RU2484399C2 - Система оборотного водоснабжения - Google Patents

Система оборотного водоснабжения Download PDF

Info

Publication number
RU2484399C2
RU2484399C2 RU2011124779/06A RU2011124779A RU2484399C2 RU 2484399 C2 RU2484399 C2 RU 2484399C2 RU 2011124779/06 A RU2011124779/06 A RU 2011124779/06A RU 2011124779 A RU2011124779 A RU 2011124779A RU 2484399 C2 RU2484399 C2 RU 2484399C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
base
valve
filter
housing
Prior art date
Application number
RU2011124779/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011124779A (ru
Inventor
Олег Савельевич Кочетов
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 RU2011124779/06A priority Critical patent/RU2484399C2/ru
Publication of RU2011124779A publication Critical patent/RU2011124779A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2484399C2 publication Critical patent/RU2484399C2/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, содержащая градирни, имеющие раздельные гидравлические контуры приготовления и потребления воды и 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. Форсунки состоят из корпуса, который выполнен из двух соосных между собой частей - основания и крышки, жестко скрепленных между собой посредством четырех защелок, а к основанию тангенциально прикреплен входной патрубок, создающий вихревое давление напора в корпусе форсунок, при этом крышка выполнена объемной по эвольвентному профилю с центральным коническим отверстием, с углом конуса при вершине, равным 130°, а основание выполнено фигурным, с центральным обтекателем вихревого потока, образованным конической поверхностью, переходящей в сферу при вершине, направленной в сторону центрального конического отверстия в крышке, а основание конической поверхности плавно сопряжено с тороидальной поверхностью основания. Технический результат - повышение производительности работы градирни. 5 ил.

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 системе оборотного водоснабжения с применением градирен, соединенных между собой гидравлическими контурами приготовления и потребления воды, каждая из соединенных между собой градирен содержит корпус, в нижней части которой расположен бак для сбора воды с системой подпитки воды, затрачиваемой на испарение, который соединен с насосом, подающим охлажденную в градирне воду потребителю через фильтр, причем на участке между фильтром и потребителем установлена система контроля гидравлического сопротивления фильтра, состоящая из манометра и вентиля.
На фиг.1 изображена схема системы оборотного водоснабжения с применением градирен для одного потребителя; на фиг.2 изображена схема системы оборотного водоснабжения с градирнями, имеющими раздельные гидравлические контуры приготовления и потребления воды, на фиг.3 - схема форсунки, на фиг.4 - разрез А-А фиг.3, на фиг.5 - расходная характеристика форсунки при давлении на входе р=0,1 МПа.
Система оборотного водоснабжения с применением градирен содержит градирни, соединенные между собой гидравлическими контурами приготовления и потребления воды. Для одного потребителя (фиг.1) система включает в себя корпус 1 градирни, в нижней части которой расположен бак 2 для сбора воды с системой подпитки 3 воды, затрачиваемой на испарение. Бак 2 соединен с насосом 6, который подает охлажденную в градирне воду потребителю 8 через фильтр 7. На участке между фильтром 7 и потребителем 8 установлена система контроля гидравлического сопротивления фильтра, состоящая из манометра 9 и вентиля 10. После нагрева воды в потребителе 8 она снова поступает через вентиль 11 по трубопроводу 4 в коллектор 5 с форсунками, размещенными в верхней части корпуса градирни. Вода охлаждается встречным потоком воздуха, поступающего противотоком снизу, и цикл тепломассообменного процесса повторяется.
Система оборотного водоснабжения с градирнями, имеющими раздельные гидравлические контуры приготовления и потребления воды (фиг.2), 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 для систем испарительного охлаждения воды (фиг.3 и 4) состоит из полого корпуса, выполненного из двух соосных между собой частей: основания 18 и крышки 19, жестко скрепленных между собой посредством четырех защелок 20. К основанию 18 тангенциально прикреплен входной патрубок 22, создающий вихревое давление напора в корпусе форсунки. Крышка 19 выполнена объемной по эвольвентному профилю с центральным коническим отверстием 21, с углом конуса при вершине, равным 130°. Основание 18 выполнено фигурным, с центральным обтекателем вихревого потока, образованным конической поверхностью 23, переходящей в сферу 24 при вершине, направленной в сторону центрального конического отверстия 21 в крышке 19, а основание конической поверхности 23 плавно сопряжено с тороидальной поверхностью 25 основания 18.
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. В области промышленного строительства, особенно когда расход воды, циркулирующий через охладитель потребителя заметно меньше расхода воды, циркулирующего через градирни, применяется схема, приведенная на фиг.2. 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 для систем испарительного охлаждения воды работает следующим образом.
Жидкость под давлением поступает со стороны тангенциально расположенного к основанию 18 входного патрубка 22 в форсунку и создается вихревое давление напора в корпусе форсунки. Затем поток раскручивается вокруг центрального обтекателя вихревого потока, образованного конической поверхностью 23, переходящей в сферу 24 при вершине, направленной в сторону центрального конического отверстия 21 в крышке 19, и выходит из отверстия 21 в крышке 19 вращающимся по объемному эвольвентному профилю, что способствует увеличению дальности полета капель как по горизонтали, так и по вертикали, что изображено на опытных характеристиках, представленных на фиг.5.
Рекомендуемый диапазон давлений для предлагаемой форсунки от 0,1 МПа до 0,01 МПа. 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.
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, содержащая градирни, имеющие раздельные гидравлические контуры приготовления и потребления воды и 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, отличающаяся тем, что форсунки состоят из корпуса, который выполнен из двух соосных между собой частей - основания и крышки, жестко скрепленных между собой посредством четырех защелок, а к основанию тангенциально прикреплен входной патрубок, создающий вихревое давление напора в корпусе форсунок, при этом крышка выполнена объемной по эвольвентному профилю с центральным коническим отверстием, с углом конуса при вершине, равным 130°, а основание выполнено фигурным, с центральным обтекателем вихревого потока, образованным конической поверхностью, переходящей в сферу при вершине, направленной в сторону центрального конического отверстия в крышке, а основание конической поверхности плавно сопряжено с тороидальной поверхностью основания.
RU2011124779/06A 2011-06-20 2011-06-20 Система оборотного водоснабжения RU2484399C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011124779/06A RU2484399C2 (ru) 2011-06-20 2011-06-20 Система оборотного водоснабжения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011124779/06A RU2484399C2 (ru) 2011-06-20 2011-06-20 Система оборотного водоснабжения

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011124779A RU2011124779A (ru) 2012-12-27
RU2484399C2 true RU2484399C2 (ru) 2013-06-10

Family

ID=48785977

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011124779/06A RU2484399C2 (ru) 2011-06-20 2011-06-20 Система оборотного водоснабжения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2484399C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2535450C1 (ru) * 2013-11-06 2014-12-10 Олег Савельевич Кочетов Система кочетова оборотного водоснабжения

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH625718A5 (en) * 1977-10-06 1981-10-15 Luwa Ag Nozzle for ejecting liquid
SU1038709A1 (ru) * 1982-01-15 1983-08-30 Уральский Филиал Всесоюзного Дважды Ордена Трудового Красного Знамени Теплотехнического Научно-Исследовательского Института Им.Ф.Э.Дзержинского Центробежна форсунка
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

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH625718A5 (en) * 1977-10-06 1981-10-15 Luwa Ag Nozzle for ejecting liquid
SU1038709A1 (ru) * 1982-01-15 1983-08-30 Уральский Филиал Всесоюзного Дважды Ордена Трудового Красного Знамени Теплотехнического Научно-Исследовательского Института Им.Ф.Э.Дзержинского Центробежна форсунка
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

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2535450C1 (ru) * 2013-11-06 2014-12-10 Олег Савельевич Кочетов Система кочетова оборотного водоснабжения

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011124779A (ru) 2012-12-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2407970C1 (ru) Система оборотного водоснабжения (варианты)
CN103693700B (zh) 一种海水淡化装置
RU2445563C1 (ru) Комбинированная градирня с рациональной системой оборотного водоснабжения
RU2398170C1 (ru) Способ оборотного водоснабжения кочетова с применением градирен
RU2535294C1 (ru) Градирня вентиляторная кочетова
RU2486422C2 (ru) Система оборотного водоснабжения с применением градирен
RU2610629C1 (ru) Комбинированная градирня с рациональной системой оборотного водоснабжения
RU2432539C1 (ru) Система оборотного водоснабжения
RU2537992C1 (ru) Вентиляторная градирня кочетова
RU2484399C2 (ru) Система оборотного водоснабжения
CN206235183U (zh) 一种冷冻机冷却系统
RU2425313C2 (ru) Вентиляторная градирня
RU2455602C1 (ru) Комбинированная градирня
RU2511851C1 (ru) Комбинированная градирня с рациональной системой оборотного водоснабжения
RU2669226C1 (ru) Комбинированная градирня
RU2514967C1 (ru) Вентиляторная градирня
RU2493520C1 (ru) Система оборотного водоснабжения
RU2624073C1 (ru) Комбинированная градирня с рациональной системой оборотного водоснабжения
RU2528223C1 (ru) Комбинированная градирня с рациональной системой оборотного водоснабжения
RU2455603C1 (ru) Вентиляторная градирня кочетова
RU2647000C1 (ru) Комбинированная градирня
RU2667218C1 (ru) Система оборотного водоснабжения с градирнями, имеющими раздельные гидравлические контуры приготовления и потребления воды
RU2488058C1 (ru) Комбинированная градирня
CN107525414A (zh) 一种高效散热工业循环冷却塔
RU111269U1 (ru) Эжекционное устройство с водовоздушным теплообменником для охлаждения оборотной воды