2,245·√H,
где Н - напор воды перед форсункой (м вод. ст.).
Рекомендуемый диапазон давлений для цельнофакельной форсунки от 1,2 до 7,0 метров водяного столба (фиг.3). При данном диапазоне давлений обеспечивается полное раскрытие и заполнение факела форсунки капельной влагой. При давлении ниже указанного раскрытие факела не происходит, а при давлениях выше рекомендуемого может наблюдаться повышение капельного уноса воды. Превышение давления перед форсунками обычно свидетельствует о их засорении и необходимости их очистки.

Claims (1)

  1. Форсунка для систем испарительного охлаждения воды, состоящая из корпуса, закрепленного на коллекторе, и дроссельного отверстия с камерой, отличающаяся тем, что корпус выполнен полым, осесимметричным, ось которого перпендикулярна оси отверстия трубы коллектора, а по форме корпус выполнен в виде тела вращения, образованного кривой второго порядка, 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 закреплена 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, которые образованы токарной обработкой по копиру или получены литьевым способом, при этом диапазон давлений находится в оптимальном интервале величин: от 1,2 до 7,0 м вод.ст., при этом расход воды через форсунку (м3/ч) определяется по следующей формуле:
    GW=2,245·√H,
    где Н - напор воды перед форсункой, м вод.ст.
RU2009116155/12A 2009-04-29 2009-04-29 Форсунка кочетова для систем испарительного охлаждения воды RU2391142C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009116155/12A RU2391142C1 (ru) 2009-04-29 2009-04-29 Форсунка кочетова для систем испарительного охлаждения воды

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009116155/12A RU2391142C1 (ru) 2009-04-29 2009-04-29 Форсунка кочетова для систем испарительного охлаждения воды

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2391142C1 true RU2391142C1 (ru) 2010-06-10

Family

ID=42681429

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009116155/12A RU2391142C1 (ru) 2009-04-29 2009-04-29 Форсунка кочетова для систем испарительного охлаждения воды

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2391142C1 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2450213C2 (ru) * 2010-08-20 2012-05-10 Олег Савельевич Кочетов Устройство для тепловлажностной обработки воздуха
RU2452901C2 (ru) * 2010-08-20 2012-06-10 Олег Савельевич Кочетов Система кондиционирования воздуха с комбинированным косвенным охлаждением
RU2452900C2 (ru) * 2010-08-20 2012-06-10 Олег Савельевич Кочетов Прямоточная многозональная система кондиционирования
RU2453774C2 (ru) * 2010-08-20 2012-06-20 Олег Савельевич Кочетов Система кондиционирования с теплообменными аппаратами
WO2014083462A1 (en) * 2012-11-28 2014-06-05 CoolFactor, LLC Intermixing assembly evaporative air conditioner system
US11684937B2 (en) 2018-04-01 2023-06-27 Graco Minnesota Inc. Spray gun and components for spraying paints and other coatings

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2450213C2 (ru) * 2010-08-20 2012-05-10 Олег Савельевич Кочетов Устройство для тепловлажностной обработки воздуха
RU2452901C2 (ru) * 2010-08-20 2012-06-10 Олег Савельевич Кочетов Система кондиционирования воздуха с комбинированным косвенным охлаждением
RU2452900C2 (ru) * 2010-08-20 2012-06-10 Олег Савельевич Кочетов Прямоточная многозональная система кондиционирования
RU2453774C2 (ru) * 2010-08-20 2012-06-20 Олег Савельевич Кочетов Система кондиционирования с теплообменными аппаратами
WO2014083462A1 (en) * 2012-11-28 2014-06-05 CoolFactor, LLC Intermixing assembly evaporative air conditioner system
US9138761B2 (en) 2012-11-28 2015-09-22 CoolFactor, LLC Intermixing assembly evaporative air conditioner system
US11684937B2 (en) 2018-04-01 2023-06-27 Graco Minnesota Inc. Spray gun and components for spraying paints and other coatings

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2391142C1 (ru) Форсунка кочетова для систем испарительного охлаждения воды
RU2388518C1 (ru) Устройство для очистки и утилизации отходящих дымовых газов
RU2610629C1 (ru) Комбинированная градирня с рациональной системой оборотного водоснабжения
RU2488059C2 (ru) Способ кочетова испарительного охлаждения воды
RU2489662C2 (ru) Градирня вентиляторная
RU2610031C1 (ru) Энергосберегающий гидрокалорифер
RU2473032C2 (ru) Вентиляторная градирня кочетова
RU2453774C2 (ru) Система кондиционирования с теплообменными аппаратами
RU2409797C1 (ru) Градирня
RU2511851C1 (ru) Комбинированная градирня с рациональной системой оборотного водоснабжения
RU2432197C1 (ru) Устройство для очистки и утилизации отходящих дымовых газов
RU2624073C1 (ru) Комбинированная градирня с рациональной системой оборотного водоснабжения
RU2432539C1 (ru) Система оборотного водоснабжения
RU2528223C1 (ru) Комбинированная градирня с рациональной системой оборотного водоснабжения
RU2435103C1 (ru) Золоуловитель с вихревыми форсунками
RU2493521C1 (ru) Система кочетова оборотного водоснабжения
RU2431099C1 (ru) Система кочетова оборотного водоснабжения
RU2388519C1 (ru) Гидрозолоуловитель-теплоутилизатор
RU2537866C1 (ru) Устройство кочетова для очистки и утилизации отходящих дымовых газов
RU2347997C1 (ru) Градирня типа импульс 7
RU2350870C1 (ru) Градирня
RU2645360C1 (ru) Гидрозолоуловитель-теплоутилизатор
RU2452901C2 (ru) Система кондиционирования воздуха с комбинированным косвенным охлаждением
RU2671697C1 (ru) Утилизатор тепла с кипящим слоем
RU2436014C1 (ru) Гидрозолоуловитель-теплоутилизатор