RU2432539C1 - Система оборотного водоснабжения - Google Patents

Система оборотного водоснабжения Download PDF

Info

Publication number
RU2432539C1
RU2432539C1 RU2010129598/06A RU2010129598A RU2432539C1 RU 2432539 C1 RU2432539 C1 RU 2432539C1 RU 2010129598/06 A RU2010129598/06 A RU 2010129598/06A RU 2010129598 A RU2010129598 A RU 2010129598A RU 2432539 C1 RU2432539 C1 RU 2432539C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nozzle
water
valve
manifold
filter
Prior art date
Application number
RU2010129598/06A
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 RU2010129598/06A priority Critical patent/RU2432539C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2432539C1 publication Critical patent/RU2432539C1/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к контактным охладителям, в частности к градирням, и может быть использовано на тепловых электрических станциях для охлаждения оборотной воды. Система оборотного водоснабжения с применением градирен содержит градирни, соединенные между собой гидравлическими контурами приготовления и потребления воды, градирни имеют раздельные гидравлические контуры приготовления и потребления воды, содержащий корпус, в нижней части которого расположены, по крайней мере, два бака для сбора воды, которые соединены между собой компенсационной трубой, обеспечивающей гидравлическую независимость контуров приготовления рабочей воды и ее потребления, при этом один бак соединен с насосом, который подает охлажденную в градирне воду потребителю, которая снова поступает через вентиль по трубопроводу во второй бак, из которого нагретая вода насосом через фильтр и вентиль подается по трубопроводу в коллектор с форсунками, размещенными в верхней части корпуса градирни, а на участке между фильтром и вентилем установлена система контроля гидравлического сопротивления фильтра, состоящая 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 рас�

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 система оборотного водоснабжения с применением градирен содержит градирни, соединенные между собой гидравлическими контурами приготовления и потребления воды. Согласно изобретению градирни имеют раздельные гидравлические контуры приготовления и потребления воды, содержащие корпус, в нижней части которого расположены, по крайней мере, два бака для сбора воды, которые соединены между собой компенсационной трубой, обеспечивающей гидравлическую независимость контуров приготовления рабочей воды и ее потребления, при этом один бак соединен с насосом, который подает охлажденную в градирне воду потребителю, которая снова поступает через вентиль по трубопроводу во второй бак, из которого нагретая вода насосом через фильтр и вентиль подается по трубопроводу в коллектор с форсунками, размещенными в верхней части корпуса градирни, а на участке между фильтром и вентилем установлена система контроля гидравлического сопротивления фильтра, состоящая 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.
На фиг.1 изображена схема системы 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 коллектору 14 в форсунки 5, размещенные 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, имеющего 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.
Система оборотного водоснабжения с применением градирен работает следующим образом.
Эффект охлаждения в градирне достигается 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. Самый простой гидравлический контур отдельной градирни, используемый для одного участка обслуживания, приведен на фиг.1. Вода из градирни 1 поступает в бак 2, откуда циркуляционным насосом 6 подается потребителю 8 и далее в градирню 1. 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 откачивают 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.
В зимнее время эксплуатация градирен может усложняться из-за обмерзания их конструкций, особенно это относится к градирням, расположенным в суровых климатических условиях. Обмерзание градирен может привести к аварийному состоянию, вызывая деформации и обрушение оросителя из-за дополнительных нагрузок от образовавшегося на нем льда. Поэтому в зимний период не следует допускать колебаний тепловой и гидравлической нагрузок, необходимо обеспечивать равномерное распределение охлаждаемой воды по площади оросителя и не допускать понижения плотности орошения на отдельных участках.

Claims (1)

  1. Система оборотного водоснабжения с применением градирен, содержащая градирни, соединенные между собой гидравлическими контурами приготовления и потребления воды, отличающаяся тем, что градирни имеют раздельные гидравлические контуры приготовления и потребления воды, содержащие корпус, в нижней части которого расположены, по крайней мере, два бака для сбора воды, которые соединены между собой компенсационной трубой, обеспечивающей гидравлическую независимость контуров приготовления рабочей воды и ее потребления, при этом один бак соединен с насосом, который подает охлажденную в градирне воду потребителю, которая снова поступает через вентиль по трубопроводу во второй бак, из которого нагретая вода насосом через фильтр и вентиль подается по трубопроводу в коллектор с форсунками, размещенными в верхней части корпуса градирни, а на участке между фильтром и вентилем установлена система контроля гидравлического сопротивления фильтра, состоящая 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.
RU2010129598/06A 2010-07-19 2010-07-19 Система оборотного водоснабжения RU2432539C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010129598/06A RU2432539C1 (ru) 2010-07-19 2010-07-19 Система оборотного водоснабжения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010129598/06A RU2432539C1 (ru) 2010-07-19 2010-07-19 Система оборотного водоснабжения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2432539C1 true RU2432539C1 (ru) 2011-10-27

Family

ID=44998153

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010129598/06A RU2432539C1 (ru) 2010-07-19 2010-07-19 Система оборотного водоснабжения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2432539C1 (ru)

Cited By (3)

* 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
RU2667218C1 (ru) * 2017-12-21 2018-09-17 Олег Савельевич Кочетов Система оборотного водоснабжения с градирнями, имеющими раздельные гидравлические контуры приготовления и потребления воды
RU2667219C1 (ru) * 2017-12-21 2018-09-17 Олег Савельевич Кочетов Система оборотного водоснабжения

Cited By (3)

* 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
RU2667218C1 (ru) * 2017-12-21 2018-09-17 Олег Савельевич Кочетов Система оборотного водоснабжения с градирнями, имеющими раздельные гидравлические контуры приготовления и потребления воды
RU2667219C1 (ru) * 2017-12-21 2018-09-17 Олег Савельевич Кочетов Система оборотного водоснабжения

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2407970C1 (ru) Система оборотного водоснабжения (варианты)
RU2535294C1 (ru) Градирня вентиляторная кочетова
RU2432539C1 (ru) Система оборотного водоснабжения
RU2486422C2 (ru) Система оборотного водоснабжения с применением градирен
RU2398170C1 (ru) Способ оборотного водоснабжения кочетова с применением градирен
RU2469196C1 (ru) Тепловая электростанция
RU2391142C1 (ru) Форсунка кочетова для систем испарительного охлаждения воды
RU2488059C2 (ru) Способ кочетова испарительного охлаждения воды
RU2610629C1 (ru) Комбинированная градирня с рациональной системой оборотного водоснабжения
RU2537992C1 (ru) Вентиляторная градирня кочетова
RU2489662C2 (ru) Градирня вентиляторная
CN206235183U (zh) 一种冷冻机冷却系统
RU2493520C1 (ru) Система оборотного водоснабжения
RU2431098C1 (ru) Способ оборотного водоснабжения кочетова с применением градирен
RU2514967C1 (ru) Вентиляторная градирня
RU2431099C1 (ru) Система кочетова оборотного водоснабжения
RU2669226C1 (ru) Комбинированная градирня
RU2455603C1 (ru) Вентиляторная градирня кочетова
RU2484399C2 (ru) Система оборотного водоснабжения
RU2624073C1 (ru) Комбинированная градирня с рациональной системой оборотного водоснабжения
RU2667218C1 (ru) Система оборотного водоснабжения с градирнями, имеющими раздельные гидравлические контуры приготовления и потребления воды
RU2493521C1 (ru) Система кочетова оборотного водоснабжения
RU2528223C1 (ru) Комбинированная градирня с рациональной системой оборотного водоснабжения
RU2455602C1 (ru) Комбинированная градирня
RU2647000C1 (ru) Комбинированная градирня