RU2425313C2 - Вентиляторная градирня - Google Patents

Вентиляторная градирня Download PDF

Info

Publication number
RU2425313C2
RU2425313C2 RU2009137566/06A RU2009137566A RU2425313C2 RU 2425313 C2 RU2425313 C2 RU 2425313C2 RU 2009137566/06 A RU2009137566/06 A RU 2009137566/06A RU 2009137566 A RU2009137566 A RU 2009137566A RU 2425313 C2 RU2425313 C2 RU 2425313C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cooling tower
lower water
nozzles
tower
warm water
Prior art date
Application number
RU2009137566/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009137566A (ru
Inventor
Семен Исаакович Вайнштейн (RU)
Семен Исаакович Вайнштейн
Александр Сергеевич Пушнов (RU)
Александр Сергеевич Пушнов
Анатолий Павлович Севастьянов (RU)
Анатолий Павлович Севастьянов
Анна Николаевна Головина (RU)
Анна Николаевна Головина
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет инженерной экологии"
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет инженерной экологии" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет инженерной экологии"
Priority to RU2009137566/06A priority Critical patent/RU2425313C2/ru
Publication of RU2009137566A publication Critical patent/RU2009137566A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2425313C2 publication Critical patent/RU2425313C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)

Abstract

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано для охлаждения оборотной воды. Вентиляторная градирня содержит корпус с окнами для подвода воздуха, внутри которого установлены ороситель и водораспределитель, трубопровод подвода теплой воды, поддон, теплообменник и нижний водораздающий коллектор антиобледенительной системы, расположенный над поддоном, рекуперативный теплообменник установлен вне корпуса градирни и подключен к системе дополнительного подогрева части теплой воды, подаваемой в нижний водораздающий коллектор, а сама система дополнительного подогрева теплой воды включает тепловой насос и подземный аккумулятор тепла. Нижний водораздающий коллектор расположен коаксиально корпусу градирни и снабжен соплами, ориентированными внутрь градирни на нижнюю периферийную часть оросителя под углом α=45-65° к вертикальной плоскости. Сопла нижнего водораздающего коллектора снабжены насадками с щелевидными отверстиями. Изобретение позволяет увеличить надежность работы вентиляторной градирни в зимний период эксплуатации за счет уменьшения обледенения в периферийной части градирни вблизи входных окон. 2 з.п. ф-лы, 10 ил.

Description

Изобретение относится к контактным аппаратам и может быть использовано для охлаждения оборотной воды в энергетике и на других промышленных предприятиях, например на электростанциях.
Известная вентиляторная градирня (SU 542083, МПК F28 с 1/00 от 05.01.1977 г.), содержащая корпус с воздуховходными окнами и ороситель с расположенными одна над другой последовательными по охлаждающей воде ступенями, а также воздухоотводящую трубу, причем воздуховходные окна расположены над первой и под второй ступенью охлаждения, а воздухоотводящая труба сообщена с пространством между ступенями.
Недостатками такой градирни является неравномерное распределение воздуха по сечению градирни и большая вероятность обледенения нижней части оросителя в зимних условиях.
Наиболее близкой к предлагаемому изобретению является вентиляторная градирня (SU 1332131 А1, МПК F28С 1/00 от 22.04.1986 г.), содержащая корпус с окнами для подвода воздуха, вентилятор, каплеуловитель, водораспределитель, ороситель и поддон, в котором расположен теплообменник с подводящим и отводящим патрубками, трубопровод подвода теплой воды, подключенный параллельно к водораспределителю, подводящему патрубку теплообменника.
Недостатком градирни является низкая надежность работы градирни в зимний период эксплуатации из-за обледенения периферийной части оросителя. В целом конструкция градирни является сложной в эксплуатации и громоздкой.
Надежность ее эксплуатации оказывается довольно низкой особенно в зимний период из-за опасности образования льда и возможного разрушения периферийной части оросителя, а также низкой температуры теплой воды в теплообменнике, расположенном в поддоне градирни.
Задача изобретения - увеличение надежности работы вентиляторной градирни в зимний период эксплуатации за счет уменьшения обледенения в периферийной части оросителя градирни вблизи входных окон.
Указанная задача достигается тем, что теплообменник установлен вне корпуса градирни и подключен к системе дополнительного подогрева части теплой воды, подаваемой в нижний водораздающий коллектор, а сама система дополнительного подогрева теплой воды включает тепловой насос и подземный аккумулятор тепла.
В соответствии с изобретением нижний водораздающий коллектор расположен коаксиально корпусу градирни и снабжен соплами, ориентированными внутрь градирни на нижнюю периферийную часть оросителя под углом α=45-65° к вертикальной плоскости.
В соответствии с изобретением сопла нижнего водораздающего коллектора антиобледенительной системы снабжены насадками с щелевидными отверстиями.
Благодаря установке теплообменника вне корпуса градирни и подключения его к системе дополнительного подогрева части теплой воды, подаваемой в нижний водораздающий коллектор, а сама система дополнительного подогрева теплой воды включает тепловой насос и подземный аккумулятор тепла, надежность работы вентиляторной градирни в зимний период эксплуатации увеличивается.
Благодаря тому, что нижний водораздающий коллектор расположен коаксиально корпусу градирни и снабжен соплами, ориентированными внутрь градирни на нижнюю периферийную часть оросителя под углом α=45-65° к вертикальной плоскости, оптимизируются условиями работы градирни в зимний период эксплуатации, а ее надежность работы также возрастает.
Благодаря тому, что сопла нижнего водораздающего коллектора антиобледенительной системы снабжены насадками с щелевидными отверстиями, надежность работы вентиляторной градирни в зимний период эксплуатации увеличивается за счет более быстрого разрушения наледи на нижней периферийной части оросителя.
Заявляемое устройство поясняется чертежами. На фиг.1 показан поперечный разрез секционной вентиляторной градирни. На фиг.2 представлена принципиальная технологическая схема теплового насоса системы дополнительного подогрева теплой воды заявляемого устройства. На фиг.3 показан план расположения нижнего водораздающего коллектора антиобледенительной системы градирни. План расположения сопл нижнего водораздающего коллектора показан на фиг 3, 4, 5 и 6. Насадок с щелевидными отверстиями показан на фиг.7 и 8.
На фиг.9 содержится иллюстрация работы теплового насоса в схеме подогрева теплой воды для нижнего водораздающего коллектора антиобледенительной системы.
Процесс изменения параметров хладагента - фреона в схеме теплового насоса показан на диаграмме фиг.10.
Вентиляторная градирня состоит из корпуса 1, входных окон для подвода воздуха 2, вентилятора 3 с электродвигателем 8, трубопровода подвода теплой воды 23, водораспределителя 4, блоков оросителя 5 каплеотбойников 9 и нижнего водораздающего коллектора 6 (фиг.1). Блоки оросителя представляют собой объемную регулярную структуру, выполненную, например, из вертикальных гофрированных пластин. Часть блоков оросителя расположена по периметру на периферии градирни, а остальные расположены в центральной ее части.
Принципиальная технологическая схема теплового насоса системы дополнительного подогрева теплой воды (фиг.2) включает в себя вентиляторную градирню 10, грунтовый теплообменник 11, испаритель 12, рекуперативный теплообменник 13, компрессор 14, конденсатор 15, компрессорную станцию 16, фильтр 17, насосы 18, емкости 19. Нижний водораздающий коллектор 6 выполнен коаксиально корпусу градирни 1 над поддоном 7 и включает в себя сопла 20, снабженные насадками 21 с щелевидными отверстиями 22 (фиг.7 и 8).
Предлагаемое устройство - вентиляторная градирня работает следующим образом. Нагретая у потребителя оборотной воды до температуры 40°С теплая вода поступает в градирню 10.
В зимний период эксплуатации при образовании наледи на нижней части периферийных оросителей вблизи входных окон градирни часть теплой воды, поступающей на охлаждение в градирню 10 с температурой 40°С, направляется на тепловой насос (фиг.2). Предусмотренный схемой парокомпрессионный тепловой насос работает следующим образом (см. схему на фиг.2). Теплота низкопотенциального источника - грунта отбирается при помощи подземного аккумулятора тепла - горизонтального грунтового теплообменника 11, по которому циркулирует водопроводная вода, воспринимается хладагентом (фреон-22) в испарителе 12 в процессе кипения (процесс д-е на диаграмме T-S фиг.10).
Образовавшийся насыщенный пар хладагента после рекуперативного теплообменника 13, в котором происходит его перегрев (процесс е-а), поступает в компрессор 14. Применение рекуперативного теплообменника в схеме теплового насоса, в схеме ТН, работающего на фреоне, позволяет повысить совершенство термодинамического цикла, что положительно сказывается на работоспособности компрессора. В компрессоре, потребляющем энергию извне, происходит сжатие пара (процесс а-б), в результате чего повышаются его температура и давление. При адиабатном сжатии (процесс а-б) энергозатраты меньше, чем в реальном необратимом процессе (фиг.9 и 10).
Из компрессора перегретый пар поступает в конденсатор, где происходит его конденсация при постоянном давлении за счет отдачи теплоты теплоносителю (процесс б-в). Затем рабочий агент поступает в трубки рекуперативного теплообменника, в межтрубном пространстве которого движется пар из испарителя. В результате происходит дальнейшее охлаждение жидкости (процесс в-г). После рекуперативного теплообменника хладагент поступает в дроссельное устройство, где дросселируется (процесс г-д) в область влажного пара до давления в испарителе. Далее цикл повторяется и таким образом осуществляется непрерывная циркуляция рабочего вещества.
Технологическая вода, поступающая из градирни в конденсатор с температурой 40°С, охлаждая и конденсируя фреон, забирает часть тепла, подогреваясь до температуры 63,3°С. Далее эта подогретая вода поступает в механический напорный фильтр 17, где фильтруется и далее поступает в нижний водораздающий коллектор 6, где через тангенциальные сопла 20 с насадками с щелевидными отверстиями 21 распыляется на периферийный ороситель вблизи входных окон 2, где образовалась наледь, разрушая ее. Вода, которая поступает в градирню для борьбы с наледью, поступает потом в бассейн градирни 7, а затем в емкости 19, откуда насосом 18, подается в оборотную систему и на подпитку градирни. Периодичность подпитки в среднем составляет 12 часов.
Пример №1.
Сопла нижнего водораздающего коллектора ориентированы внутрь секции вентиляторной градирни площадью орошения 12×12=144 м2 на нижнюю периферийную часть оросителя под углом α=45° к вертикальной плоскости. В этом случае происходит быстрое и эффективное разрушение наледи на периферийной части оросителя вблизи входных окон градирни.
Пример №2.
Сопла нижнего водораздающего коллектора ориентированы внутрь секции вентиляторной градирни площадью орошения F=144 м2 под углом α=65° к вертикальной плоскости. В этом случае обеспечивается более глубокое проникновение факела разбрызгиваемой нагретой воды по всей поверхности нижней части периферийных блоков оросителя и эффективное разрушение наледи.
Выполнение угла наклона сопел нижнего водораздающего коллектора в пределах от 45 до 65° является оптимальным. При величине угла α < 45° часть нижней поверхности периферийных блоков оросителей (до 20%) не смачивается факелом нагретой воды и наледь там не разрушается. При величине угла α > 65° часть факела теряет свою первоначальную скорость и не пробивает слой толстой наледи на нижней поверхности периферийных блоков оросителей.
Выполнение вентиляторной градирни с теплообменником, установленным вне корпуса градирни, и подключение его к системе дополнительного подогрева части теплой воды, подаваемой в нижний водораздающий коллектор, а также включение в систему дополнительного подогрева теплой воды теплового насоса и подземного аккумулятора тепла позволяет в целом увеличить надежность работы вентиляторной градирни в зимний период эксплуатации за счет уменьшения обледенения в периферийной части оросителя градирни.
Заявляемое экологически чистое устройство с использованием тепла грунта и теплового насоса в целом позволяет решить поставленную техническую задачу - надежно и эффективно обеспечить уменьшение обледенения в наиболее опасной периферийной зоне вблизи стенок корпуса градирни.
Выполненные расчеты показывают, что за счет использования тепла грунта, теплового насоса и всей совокупности остальных заявленных отличительных признаков предлагаемое устройство позволяет увеличить температуру оборотной воды, подаваемой в антиобледенительную систему с 40°С до 63,3°С, что увеличивает эффективность этой системы и сокращает необходимое время воздействия системы на наледь вплоть до полного снятия обледенения градирни.

Claims (3)

1. Вентиляторная градирня, содержащая корпус с окнами для подвода воздуха, внутри которого установлены ороситель и водораспределитель, трубопровод подвода теплой воды, поддон, теплообменник и нижний водораздающий коллектор антиобледенительной системы, расположенный над поддоном, отличающаяся тем, что рекуперативный теплообменник установлен вне корпуса градирни и подключен к системе дополнительного подогрева части теплой воды, подаваемой в нижний водораздающий коллектор, а сама система дополнительного подогрева теплой воды включает тепловой насос и подземный аккумулятор тепла.
2. Вентиляторная градирня по п.1, отличающаяся тем, что нижний водораздающий коллектор расположен коаксиально корпусу градирни и снабжен соплами, ориентированными внутрь градирни на нижнюю периферийную часть оросителя под углом α=45-65° к вертикальной плоскости.
3. Вентиляторная градирня по п.1, отличающаяся тем, что сопла нижнего водораздающего коллектора снабжены насадками с щелевидными отверстиями.
RU2009137566/06A 2009-10-12 2009-10-12 Вентиляторная градирня RU2425313C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009137566/06A RU2425313C2 (ru) 2009-10-12 2009-10-12 Вентиляторная градирня

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009137566/06A RU2425313C2 (ru) 2009-10-12 2009-10-12 Вентиляторная градирня

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009137566A RU2009137566A (ru) 2011-04-20
RU2425313C2 true RU2425313C2 (ru) 2011-07-27

Family

ID=44050910

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009137566/06A RU2425313C2 (ru) 2009-10-12 2009-10-12 Вентиляторная градирня

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2425313C2 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108759504A (zh) * 2018-06-14 2018-11-06 山东大学 一种喷嘴蒸发预冷的自然通风空冷塔及冷却方法
RU193734U1 (ru) * 2019-03-22 2019-11-12 Андрей Васильевич Макаров Устройство предотвращения льдообразования в башенной градирне
RU193755U1 (ru) * 2019-03-22 2019-11-13 Андрей Васильевич Макаров Устройство предотвращения льдообразования в вентиляторной градирне
WO2022064326A1 (en) * 2020-09-24 2022-03-31 William Jones Heat reclamation system within a cooling tower for a manufacturing facility

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106524508B (zh) * 2016-12-07 2023-10-13 长春柯宁科技有限公司 高温熔盐与水间歇换热装置的控制方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1208451A1 (ru) * 1982-12-15 1986-01-30 Всесоюзный научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт холодильной промышленности Градирн и способ ее работы
SU1262249A1 (ru) * 1985-04-30 1986-10-07 Gudtsov Ivan E Система оборотного водоснабжени
SU1332131A1 (ru) * 1986-04-22 1987-08-23 Предприятие П/Я М-5344 Градирн
RU2128318C1 (ru) * 1997-04-02 1999-03-27 Курский государственный технический университет Система оборотного водоснабжения
RU2307302C1 (ru) * 2006-05-18 2007-09-27 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение "Этерна" Вентиляторная градирня
JP2008309413A (ja) * 2007-06-15 2008-12-25 Hitachi Metals Ltd 密閉型冷却塔およびその排水方法

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1208451A1 (ru) * 1982-12-15 1986-01-30 Всесоюзный научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт холодильной промышленности Градирн и способ ее работы
SU1262249A1 (ru) * 1985-04-30 1986-10-07 Gudtsov Ivan E Система оборотного водоснабжени
SU1332131A1 (ru) * 1986-04-22 1987-08-23 Предприятие П/Я М-5344 Градирн
RU2128318C1 (ru) * 1997-04-02 1999-03-27 Курский государственный технический университет Система оборотного водоснабжения
RU2307302C1 (ru) * 2006-05-18 2007-09-27 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение "Этерна" Вентиляторная градирня
JP2008309413A (ja) * 2007-06-15 2008-12-25 Hitachi Metals Ltd 密閉型冷却塔およびその排水方法

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108759504A (zh) * 2018-06-14 2018-11-06 山东大学 一种喷嘴蒸发预冷的自然通风空冷塔及冷却方法
CN108759504B (zh) * 2018-06-14 2019-05-07 山东大学 一种喷嘴蒸发预冷的自然通风空冷塔及冷却方法
RU193734U1 (ru) * 2019-03-22 2019-11-12 Андрей Васильевич Макаров Устройство предотвращения льдообразования в башенной градирне
RU193755U1 (ru) * 2019-03-22 2019-11-13 Андрей Васильевич Макаров Устройство предотвращения льдообразования в вентиляторной градирне
WO2022064326A1 (en) * 2020-09-24 2022-03-31 William Jones Heat reclamation system within a cooling tower for a manufacturing facility
US12480666B2 (en) 2020-09-24 2025-11-25 William Jones Heat reclamation system within a cooling tower for a manufacturing facility

Also Published As

Publication number Publication date
RU2009137566A (ru) 2011-04-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20120198877A1 (en) Heat pump for heat source tower
RU2407970C1 (ru) Система оборотного водоснабжения (варианты)
CN203893703U (zh) 用于火电厂的蒸发冷却器闭式循环冷却水装置
CN101799220A (zh) 喷淋散热与热水融霜的空气源热泵
CN107537167A (zh) 蒸发浓缩结晶系统及蒸发处理方法
RU2486422C2 (ru) Система оборотного водоснабжения с применением градирен
CN201311041Y (zh) 一种风冷空调机组
RU2617040C1 (ru) Холодоаккумуляционная градирня
KR101151502B1 (ko) 응결수를 재활용하는 냉각시스템을 구비한 공조장치
CN217844261U (zh) 一种窗式空调
CN205261805U (zh) 基于分离式热管预冷的蒸发式冷凝装置
CN105525938B (zh) 一种矿用空气冷却设备及冷却方法
CN104457317A (zh) 立管间接加直接两级蒸发式冷却塔
RU2398170C1 (ru) Способ оборотного водоснабжения кочетова с применением градирен
CN200982780Y (zh) 水蒸汽压缩式二元冰真空制备装置
CN108759507A (zh) 一种填料双层布置的蒸发预冷进风空冷塔及其工作方法
CN102705928A (zh) 一种冰蓄冷蓄热空调
RU111269U1 (ru) Эжекционное устройство с водовоздушным теплообменником для охлаждения оборотной воды
CN205330711U (zh) 一种矿用空气冷却设备
CN111850213B (zh) 一体化节能高炉鼓风脱湿系统
CN204757725U (zh) 蒸发式冷凝器换热组件
CN203657167U (zh) 利用冷凝水冷却冷凝器的空调器
RU2527261C1 (ru) Тепловая электрическая станция кочетова
CN107525414A (zh) 一种高效散热工业循环冷却塔
CN213090524U (zh) 一种冷却塔的液体再分布结构

Legal Events

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

Effective date: 20141013