RU2431098C1 - Способ оборотного водоснабжения кочетова с применением градирен - Google Patents

Способ оборотного водоснабжения кочетова с применением градирен Download PDF

Info

Publication number
RU2431098C1
RU2431098C1 RU2010129608/06A RU2010129608A RU2431098C1 RU 2431098 C1 RU2431098 C1 RU 2431098C1 RU 2010129608/06 A RU2010129608/06 A RU 2010129608/06A RU 2010129608 A RU2010129608 A RU 2010129608A RU 2431098 C1 RU2431098 C1 RU 2431098C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
valve
cooling towers
case
nozzle
Prior art date
Application number
RU2010129608/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Савельевич Кочетов (RU)
Олег Савельевич Кочетов
Мария Олеговна Стареева (RU)
Мария Олеговна Стареева
Original Assignee
Олег Савельевич Кочетов
Мария Олеговна Стареева
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, Мария Олеговна Стареева filed Critical Олег Савельевич Кочетов
Priority to RU2010129608/06A priority Critical patent/RU2431098C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2431098C1 publication Critical patent/RU2431098C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к контактным охладителям, в частности к градирням, и может быть использовано на тепловых электрических станциях для охлаждения оборотной воды. Способ оборотного водоснабжения с применением градирен заключается 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 вт�

Description

Изобретение относится к контактным охладителям, в частности к градирням, и может быть использовано на тепловых электрических станциях для охлаждения оборотной воды.
Наиболее близким техническим решением к заявляемому объекту является решение по а.с. СССР №435442, С02В 1/10 от 04.07.72 г., включающее систему оборотного водоснабжения с применением градирен, соединенных между собой гидравлическими контурами приготовления и потребления воды (прототип).
Недостатком известного способа 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 градирни.
Это достигается тем, что в способе оборотного водоснабжения с применением градирен, заключающемся 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.
На фиг.1 изображена схема устройства для реализации предложенного способа - система оборотного водоснабжения с градирнями, имеющими раздельные гидравлические контуры приготовления и потребления воды, на фиг.2 - схема форсунки.
Система оборотного водоснабжения с градирнями, имеющими раздельные гидравлические контуры приготовления и потребления воды (фиг.1) включает в себя корпус 1 градирни (возможен вариант с несколькими параллельно соединенными градирнями - на чертеже не показано), в нижней части которой расположены, по крайней мере, два бака для сбора воды: бак 2 и бак 12 с системой подпитки 3 воды, затрачиваемой на испарение. Баки 2 и 12 (емкости) соединены между собой компенсационной трубой, обеспечивающей гидравлическую независимость контуров приготовления рабочей воды и ее потребления.
Бак 2 соединен с насосом 6, который подает охлажденную в градирне воду потребителю 8. На участке между насосом 6 и потребителем 8 установлена система контроля гидравлического сопротивления системы, состоящая из манометра 9 и вентиля 10. После нагрева воды в потребителе 8 она снова поступает через вентиль 11 по трубопроводу 4 во второй бак 12, из которого нагретая вода насосом 13 через фильтр 7 и вентиль 17 подается по трубопроводу 14 в коллектор 5 с форсунками, размещенными в верхней части корпуса градирни.
Вода охлаждается встречным потоком воздуха, поступающего противотоком снизу, и цикл тепломассообменного процесса повторяется. На участке между фильтром 7 и вентилем 17 установлена система контроля гидравлического сопротивления фильтра 7, состоящая из манометра 16 и вентиля 15.
Форсунка 5 для распыливания жидкостей расположена на коллекторе 14, имеющем проточное отверстие 18. Каждая из форсунок (фиг.2) выполнена в виде полого, осесимметричного корпуса 19, ось которого перпендикулярна оси коллектора 14, 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 18 трубопровода в форсунке установлен спрямляющий элемент 23, который демпфирует турбулентность потока жидкости, идущей от трубопровода к форсунке. Спрямляющий элемент выполнен в виде кольца, имеющего центральную втулку 23, с которой жестко соединены радиально расположенные, по крайней мере, три лопасти 24, соединенные с корпусом 19 форсунки. Корпус 19 выполнен с двумя, противоположно расположенными, перпендикулярно оси форсунки, уступами 22, посредством которых через хомуты 20 с замками 21 форсунка закрепляется на коллекторе 14. В нижней части корпуса 19 форсунки выполнено коническое калиброванное дроссельное отверстие 26, соединенное с камерой смешения 25, которая расположена между отверстием 26 и спрямляющим элементом. Камера смешения 25 предназначена для образования вихревого турбулентного потока, формировавшегося на выходе из отверстия 26 форсунки. Для этой цели на внутренней поверхности камеры смешения имеются винтообразные канавки (на чертеже не показано), 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.
Способ оборотного водоснабжения с применением градирен осуществляют следующим образом.
Эффект охлаждения в градирне достигают за счет испарения 1% циркулирующей через градирню воды, которая разбрызгивается форсунками 5 и в виде пленки стекает в бак через сложную систему каналов оросителя навстречу потоку охлаждающего воздуха, нагнетаемого вентиляторами (на чертеже не показано). Эффективный каплеотделитель позволяет снизить потери воды в результате капельного уноса. Количество капельной влаги, уносимое потоком воздуха, зависит от плотности орошения и при максимальном значении 25 м3/(час·м2) не превышает 0,1% от величины объемного расхода охлаждаемой воды через градирню.
Одним из важных моментов для наиболее эффективного использования градирен в водооборотной системе является оптимальный выбор схемы гидравлических контуров подключения. Схемы гидравлических контуров могут различаться в зависимости от количества градирен, используемых в одном контуре, а также от характера потребителя. Диапазон регулирования производительности градирни определяется характером потребителя. В области промышленного строительства, особенно когда расход воды, циркулирующий через охладитель потребителя, заметно меньше расхода воды, циркулирующего через градирни, применяется схема, приведенная на чертеже. Здесь обратная вода, поступающая от потребителей 8, отстаивается в накопительных (емкостях) баках 2 и 12, объем которых рассчитывается примерно на 5-10 минут работы установки. Из нее насос 13 (насосы) контура приготовления рабочей жидкости откачивает воду на испарительные градирни 1. Из градирни охлажденная вода поступает в аналогичную ванну (бак). Основная отличительная черта такой схемы -гидравлическая независимость контуров приготовления рабочей воды и потребления, обеспечиваемая наличием компенсационной трубы между емкостями (баками). Может использоваться также и одна емкость с перегородкой, обеспечивающей перелив между ее частями. Вследствие этого совершенно не обязательно постоянно регулировать мощность градирен в соответствии с требованиями пользователя. Вентиляторы градирен могут работать в режиме просто "Вкл/Выкл". Кроме этого, каждая такая градирня работает всегда с полной нагрузкой и обеспечивает максимально возможное охлаждение воды для данных погодных условий. Обе схемы не чувствительны к заморозкам, поскольку градирни полностью дренируются в накопительные емкости, устанавливаемые в помещении, либо расположенные под землей.
Форсунка разбрызгивающего устройства работает следующим образом.
Жидкость под давлением поступает со стороны проточного отверстия 18 коллектора 14 в форсунку и встречает на своем пути спрямляющий элемент 23, который демпфирует турбулентность потока жидкости, идущей от коллектора к форсунке. Камера смешения 25 предназначена для образования вихревого турбулентного потока, формировавшегося на выходе из отверстия 26 форсунки, в результате чего на выходе из форсунки образуется мелкодисперсный и равномерный факел распыла жидкости. Форсунка проста в изготовлении и обслуживании.

Claims (1)

  1. Способ оборотного водоснабжения с применением градирен, заключающийся в том, что соединяют между собой гидравлическими контурами приготовления и потребления воды несколько градирен, отличающийся тем, что 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.
RU2010129608/06A 2010-07-19 2010-07-19 Способ оборотного водоснабжения кочетова с применением градирен RU2431098C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010129608/06A RU2431098C1 (ru) 2010-07-19 2010-07-19 Способ оборотного водоснабжения кочетова с применением градирен

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010129608/06A RU2431098C1 (ru) 2010-07-19 2010-07-19 Способ оборотного водоснабжения кочетова с применением градирен

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2431098C1 true RU2431098C1 (ru) 2011-10-10

Family

ID=44805132

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010129608/06A RU2431098C1 (ru) 2010-07-19 2010-07-19 Способ оборотного водоснабжения кочетова с применением градирен

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2431098C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2548700C1 (ru) * 2013-10-31 2015-04-20 Олег Савельевич Кочетов Способ оборотного водоснабжения кочетова с применением градирен

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2548700C1 (ru) * 2013-10-31 2015-04-20 Олег Савельевич Кочетов Способ оборотного водоснабжения кочетова с применением градирен

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2407970C1 (ru) Система оборотного водоснабжения (варианты)
RU2535294C1 (ru) Градирня вентиляторная кочетова
RU2486422C2 (ru) Система оборотного водоснабжения с применением градирен
RU2432539C1 (ru) Система оборотного водоснабжения
RU2398170C1 (ru) Способ оборотного водоснабжения кочетова с применением градирен
RU2445563C1 (ru) Комбинированная градирня с рациональной системой оборотного водоснабжения
RU2610629C1 (ru) Комбинированная градирня с рациональной системой оборотного водоснабжения
RU2391142C1 (ru) Форсунка кочетова для систем испарительного охлаждения воды
RU2488059C2 (ru) Способ кочетова испарительного охлаждения воды
RU2489662C2 (ru) Градирня вентиляторная
RU2431098C1 (ru) Способ оборотного водоснабжения кочетова с применением градирен
RU2537992C1 (ru) Вентиляторная градирня кочетова
CN206235183U (zh) 一种冷冻机冷却系统
RU2493520C1 (ru) Система оборотного водоснабжения
RU2431099C1 (ru) Система кочетова оборотного водоснабжения
RU2624073C1 (ru) Комбинированная градирня с рациональной системой оборотного водоснабжения
RU2514967C1 (ru) Вентиляторная градирня
RU2669226C1 (ru) Комбинированная градирня
RU2493521C1 (ru) Система кочетова оборотного водоснабжения
RU2667218C1 (ru) Система оборотного водоснабжения с градирнями, имеющими раздельные гидравлические контуры приготовления и потребления воды
RU2455603C1 (ru) Вентиляторная градирня кочетова
RU2484399C2 (ru) Система оборотного водоснабжения
RU2548700C1 (ru) Способ оборотного водоснабжения кочетова с применением градирен
RU2667215C1 (ru) Система оборотного водоснабжения
RU2388519C1 (ru) Гидрозолоуловитель-теплоутилизатор