RU2455602C1 - Комбинированная градирня - Google Patents

Комбинированная градирня Download PDF

Info

Publication number
RU2455602C1
RU2455602C1 RU2011106835/06A RU2011106835A RU2455602C1 RU 2455602 C1 RU2455602 C1 RU 2455602C1 RU 2011106835/06 A RU2011106835/06 A RU 2011106835/06A RU 2011106835 A RU2011106835 A RU 2011106835A RU 2455602 C1 RU2455602 C1 RU 2455602C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
cooling tower
valve
housing
filter
Prior art date
Application number
RU2011106835/06A
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 RU2011106835/06A priority Critical patent/RU2455602C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2455602C1 publication Critical patent/RU2455602C1/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к теплоэнергетике, в частности к теплообменным аппаратам, и может быть использовано в системах оборотного водоснабжения тепловых электростанций и промышленных предприятий, где применяются башенные и/или вентиляторные градирни. Комбинированная градирня содержит корпус в виде вытяжной башни с воздуховходными окнами в нижней части, водоуловительное устройство, водосборный бассейн, размещенный под корпусом градирни, водораспределительную систему с разбрызгивающимися форсунками, выходные отверстия которых направлены вверх, оросительное устройство, разбрызгивающие форсунки, например, эвольвентного типа, расположены на удалении от верха оросительного устройства на расстоянии (0,1÷1,0)×h, где h - высота оросительного устройства, при этом напор воды перед разбрызгивающей форсункой находится в диапазоне 0,2÷1,0 атм, система оборотного водоснабжения имеет раздельные 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. Технический результат - повышение эффективности использования вторичных энергоресурсов путем увеличения величины активной области градирни без увеличения аэродинамического сопротивления. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к теплоэнергетике, в частности к теплообменным аппаратам, и может быть использовано в системах оборотного водоснабжения тепловых электростанций и промышленных предприятий, где применяются башенные и/или вентиляторные градирни.
Наиболее близкой по технической сущности и достигаемому результату к заявляемому объекту является градирня, содержащая корпус с воздуховходными окнами в нижней части, водораспределительную систему с форсунками, направленными выходными отверстиями вверх, расположенную симметрично продольной оси вытяжной башни, водосборный бассейн, размещенный под корпусом градирни, вытяжное устройство, выполненное в виде вентилятора и расположенное над корпусом, водоуловительное устройство и каплезадерживающее устройство в виде пространственной конструкции (патент РФ №2306513, МПК F28C 1/00, прототип).
Недостатком известного устройства, где охлаждение воды происходит с поверхности мелкофракционного капельного потока, является сравнительно малый диапазон гидравлических и тепловых нагрузок, при которых этот тип градирни эффективно охлаждает циркуляционный расход воды.
Технически достижимый результат - повышение эффективности использования вторичных энергоресурсов путем увеличения величины активной области градирни без увеличения аэродинамического сопротивления.
Это достигается тем, что в комбинированной градирне, содержащей корпус в виде вытяжной башни с воздуховходными окнами в нижней части, водоуловительное устройство, водосборный бассейн, размещенный под корпусом градирни, водораспределительную систему с разбрызгивающимися форсунками, выходные отверстия которых направлены вверх, оросительное устройство, разбрызгивающие форсунки, например, эвольвентного типа, расположены на удалении от верха оросительного устройства на расстоянии (0,1÷1,0)×h, где h - высота оросительного устройства, при этом напор воды перед разбрызгивающей форсункой находится в диапазоне 0,2÷1,0 атм, система оборотного водоснабжения имеет раздельные 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 чертеже изображена схема комбинированной градирни с системой оборотного водоснабжения, имеющей раздельные гидравлические контуры приготовления и потребления воды.
Комбинированная градирня содержит вытяжную башню (или корпус вентилятора) 1, водоуловительное устройство 2, водораспределительную систему 3, оросительное устройство 4, воздуховходные окна 5, водосборный бассейн 6. Разбрызгивающие форсунки эвольвентного типа 7 водораспределительной системы 3 размещены на расстоянии (0,1÷1,0)×h от верхней границы оросительного устройства 4, где h - высота оросительного устройства.
Система оборотного водоснабжения имеет раздельные гидравлические контуры приготовления и потребления воды для градирни (возможен вариант с несколькими параллельно соединенными градирнями - на чертеже не показано); она содержит два бака для сбора воды: бак 8 и бак 9 с системой подпитки 10 воды, затрачиваемой на испарение. Баки 8 и 9 (емкости) соединены между собой компенсационной трубой, обеспечивающей гидравлическую независимость контуров приготовления рабочей воды и ее потребления.
Бак 8 соединен с насосом 20, который подает охлажденную в градирне воду потребителю 21. На участке между насосом 20 и потребителем 21 установлена система контроля гидравлического сопротивления системы, состоящая из манометра 13 и вентиля 14. После нагрева воды в потребителе 21 она снова поступает через вентиль 12 по трубопроводу 11 во второй бак 9, из которого нагретая вода насосом 18 через фильтр 19 и вентиль 17 подается по трубопроводу в водораспределительную систему 3 с форсунками 7, размещенными в верхней части оросительного устройства 4 градирни.
Вода охлаждается встречным потоком воздуха, поступающего противотоком снизу, и цикл тепломассообменного процесса повторяется. На участке между фильтром 19 и вентилем 17 установлена система контроля гидравлического сопротивления фильтра 19, состоящая из манометра 16 и вентиля 15.
Комбинированная градирня с системой оборотного водоснабжения работает следующим образом.
Вытяжная башня (корпус вентилятора) 1 обеспечивает тягу воздуха, который поступает в комбинированную градирню через воздуховходные окна 5. Попадая в область, занятую оросительным устройством 4, воздушный поток выравнивает свое скоростное поле, и здесь происходит активный теплосъем. Далее воздух направляется через водораспределительную систему 3, снабженную разбрызгивающими форсунками 7, водоуловительное устройство 2 и выбрасывается в атмосферу. Через водораспределительную систему 3 осуществляется подача горячей циркуляционной воды, которая разбрызгивается направленными выходным отверстием вверх разбрызгивающими форсунками 7 в поток поступающего снизу охлажденного в оросительном устройстве 4 воздуха. Здесь происходит охлаждение горячей циркуляционной воды, причем тем интенсивнее, чем больше напор воды на разбрызгивающие форсунки 7. Напор воды, охлаждаемой перед разбрызгивающей форсункой 7, находится в диапазоне 0,2÷1,0 атм. Отсюда упомянутое выше ограничение высотной отметки размещения разбрызгивающих форсунок 7 заключается в обеспечении возможно большего напора охлаждаемой воды на них, чем создается активная область мелкофракционного капельного потока.
Эффекта охлаждения в градирне достигают за счет испарения 1% циркулирующей через градирню воды, которая разбрызгивается форсунками 7 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 21, отстаивается в накопительных (емкостях) баках 8 и 9, объем которых рассчитывается примерно на 5-10 минут работы установки. Из бака 9 насос 18 (насосы) контура приготовления рабочей жидкости откачивает воду на оросительное устройство 4 испарительной градирни. 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.
Благодаря наличию этих признаков происходит создание развитого капельного потока, состоящего из мелкофракционных капель. Его охлаждающая способность в области факела разбрызгивания идентична тепло- и массоотдаче в оросительном устройстве. Формирование капельного потока происходит за счет разбрызгивающих форсунок эвольвентного типа, ориентированных выходным сечением вверх. Благодаря эффекту эжекции воздушный поток, выходящий из оросительного устройства, ускоряется. При достижении вертикальной скорости капельного потока нулевого значения капли устремляются вниз, где создают аэродинамическое сопротивление встречному потоку воздуха весьма малых величин. Отсюда область капельного потока оказывается нейтральной по аэродинамическим характеристикам и активной по тепло- и массообменным параметрам.
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.
Предлагаемая комбинированная градирня увеличивает глубину охлаждения циркуляционной воды на 2÷4°С в сравнении с уровнем охлаждения традиционных градирен с пленочным или капельно-пленочным оросительным устройством, что практически приближает эту градирню по эффективности охлаждения циркуляционной воды к градирням вентиляторного типа. В случае если более глубокое охлаждение воды для конкретной электростанции не представляется необходимым, то за счет выполнения комбинированной области тепло- и массообмена в градирне можно на 20÷30% увеличить единичную производительность градирен башенного или вентиляторного типов. Реализация предлагаемого изобретения не связана с капитальными дополнительными вложениями к смете на возведение новой или реконструкцию действующей градирни.

Claims (2)

1. Комбинированная градирня, содержащая корпус в виде вытяжной башни с воздуховходными окнами в нижней части, водоуловительное устройство, водосборный бассейн, размещенный под корпусом градирни, водораспределительную систему с разбрызгивающимися форсунками, выходные отверстия которых направлены вверх, оросительное устройство, разбрызгивающие форсунки, например, эвольвентного типа, расположены на удалении от верха оросительного устройства на расстоянии (0,1÷1,0)·h, где h - высота оросительного устройства, при этом напор воды перед разбрызгивающей форсункой находится в диапазоне 0,2÷1,0 атм., отличающаяся тем, что система оборотного водоснабжения имеет раздельные 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.
2. Комбинированная градирня по п.1, отличающаяся тем, что вытяжная башня выполнена в виде корпуса вентилятора.
RU2011106835/06A 2011-02-24 2011-02-24 Комбинированная градирня RU2455602C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011106835/06A RU2455602C1 (ru) 2011-02-24 2011-02-24 Комбинированная градирня

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011106835/06A RU2455602C1 (ru) 2011-02-24 2011-02-24 Комбинированная градирня

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2455602C1 true RU2455602C1 (ru) 2012-07-10

Family

ID=46848662

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011106835/06A RU2455602C1 (ru) 2011-02-24 2011-02-24 Комбинированная градирня

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2455602C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2647000C1 (ru) * 2017-06-29 2018-03-13 Олег Савельевич Кочетов Комбинированная градирня
RU2669226C1 (ru) * 2018-01-12 2018-10-09 Олег Савельевич Кочетов Комбинированная градирня

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2239393C2 (de) * 1972-08-10 1982-04-22 Brandi Ingenieure Gmbh, 5020 Frechen Einrichtung zum Betrieb eines Rückkühlwerkes
SU1506235A1 (ru) * 1987-10-26 1989-09-07 Московский Текстильный Институт Им.А.Н.Косыгина Установка дл воздушного охлаждени воды
SU1506252A1 (ru) * 1987-08-31 1989-09-07 Всесоюзный Теплотехнический Научно-Исследовательский Институт Им.Ф.Э.Дзержинского Система оборотного водоснабжени
RU2183005C1 (ru) * 2001-04-10 2002-05-27 Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники им. Б.Е. Веденеева" Брызгальная градирня
JP2006200849A (ja) * 2005-01-21 2006-08-03 Miura Co Ltd 冷却塔、冷却塔における循環水の冷却方法および冷却塔における循環水冷却用散布水の冷却方法
RU2306513C1 (ru) * 2006-06-19 2007-09-20 Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники им. Б.Е. Веденеева" Комбинированная градирня
RU2398170C1 (ru) * 2009-04-29 2010-08-27 Олег Савельевич Кочетов Способ оборотного водоснабжения кочетова с применением градирен
RU2009116161A (ru) * 2009-04-29 2010-11-10 Олег Савельевич Кочетов (RU) Система оборотного водоснабжения с применением градирен
RU2407970C1 (ru) * 2009-04-29 2010-12-27 Олег Савельевич Кочетов Система оборотного водоснабжения (варианты)

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2239393C2 (de) * 1972-08-10 1982-04-22 Brandi Ingenieure Gmbh, 5020 Frechen Einrichtung zum Betrieb eines Rückkühlwerkes
SU1506252A1 (ru) * 1987-08-31 1989-09-07 Всесоюзный Теплотехнический Научно-Исследовательский Институт Им.Ф.Э.Дзержинского Система оборотного водоснабжени
SU1506235A1 (ru) * 1987-10-26 1989-09-07 Московский Текстильный Институт Им.А.Н.Косыгина Установка дл воздушного охлаждени воды
RU2183005C1 (ru) * 2001-04-10 2002-05-27 Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники им. Б.Е. Веденеева" Брызгальная градирня
JP2006200849A (ja) * 2005-01-21 2006-08-03 Miura Co Ltd 冷却塔、冷却塔における循環水の冷却方法および冷却塔における循環水冷却用散布水の冷却方法
RU2306513C1 (ru) * 2006-06-19 2007-09-20 Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники им. Б.Е. Веденеева" Комбинированная градирня
RU2398170C1 (ru) * 2009-04-29 2010-08-27 Олег Савельевич Кочетов Способ оборотного водоснабжения кочетова с применением градирен
RU2009116161A (ru) * 2009-04-29 2010-11-10 Олег Савельевич Кочетов (RU) Система оборотного водоснабжения с применением градирен
RU2407970C1 (ru) * 2009-04-29 2010-12-27 Олег Савельевич Кочетов Система оборотного водоснабжения (варианты)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2647000C1 (ru) * 2017-06-29 2018-03-13 Олег Савельевич Кочетов Комбинированная градирня
RU2669226C1 (ru) * 2018-01-12 2018-10-09 Олег Савельевич Кочетов Комбинированная градирня

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2407970C1 (ru) Система оборотного водоснабжения (варианты)
CN105066734B (zh) 一种复合式冷却塔
RU2445563C1 (ru) Комбинированная градирня с рациональной системой оборотного водоснабжения
CN202092479U (zh) 一种辅机循环冷却水闭式空冷系统
CN106052418A (zh) 空冷散热器开闭可切换空冷凉水复合式冷却塔及运行方式
RU2486422C2 (ru) Система оборотного водоснабжения с применением градирен
CN212378543U (zh) 一种节能环保高效的冷却塔
RU2398170C1 (ru) Способ оборотного водоснабжения кочетова с применением градирен
CN206235183U (zh) 一种冷冻机冷却系统
RU2455602C1 (ru) Комбинированная градирня
CN205261805U (zh) 基于分离式热管预冷的蒸发式冷凝装置
CN201141732Y (zh) 一种恒温蒸发冷却器
CN101256056A (zh) 一种蒸发冷却器
RU2425313C2 (ru) Вентиляторная градирня
RU2306513C1 (ru) Комбинированная градирня
RU2624073C1 (ru) Комбинированная градирня с рациональной системой оборотного водоснабжения
CN201285231Y (zh) 板式蒸发冷却器
CN203964233U (zh) 一种热回收型蒸发冷却空调机组
CN201285232Y (zh) 一种板式蒸发冷却器
RU2432539C1 (ru) Система оборотного водоснабжения
CN203810960U (zh) 一种具备节水功能的冷却塔
CN207379318U (zh) 一种具有冷凝聚液消雾功能的双曲线自然通风冷却塔
RU2669226C1 (ru) Комбинированная градирня
RU2511851C1 (ru) Комбинированная градирня с рациональной системой оборотного водоснабжения
RU2488058C1 (ru) Комбинированная градирня