RU2486422C2 - Water reuse system with application of cooling towers - Google Patents

Water reuse system with application of cooling towers Download PDF

Info

Publication number
RU2486422C2
RU2486422C2 RU2009116161/06A RU2009116161A RU2486422C2 RU 2486422 C2 RU2486422 C2 RU 2486422C2 RU 2009116161/06 A RU2009116161/06 A RU 2009116161/06A RU 2009116161 A RU2009116161 A RU 2009116161A RU 2486422 C2 RU2486422 C2 RU 2486422C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
cooling towers
filter
valve
cooling
Prior art date
Application number
RU2009116161/06A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2009116161A (en
Inventor
Олег Савельевич Кочетов
Original Assignee
Олег Савельевич Кочетов
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 filed Critical Олег Савельевич Кочетов
Priority to RU2009116161/06A priority Critical patent/RU2486422C2/en
Publication of RU2009116161A publication Critical patent/RU2009116161A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2486422C2 publication Critical patent/RU2486422C2/en

Links

Images

Abstract

FIELD: power engineering.
SUBSTANCE: water reuse system with application of cooling towers comprises cooling towers connected to each other by hydraulic circuits of water preparation and consumption, cooling towers have separate hydraulic circuits of water preparation and consumption, comprising a body, in the lower part of which there are at least two tanks for collection of water, which are connected to each other by a compensation pipe, which provides for hydraulic independence of working water preparation and consumption circuits. One tank is connected with a pump that supplies water cooled in the cooling tower to a load, and water again arrives through a valve along the pipeline into the second tank, from which the water heated with the pump via the filter and the valve is supplied along the pipeline into a header with nozzles arranged in the upper part of the cooling tower body, and in the section between the filter and the valve there is a system of control of hydraulic resistance of the filter, comprising a pressure gauge and a valve.
EFFECT: cooling tower performance improvement.
2 cl, 2 dwg

Description

Изобретение относится к контактным охладителям, в частности к градирням, и может быть использовано на тепловых электрических станциях для охлаждения оборотной воды. Предлагаемая градирня также может применяться при кондиционировании воздуха в гражданском строительстве для охлаждения конденсаторов холодильных агрегатов, реже - для охлаждения аварийных электрогенераторных агрегатов большой мощности; в промышленном секторе градирни используются в технологических операциях широкого профиля, требующих эффективного и неэнергоемкого рассеяния тепла, создаваемого во время рабочего цикла компрессорных установок, холодильных машин и станций, металлургических производств, машин по формовке пластических масс, технологических процессов по химической очистке веществ, восстановления чистых химических растворителей.The invention relates to contact coolers, in particular to cooling towers, and can be used at thermal power plants for cooling circulating water. The proposed tower can also be used in air conditioning in civil engineering for cooling condensers of refrigeration units, less often - for cooling emergency power generating sets of high power; in the industrial sector, cooling towers are used in technological operations of a wide profile, requiring efficient and non-energy-intensive heat dissipation created during the operating cycle of compressor plants, refrigeration machines and stations, metallurgical industries, plastic molding machines, chemical cleaning of substances, and restoration of pure chemical solvents.

Наиболее близким техническим решением к заявляемому объекту является решение по а.с. СССР №435442, C02B 1/10 от 04.07.72 г., включающее систему оборотного водоснабжения с применением градирен, соединенных между собой гидравлическими контурами приготовления и потребления воды (прототип).The closest technical solution to the claimed object is a solution for A. with. USSR No. 435442, C02B 1/10 dated 04.07.72, including a water recycling system using cooling towers interconnected by hydraulic circuits for the preparation and consumption of water (prototype).

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.The disadvantage of this method is the relatively low efficiency due to the low degree of atomization of the liquid by nozzles and uneconomical due to water overruns due to the absence of a plate sprinkler and a droplet eliminator.

Технический результат - повышение производительности работы градирни.The technical result is an increase in the performance of the tower.

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.This is achieved by the fact that in a recycled water supply system using cooling towers interconnected by hydraulic circuits for preparing and consuming water, each of the interconnected cooling towers contains a housing, in the lower part of which there is a tank for collecting water with a water recharge system for evaporation, which is connected to a pump supplying the water cooled in the cooling tower to the consumer through the filter, and in the area between the filter and the consumer, a filter hydraulic resistance control system is installed RA consisting of pressure gauge and valve.

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.Figure 1 shows a diagram of a circulating water supply system using cooling towers for one consumer; figure 2 shows a diagram of a circulating water supply system with cooling towers having separate hydraulic circuits for the preparation and consumption of water.

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.The water recycling system using cooling towers contains cooling towers interconnected by hydraulic circuits for the preparation and consumption of water. For one consumer (Fig. 1), the system includes a cooling tower body 1, in the lower part of which there is a tank 2 for collecting water with a recharge system 3 of water used for evaporation. The tank 2 is connected to the pump 6, which supplies the water cooled in the cooling tower to the consumer 8 through the filter 7. In the area between the filter 7 and the consumer 8, a filter hydraulic resistance control system is installed, consisting of a pressure gauge 9 and a valve 10. After heating the water in the consumer 8, it again enters through valve 11 through pipeline 4 to the manifold 5 with nozzles located in the upper part of the tower body. The water is cooled by a counter flow of air coming in counterflow from below and the cycle of the heat and mass transfer process is repeated.

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.The reverse water supply system with cooling towers having separate hydraulic circuits for preparing and consuming water (FIG. 2) includes a cooling tower housing 1 (a variant with several parallel connected cooling towers is possible - not shown in the drawing), at least at the bottom of which two tanks for collecting water: tank 2 and tank 12 with a recharge system 3 of water used for evaporation. Tanks 2 and 12 (containers) are interconnected by a compensation pipe, which provides hydraulic independence of the circuits for the preparation of working water and its consumption.

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.The tank 2 is connected to the pump 6, which supplies the water cooled in the cooling tower to the consumer 8. In the area between the pump 6 and the consumer 8, a system for monitoring the hydraulic resistance of the system is installed, consisting of a pressure gauge 9 and valve 10. After heating the water in consumer 8, it again enters through the valve 11 through a pipeline 4 to a second tank 12, from which heated water by a pump 13 through a filter 7 and a valve 17 is fed through a pipeline 14 to a manifold 5 with nozzles located in the upper part of the tower body.

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.The water is cooled by a counter flow of air coming in counterflow from below, and the cycle of the heat and mass transfer process is repeated. In the area between the filter 7 and the valve 17, a hydraulic resistance control system for the filter 7 is installed, consisting of a pressure gauge 16 and a valve 15.

Система оборотного водоснабжения с применением градирен работает следующим образом.The water recycling system using cooling towers works as follows.

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.The cooling effect in the tower is achieved by evaporating 1% of the water circulating through the tower, which is sprayed by nozzles 5 and flows into the tank in the form of a film through a complex system of irrigation channels to meet the flow of cooling air pumped by fans (not shown in the drawing). An effective droplet separator reduces water loss due to drip entrainment. The amount of droplet moisture carried away by the air flow depends on the irrigation density and at a maximum value of 25 m 3 / (h · m 2 ) does not exceed 0.1% of the volumetric flow rate of the cooled water through the cooling tower.

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 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.One of the important points for the most efficient use of cooling towers in a water circulation system is the optimal choice of hydraulic connection circuit diagrams. Hydraulic circuit diagrams may vary depending on the number of cooling towers used in one circuit, as well as on the nature of the consumer. The range of regulation of cooling tower performance is determined by the nature of the consumer. The simplest hydraulic circuit of an individual tower used for one service site is shown in FIG. Water from tower 1 enters tank 2, from where it is supplied to consumer 8 by a circulation pump 6 and then to tower 1. In the field of industrial construction, especially when the water flow circulating through the consumer cooler is noticeably less than the water flow circulating through the cooling tower, the scheme shown figure 2. Here, the return water from consumers 8 is settled in storage tanks (tanks) 2 and 12, the volume of which is calculated for about 5-10 minutes of operation of the installation. From it, the pump 13 (pumps) of the working fluid preparation circuit pumps water to the evaporative cooling towers 1. From the cooling tower, the cooled water enters a similar bath (tank). The main distinguishing feature of such a scheme is the hydraulic independence of the circuits for the preparation of working water and consumption, provided by the presence of a compensation pipe between the tanks (tanks). One container with a partition providing overflow between its parts can also be used. As a result of this, it is absolutely not necessary to constantly adjust the power of the cooling towers in accordance with the requirements of the user. Cooling tower fans can simply operate on / off. In addition, each such cooling tower always works at full load and provides the maximum possible cooling of water for given weather conditions. Both circuits are not sensitive to frost, since the cooling towers are completely drained into storage tanks installed indoors or located underground.

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. Обмерзание градирни начинается обычно при температурах наружного воздуха ниже -10°С и происходит в местах, где входящий в градирню холодный воздух соприкасается с относительно небольшим количеством теплой воды. Внутреннее обледенение градирни является опасным потому, что из-за интенсивного туманообразования оно может быть обнаружено только после разрушения оросителя. 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. В связи с большими скоростями входящего воздуха плотность орошения в вентиляторных градирнях в зимнее время целесообразно поддерживать не менее 10 м3/м2 (не ниже 40% от полной нагрузки). Критерием для определения необходимого расхода воздуха может служить температура охлажденной воды. Если расход поступающего воздуха регулировать таким образом, чтобы температура охлажденной воды не была ниже +12÷+15°С, то обледенение градирен обычно не выходит за пределы допустимого. Уменьшение поступления в градирню холодного воздуха может быть достигнуто отключением вентилятора или переводом его на работу с пониженным числом оборотов. Исключить обледенение градирен можно путем подачи всей воды только на часть градирен с полным отключением остальных, иногда со снижением расхода циркуляционной воды. Нагнетательные вентиляторы подвержены обмерзанию. Это может вызываться двумя причинами: попаданием на вентилятор водяных капель изнутри градирни и рециркуляцией уходящего из градирни воздуха, содержащего мелкие капли воды и пар, который конденсируется при смешении с холодным наружным воздухом. В таких случаях можно избежать обледенения лопастей вентилятора следующими способами: снизить скорость вращения вентилятора градирни, проконтролировать давление перед форсунками и при необходимости произвести их очистку, использовать стеклопластиковые лопастные рабочие колеса, использовать автономный обогрев обечаек вентилятора с помощью гибких электронагревателей. Следует отметить, что неравномерное образование льда на лопастях может приводить к разбалансировке и вибрации вентилятора. Если в зимний период по какой-либо причине производилось отключение вентиляторов градирен, то перед их пуском необходимо проконтролировать состояние обечаек на наличие на них наледи. При обнаружении наледи ее необходимо удалить во избежание поломки рабочих колес вентиляторов.In winter, the operation of cooling towers can be complicated due to the freezing of their structures, especially this applies to cooling towers located in harsh climatic conditions. Freezing of cooling towers can lead to an emergency condition, causing deformation and collapse of the irrigator due to additional loads from the ice formed on it. Freezing of the tower usually begins at outdoor temperatures below -10 ° C and occurs in places where the cold air entering the tower comes in contact with a relatively small amount of warm water. Internal icing of the cooling tower is dangerous because, due to intense fogging, it can only be detected after the sprinkler is destroyed. Therefore, in the winter period one should not allow fluctuations in thermal and hydraulic loads, it is necessary to ensure an even distribution of the cooled water over the area of the irrigator and not to allow a decrease in the density of irrigation in individual areas. Due to the high incoming air velocities, the irrigation density in the fan cooling towers in winter is advisable to maintain at least 10 m3 / m2 (at least 40% of the total load). The criterion for determining the required air flow rate can serve as the temperature of chilled water. If the flow rate of the incoming air is adjusted so that the temperature of the chilled water is not lower than + 12 ÷ + 15 ° С, then the icing of the cooling towers usually does not go beyond the permissible limits. Reducing the flow of cold air into the cooling tower can be achieved by turning off the fan or transferring it to work with a reduced speed. It is possible to exclude icing of cooling towers by supplying all water to only part of the cooling towers with complete shutdown of the others, sometimes with a decrease in the flow of circulating water. Discharge fans are subject to frost. This can be caused by two reasons: water droplets falling on the fan from the inside of the cooling tower and recirculation of the air leaving the cooling tower containing small drops of water and steam, which condenses when mixed with cold outside air. In such cases, icing of the fan blades can be avoided in the following ways: reduce the cooling fan fan speed, check the pressure in front of the nozzles and, if necessary, clean them, use fiberglass blade impellers, use autonomous heating of the fan shells using flexible electric heaters. It should be noted that uneven ice formation on the blades can lead to unbalancing and vibration of the fan. If in the winter period for any reason the fans of the cooling towers were turned off, then before starting them it is necessary to check the condition of the shells for the presence of ice on them. If ice is found, it must be removed to avoid damage to the fan impellers.

Claims (2)

1. Система оборотного водоснабжения с применением градирен, содержащая градирни, соединенные между собой гидравлическими контурами приготовления и потребления воды, отличающаяся тем, что 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.1. A recycled water supply system using cooling towers, comprising cooling towers interconnected by hydraulic circuits for preparing and consuming water, characterized in that each of the interconnected cooling towers contains a housing, in the lower part of which there is a tank for collecting water with a water recharge system for evaporation, which is connected to a pump supplying water cooled in the cooling tower to the consumer through the filter, and a hydraulic monitoring system is installed between the filter and the consumer disobedience filter consisting of a valve and a manometer. 2. 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, содержат каждая 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. 2. A recycling water supply system using cooling towers, comprising cooling towers interconnected by hydraulic circuits for preparing and consuming water, characterized in that the cooling towers have separate hydraulic circuits for preparing and consuming water, contain each casing, at least at the bottom of which two tanks for collecting water, which are interconnected by a compensation pipe, providing hydraulic independence of the circuits for the preparation of working water and its consumption, while one the tank is connected to the pump, which supplies the water cooled in the tower to the consumer, which again flows through the valve through the pipeline to the second tank, from which the heated water is pumped through the filter and the valve through the pipeline to the manifold with nozzles located in the upper part of the tower, and between the filter and the valve, a filter hydraulic resistance control system is installed, consisting of a pressure gauge and a valve.
RU2009116161/06A 2009-04-29 2009-04-29 Water reuse system with application of cooling towers RU2486422C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009116161/06A RU2486422C2 (en) 2009-04-29 2009-04-29 Water reuse system with application of cooling towers

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009116161/06A RU2486422C2 (en) 2009-04-29 2009-04-29 Water reuse system with application of cooling towers

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009116161A RU2009116161A (en) 2010-11-10
RU2486422C2 true RU2486422C2 (en) 2013-06-27

Family

ID=44025634

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009116161/06A RU2486422C2 (en) 2009-04-29 2009-04-29 Water reuse system with application of cooling towers

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2486422C2 (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2667218C1 (en) * 2017-12-21 2018-09-17 Олег Савельевич Кочетов Recycling water supply system with cooling towers having separate hydraulic circuits for water preparation and consumption
RU2667219C1 (en) * 2017-12-21 2018-09-17 Олег Савельевич Кочетов Recycling water supply system

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2455602C1 (en) * 2011-02-24 2012-07-10 Олег Савельевич Кочетов Combined cooling tower
RU2484399C2 (en) * 2011-06-20 2013-06-10 Олег Савельевич Кочетов Recycling water supply system
RU2493520C1 (en) * 2012-04-10 2013-09-20 Олег Савельевич Кочетов Water reuse system
RU2493521C1 (en) * 2012-04-10 2013-09-20 Олег Савельевич Кочетов Water reuse system by kochetov

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2239393A1 (en) * 1972-08-10 1974-02-21 Brandi Ingenieure Gmbh Reducing of mist formation over water cooling towers - esp in air conditioning plants
SU958827A1 (en) * 1981-02-04 1982-09-15 Днепропетровский Государственный Ордена Трудового Красного Знамени Проектный Институт "Днепрогипрошахт" Recirculation water supply system
SU1506235A1 (en) * 1987-10-26 1989-09-07 Московский Текстильный Институт Им.А.Н.Косыгина Apparatus for air cooling of water
SU1506252A1 (en) * 1987-08-31 1989-09-07 Всесоюзный Теплотехнический Научно-Исследовательский Институт Им.Ф.Э.Дзержинского Closed circuit water system
RU2236517C2 (en) * 2002-02-26 2004-09-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный технический университет Device for circulating water supply systems of electric station with cooling towers
JP2006200849A (en) * 2005-01-21 2006-08-03 Miura Co Ltd Cooling tower, cooling method for circulation water in cooling tower, and cooling method for circulation water cooling spray water in cooling tower

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2239393A1 (en) * 1972-08-10 1974-02-21 Brandi Ingenieure Gmbh Reducing of mist formation over water cooling towers - esp in air conditioning plants
SU958827A1 (en) * 1981-02-04 1982-09-15 Днепропетровский Государственный Ордена Трудового Красного Знамени Проектный Институт "Днепрогипрошахт" Recirculation water supply system
SU1506252A1 (en) * 1987-08-31 1989-09-07 Всесоюзный Теплотехнический Научно-Исследовательский Институт Им.Ф.Э.Дзержинского Closed circuit water system
SU1506235A1 (en) * 1987-10-26 1989-09-07 Московский Текстильный Институт Им.А.Н.Косыгина Apparatus for air cooling of water
RU2236517C2 (en) * 2002-02-26 2004-09-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный технический университет Device for circulating water supply systems of electric station with cooling towers
JP2006200849A (en) * 2005-01-21 2006-08-03 Miura Co Ltd Cooling tower, cooling method for circulation water in cooling tower, and cooling method for circulation water cooling spray water in cooling tower

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2667218C1 (en) * 2017-12-21 2018-09-17 Олег Савельевич Кочетов Recycling water supply system with cooling towers having separate hydraulic circuits for water preparation and consumption
RU2667219C1 (en) * 2017-12-21 2018-09-17 Олег Савельевич Кочетов Recycling water supply system

Also Published As

Publication number Publication date
RU2009116161A (en) 2010-11-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2407970C1 (en) System of water reuse (versions)
US10295262B2 (en) Thermosyphon coolers for cooling systems with cooling towers
RU2486422C2 (en) Water reuse system with application of cooling towers
WO2006090387A2 (en) Compact heat pump using water as refrigerant
RU2398170C1 (en) Method for return water supply by kochetov with application of cooling towers
RU2535294C1 (en) Kochetov's fan cooling tower
RU2445563C1 (en) Combined cooling tower with rational system of water reuse
RU2488059C2 (en) Kochetov's method of evaporation water cooling
RU2425313C2 (en) Fan cooling tower
RU2537992C1 (en) Kochetov's mechanical-draft tower
RU2432539C1 (en) Recirculating water supply system
RU2514967C1 (en) Ventilation cooling tower
RU2455603C1 (en) Kochetov fan cooling tower
CN204555447U (en) Pre-cold mould evaporative condenser
RU2455602C1 (en) Combined cooling tower
RU2548700C1 (en) Kochetov method of recycling water supply using cooling towers
RU2713315C1 (en) Accumulator for cooling milk on farms using natural cold
CN2859381Y (en) Evaporating compressor condensing unit
RU2669226C1 (en) Combined cooling tower
CN105952731A (en) Cooling water circulation device of hydraulic system
CN111447801A (en) Spraying system of container type indirect evaporation cooling air conditioning unit
RU2484399C2 (en) Recycling water supply system
RU2667218C1 (en) Recycling water supply system with cooling towers having separate hydraulic circuits for water preparation and consumption
RU2493520C1 (en) Water reuse system
RU2511903C1 (en) Kochetov fan cooling tower