RU2506512C2 - Sectional ejection cooling tower - Google Patents

Sectional ejection cooling tower Download PDF

Info

Publication number
RU2506512C2
RU2506512C2 RU2012102868/06A RU2012102868A RU2506512C2 RU 2506512 C2 RU2506512 C2 RU 2506512C2 RU 2012102868/06 A RU2012102868/06 A RU 2012102868/06A RU 2012102868 A RU2012102868 A RU 2012102868A RU 2506512 C2 RU2506512 C2 RU 2506512C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ejection
water
cooling tower
air
tunnel
Prior art date
Application number
RU2012102868/06A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2012102868A (en
Inventor
Николай Васильевич Барсуков
Артемий Николаевич Барсуков
Original Assignee
Николай Васильевич Барсуков
Артемий Николаевич Барсуков
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 Николай Васильевич Барсуков, Артемий Николаевич Барсуков filed Critical Николай Васильевич Барсуков
Priority to RU2012102868/06A priority Critical patent/RU2506512C2/en
Publication of RU2012102868A publication Critical patent/RU2012102868A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2506512C2 publication Critical patent/RU2506512C2/en

Links

Images

Abstract

FIELD: heating.
SUBSTANCE: invention can be used for cooling of recirculating water. A sectional ejection cooling tower (CT) has a single housing separated into sections with curved partitions and through air-duct tunnels. A supporting frame and a water storage basin are located in lower part of the housing. An exhaust channel with a drop catcher installed inside is arranged in CT upper part above each section. All CT enclosures are made of two layers of shaped polymer sheets. Water drains - from above, wind partition walls - on sides and a lower deck - from below are enclosing surfaces of each tunnel. Curtains are mounted above tunnel inlets. Its internal volume is divided into two tiers with a process platform, the flooring of which in the middle part is of grating type. Each section has two water drains with an inclination towards each other. Headers of a water distributing system are located under water drains. In each ejector a provision is made for a hydraulic lock between an atomiser flame and an ejection channel wall. The hydraulic lock in a zone of not more than 150 mm wide from an upper edge of the channel is provided by selection of diameter and height of the ejection channel and an opening angle of the atomiser flame. During winter period, curtains fall down to the level of the process platform, thus preventing formation of icicles and formation of frost on CT structures.
EFFECT: improving CT cooling capacity, reducing energy consumption of the process, preventing formation of frost on structures during winter period.
3 cl, 4 dwg

Description

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано в качестве охладителя оборотной воды на средних и крупных промышленных объектах, включая электростанции типа ТЭС, ГРЭС и АЭС, и является альтернативой вентиляторным секционным градирням.The invention relates to a power system and can be used as a circulating water cooler at medium and large industrial facilities, including power plants such as TPPs, state district power stations and nuclear power plants, and is an alternative to sectional cooling towers.

Наиболее близкой по техническим решениям является эжекционная градирня (см. патент RU №68667, F28C 1/00, 20.12.2006) - прототип. Градирня содержит прямоугольный в плане корпус, разделенный перегородкой на равновеликие секции. В нижней части корпуса в одной из продольных сторон выполнены воздуховходные окна с козырьками направленными внутрь. Напротив расположены воздуховыходные окна, оснащенные дополнительным каплеуловителем. Основной каплеуловитель, перекрывающий 2/3 площади поперечного сечения, установлен в верхней части корпуса градирни. В проемах воздуховходных окон смонтирован водораспределительный коллектор с эжекционными форсунками, направленными в сторону воздуховыходных окон. Под корпусом градирни размещен водосборный поддон.The closest in technical solutions is the ejection cooling tower (see patent RU No. 68667, F28C 1/00, 12/20/2006) - prototype. The cooling tower contains a rectangular housing, divided by a partition into equal sections. In the lower part of the casing in one of the longitudinal sides there are made air inlet windows with visors directed inward. Opposite are the air outlet windows, equipped with an additional droplet eliminator. The main droplet eliminator, covering 2/3 of the cross-sectional area, is installed in the upper part of the tower body. A water distribution manifold with ejection nozzles directed towards the air outlet windows is mounted in the openings of the air inlet windows. A drain pan is located under the tower body.

Данная градирня имеет следующие недостатки. Как показывают исследования, величина коэффициента эжекции очень зависит от наличия или отсутствия гидрозатвора между факелом диспергированной жидкости и твердыми стенками эжекционного канала. Отсутствие такового гидрозатвора снижает коэффициент эжекции при прочих равных условиях в 1,6-1,8 раза. В данной градирне гидрозатвор отсутствует, поскольку его нельзя обеспечить при одновременной работе большого числа форсунок в один эжекционный канал прямоугольного сечения, так как в местах стыков каждых четырех соседних факелов круглого сечения образуются звездообразные пустоты. Через эти пустоты происходит обратный ток значительного количества, ранее эжектированного воздуха из объема градирни, с выносом капельной влаги, что требует существенного повышения давления для обеспечения необходимой величины коэффициента эжекции.This cooling tower has the following disadvantages. As studies show, the magnitude of the ejection coefficient is very dependent on the presence or absence of a water trap between the dispersed liquid torch and the solid walls of the ejection channel. The absence of such a hydraulic lock reduces the ejection coefficient, ceteris paribus, 1.6-1.8 times. There is no water seal in this cooling tower, since it cannot be ensured with the simultaneous operation of a large number of nozzles into a single ejection channel of rectangular cross section, since star-shaped voids form at the joints of each four adjacent round flares. Through these voids there is a reverse current of a significant amount of previously ejected air from the volume of the tower, with the removal of droplet moisture, which requires a significant increase in pressure to provide the necessary value of the ejection coefficient.

Скорость движения жидкости на выходе форсунок в диапазоне рабочих давлений эжекционных охладителей колеблется в пределах 10-15 м/с. При ориентации форсунок под малым углом к горизонту поток преодолевает расстояние порядка 6-7 м. Таким образом, двигаясь с указанной скоростью, период полета капель диспергированной жидкости не превышает одной секунды. Так как процесс тепломассообмена весьма энертен, то за столь короткое время контакта фаз невозможно обеспечить эффективного охлаждения воды. Кроме того, ввиду наличия свободного пространства над факелом, часть эжектированного воздуха сразу же после наклонного козырька устремляется вверх в направление основного каплеуловителя, что еще более снижает охлаждающую способность градирни.The velocity of the fluid at the outlet of the nozzles in the range of working pressures of ejection coolers ranges from 10-15 m / s. When nozzles are oriented at a small angle to the horizon, the flow travels a distance of the order of 6-7 m. Thus, moving at the indicated speed, the flight period of the droplets of the dispersed liquid does not exceed one second. Since the heat and mass transfer process is very energetic, it is impossible to ensure effective cooling of water in such a short contact time of the phases. In addition, due to the presence of free space above the torch, part of the ejected air immediately rises upward towards the main drop eliminator immediately after the inclined visor, which further reduces the cooling capacity of the tower.

Аппараты такой конструкции, неизбежно, имеют значительный каплеунос, т.к. факелы диспергированной жидкости направлены в сторону воздуховыходного окна.Devices of this design, inevitably, have a significant drop of water, because the torches of the dispersed liquid are directed towards the air outlet window.

Градирня имеет очень малую плотность орошения и не может быть использована на предприятиях, в водооборотных циклах которых расход воды исчисляется тысячами кубометров в час. В этом случае при среднестатистических производительности эжекционных форсунок 4-6 м3/ч и расстоянии между ними около 0,5 м габариты градирни в плане достигнут нескольких сотен метров и более.The cooling tower has a very low density of irrigation and cannot be used at enterprises in the water cycle of which the flow rate is estimated at thousands of cubic meters per hour. In this case, with an average productivity of ejection nozzles of 4-6 m 3 / h and a distance between them of about 0.5 m, the dimensions of the cooling tower in the plan will reach several hundred meters or more.

Задачами данного изобретения являются: повышение охлаждающей способности градирни, снижение энергоемкости процесса, предотвращение обмерзания конструкций в зимний период, а также улучшение условий технического обслуживания агрегата.The objectives of this invention are: increasing the cooling ability of the tower, reducing the energy consumption of the process, preventing freezing of structures in the winter, as well as improving the conditions of maintenance of the unit.

Для решения этих задач предложена секционная эжекционная градирня, имеющая единый корпус, разделенный на секции перегородками криволинейной формы и сквозными воздуховодными тоннелями. Полная локализация активной зоны градирни предотвращает вынос капельной влаги и увлажнение поступающего в эжектора воздуха. Использование автономных эжекционных узлов, в каждом из которых поток диспергированной форсункой воды имеет гарантированный гидрозатвор в эжекционном канале. Кроме того, плавные формы проточной части, обеспечивающие минимальное аэродинамическое сопротивление, а также оригинальная схема движения и взаимодействия теплоносителей определяют высокую эффективность процесса охлаждения при одновременном снижении его энергоемкости. Использование завес, предотвращающих прямой забор эжекторами холодного воздуха из атмосферы, исключает обмерзание конструкций в зимний период. Наличие технологической площадки, трапов, лестниц и расположение водораспределительной системы в легкодоступных местах за пределами активной зоны градирни обеспечивают удобство технического обслуживания агрегата.To solve these problems, a sectional ejection cooling tower has been proposed, having a single casing, divided into sections by curved walls and through air ducts. The complete localization of the active zone of the tower prevents the transfer of droplet moisture and the moistening of the air entering the ejector. The use of autonomous ejection units, in each of which the flow of a dispersed water nozzle has a guaranteed water seal in the ejection channel. In addition, the smooth forms of the flowing part, providing minimal aerodynamic drag, as well as the original movement and interaction of the coolants determine the high efficiency of the cooling process while reducing its energy consumption. The use of curtains that prevent direct ejection of cold air from the atmosphere by ejectors eliminates the freezing of structures in winter. The presence of the technological platform, ladders, stairs and the location of the water distribution system in easily accessible places outside the active zone of the cooling tower provide ease of maintenance of the unit.

Принципиальная схема градирни представлена на фигурах 1-4. На фиг.1 - общий вид градирни. На фиг.2 - вид градирни сверху. На фиг.3 - разрез по фиг.1. На фиг.4 - разрез по фиг.2.A schematic diagram of a cooling tower is shown in figures 1-4. Figure 1 - General view of the cooling tower. Figure 2 is a top view of the tower. Figure 3 is a section according to figure 1. Figure 4 is a section according to figure 2.

По схеме градирня имеет единый корпус 1 прямоугольной формы, базирующийся на опорах 2, разделенный на секции перегородками криволинейной формы 3 и сквозными воздуховодными тоннелями. В нижней части корпуса расположена рама опорная 4, на которой установлен водосборный бассейн 5. В верхней части градирни над каждой секцией устроен выхлопной канал 6. Все пространство между выхлопными каналами закрыто сплошным металлическим настилом, образующим палубу верхнюю 7. В одной из торцевых стенок канала выполнена дверь 8. Внутри выхлопного канала по его оси расположен трап внутренний 9, по обеим сторонам которого установлен каплеуловитель 10. По длинным сторонам корпуса на уровне палубы верхней градирня имеет трапы наружные 11.According to the scheme, the cooling tower has a single rectangular housing 1, based on supports 2, divided into sections by curved walls 3 and through air ducts. In the lower part of the hull there is a supporting frame 4, on which a catchment basin 5 is installed. An exhaust channel 6 is arranged in the upper part of the tower above each section. The entire space between the exhaust channels is closed by a continuous metal deck forming the upper deck 7. In one of the channel end walls door 8. Inside the exhaust channel along its axis there is an internal ladder 9, on both sides of which a drip catcher 10 is installed. On the long sides of the hull at the deck level of the upper tower there are external ladders 11.

Все ограждения градирни 12, включая стенки выхлопных каналов, сформированы из профильных полимерных листов в два слоя.All fencing of the cooling tower 12, including the walls of the exhaust channels, are formed of profile polymer sheets in two layers.

Ограждающими поверхностями каждого тоннеля являются сверху - водосливы 13, по бокам - ветровые перегородки 14, снизу - сплошной настил палубы нижней 15. Над входами тоннеля с обеих сторон смонтированы завесы 16 в виде рольставни.The enclosing surfaces of each tunnel are the weirs 13 at the top, wind partitions 14 at the sides, and the continuous decking of the lower 15 deck at the bottom. Curtains 16 are mounted on both sides of the tunnel curtains in the form of a roller shutter.

Объем каждого воздуховодного тоннеля поделен технологической площадкой 17 на два яруса. Схема площадки представлена на фиг.3. Настил технологической площадки состоит из трех частей - по краям сплошной, в средней части решетчатый, в площади которой выполнен проем и смонтирована лестница 18.The volume of each air tunnel is divided by the technological platform 17 into two tiers. The layout of the site is presented in figure 3. The flooring of the technological site consists of three parts - solid at the edges, lattice in the middle part, in the area of which an opening is made and a ladder 18 is mounted.

Каждая секция имеет по два водослива с уклоном навстречу друг другу. На водосливах шахматном порядке смонтированы в водовоздушные эжекторы 19. Непосредственно под ними расположены элементы водораспределительной системы 20.Each section has two weirs with a slope towards each other. On the weirs, staggered mounted in water-air ejectors 19. Directly below them are elements of the water distribution system 20.

Конструкция эжекционного узла представлена на фиг.4.The design of the ejection unit is presented in figure 4.

В плоскостях водосливов выполнены круглые отверстия, расположенные рядами симметрично вдоль коллекторов 21 водораспределительной системы. Сверху по кромке каждого отверстия приварено водоотбойное кольцо 22, образуя воздухозаборное окно эжектора. Эжекционный канал 23, установлен концентрично с водоотбойным кольцом, а внизу образован дренажный зазор между ним и поверхностью водослива. Диаметр канала больше водоотбойного кольца. На коллекторах водораспределительной системы по осям каждого эжекционного канала смонтированы эжекционные струйно-вихревые форсунки 24, направленные вверх.In the weir planes, circular holes are made, arranged in rows symmetrically along the collectors 21 of the water distribution system. An annulus 22 is welded from above along the edge of each hole, forming an air intake window of the ejector. The ejection channel 23 is mounted concentrically with a water ring, and a drainage gap is formed below it and the surface of the spillway. The diameter of the channel is larger than the water ring. On the collectors of the water distribution system along the axes of each ejection channel, ejection jet-vortex nozzles 24 are mounted upward.

Градирня работает следующим образом.The cooling tower works as follows.

Нагретая вода от потребителя поступает через водораспределительную систему 20 и выталкивается форсунками 24 в объем эжекционных каналов 23, где и происходит подсос необходимого количества воздуха. В летний период воздух поступает к эжекторам по всему сечению воздуховодного тоннеля. Диаметр и высота эжекционного канала, а также угол раскрытия факела форсунки подобраны так, что в зоне шириной не более 150 мм от верхней кромки канала создан надежный гидрозатвор, предотвращающий обратный ток эжектированного воздуха из объема градирни. Кроме того, наличие такого гидрозатвора снижает потребное давление в 1,6-1,8 раза до уровня 0,2-0,25 МПа. После эжекторов потоки диспергированной жидкости вместе с эжектированным воздухом движутся вверх по криволинейным траекториям. В верхней части объема секции происходит двухстороннее лобовое столкновение противоположных потоков, сопровождающееся многократным дроблением и витанием капель в процессе хаотического движения. При этом потоки как бы зависают в объеме на некоторое время. После столкновения охлаждаемая вода падает вниз в виде дождя. В то же время часть насыщенного паром воздуха, огибая плавные контуры проточной части, с минимальным аэродинамическим сопротивлением уходит в атмосферу. Другая часть воздуха, увлекаемая дождем, движется вниз. У поверхности жидкости в водосборном бассейне 5, воздух поворачивает и, распределяясь по объему, также устремляется в выхлопной канал 6 градирни, «просеиваясь» между каплями свободно падающего дождя.Heated water from the consumer enters through the water distribution system 20 and is pushed out by nozzles 24 into the volume of ejection channels 23, where the required amount of air is sucked. In the summer, air enters the ejectors throughout the cross section of the airway tunnel. The diameter and height of the ejection channel, as well as the opening angle of the nozzle plume, are selected so that in the zone with a width of not more than 150 mm from the upper edge of the channel, a reliable water seal is created to prevent the backflow of ejected air from the cooling tower volume. In addition, the presence of such a water seal reduces the required pressure by 1.6-1.8 times to the level of 0.2-0.25 MPa. After the ejectors, the flows of dispersed liquid together with the ejected air move upward along curved paths. In the upper part of the section volume, a two-sided head-on collision of opposite flows occurs, accompanied by repeated crushing and droplet dropping in the process of chaotic movement. In this case, the flows seem to freeze in volume for some time. After the collision, the cooled water drops down in the form of rain. At the same time, part of the air saturated with steam, enveloping the smooth contours of the flowing part, with minimal aerodynamic drag goes into the atmosphere. Another part of the air carried away by the rain moves down. At the surface of the liquid in the catchment basin 5, the air turns and, being distributed throughout the volume, also rushes into the exhaust channel 6 of the tower, "sifting" between drops of freely falling rain.

Такая схема организации процесса тепломассообмена при ориентации форсунок вверх многократно - до 5 секунд и более - увеличивает время взаимодействия теплоносителей, обеспечивая полное насыщение воздуха парами, а также перенос от нагретой воды к условно холодному воздуху значительно большего количества теплоты.Such a scheme for organizing the heat and mass transfer process with the nozzles oriented upward many times — up to 5 seconds or more — increases the interaction time of the heat carriers, ensuring complete saturation of the air with vapors, as well as the transfer of significantly more heat from heated water to conditionally cold air.

Кроме того, повышению эффективности процесса охлаждения способствует герметизация активной зоны градирни двухслойными ограждениями, водосливами, ветровыми перегородками и палубами нижними, полностью предотвращающая увлажнение парами и капельной влагой сухого атмосферного воздуха, подаваемого в градирню.In addition, increasing the efficiency of the cooling process is facilitated by sealing the active zone of the tower with two-layer fences, weirs, wind walls and lower decks, which completely prevents humidification of dry atmospheric air supplied to the tower by vapor and drip moisture.

Завесы 16, опущенные до уровня технологической площадки 17, перекрывают входы в верхний ярус воздуховодного тоннеля, образуя под водосливами 13 обогреваемые из объема градирни замкнутые пространства, тем самым предотвращая образование сосулек и обмерзание конструкций в зимний период. При этом воздух поступает к эжекторам 19 из объема нижнего яруса через щели решетчатого настила в средней части технологической площадки.The curtains 16, lowered to the level of the technological platform 17, block the entrances to the upper tier of the air duct tunnel, forming closed spaces heated from the cooling tower volume under the weirs 13, thereby preventing the formation of icicles and freezing of structures in winter. When this air enters the ejectors 19 from the volume of the lower tier through the slots of the grating in the middle part of the technological site.

Конструкция градирни обеспечивает свободный доступ обслуживающего персонала практически в любую точку объема градирни. Подъем на нижнюю палубу 15 осуществляется по лестнице (на схеме не показана). Для проникновения во внутренний объем секции и чашу водосборного бассейна 5 в ветровых перегородках 14 выполнена дверь (на схеме не показана). На верхнюю палубу 7 персонал попадает по маршевой лестнице, смонтированной снаружи корпуса 1 градирни (на схеме не показана). Проход внутрь выхлопного канала 6 и перемещение в его объеме обеспечивают дверь 8 и трап внутренний 9. Для подъема на технологическую площадку в каждом воздуховодном тоннели устроена лестница 18. К элементам водораспределительной системы 20 и форсункам 24 обеспечен свободный доступ с поверхности технологической площадки даже в процессе работы градирни, так как водосливы выполняют роль кровли, защищая персонал от падающего дождя.The design of the tower provides free access for maintenance personnel to almost anywhere in the volume of the tower. The rise to the lower deck 15 is carried out by stairs (not shown in the diagram). For penetration into the internal volume of the section and the bowl of the catchment basin 5, a door is made in the wind partitions 14 (not shown in the diagram). On the upper deck 7, the staff gets on the flight of stairs mounted outside the hull 1 of the tower (not shown in the diagram). A door 8 and an internal ladder 9 provide a passage into the exhaust channel 6 and movement in its volume. A staircase is arranged in each airway tunnel to ascend to the technological platform 18. The elements of the water distribution system 20 and nozzles 24 are provided with free access from the surface of the technological platform even during operation cooling towers, since weirs act as roofs, protecting personnel from falling rain.

Технологическая схема процесса охлаждения и предлагаемая конструкция градирни позволяют получить следующие технические результаты.The technological scheme of the cooling process and the proposed design of the cooling tower allow to obtain the following technical results.

В несколько раз увеличено время взаимодействия теплоносителей в режиме интенсивной турбулизации. Необходимая величина коэффициента эжекции достигнута при значительном снижении рабочего давления воды в системе. Обеспечена подача сухого воздуха в градирню в результате полной локализации ее активных зон. Плавные контуры проточной части снижают аэродинамическое сопротивление движению потоков паровоздушной смеси.The time for the interaction of coolants in the regime of intense turbulization is increased several times. The required value of the ejection coefficient is achieved with a significant decrease in the working pressure of water in the system. Dry air was supplied to the tower as a result of the complete localization of its active zones. Smooth contours of the flow part reduce the aerodynamic resistance to the movement of the flows of the vapor-air mixture.

Таким образом, разработанные технические решения улучшают охлаждающую способность агрегата при одновременном снижении энергоемкости процесса.Thus, the developed technical solutions improve the cooling ability of the unit while reducing the energy consumption of the process.

Использование завес на входах воздуховодных тоннелей предотвращает обмерзание конструкций в зимний период.The use of curtains at the entrances of air ducts prevents the structures from freezing in the winter.

Компоновочная схема, а также наличие лестниц, трапов и площадок обеспечивают удобный доступ персонала в любую часть градирни для осуществления технического обслуживания.The layout scheme, as well as the presence of stairs, ramps and platforms provide convenient access for personnel to any part of the tower for maintenance.

Claims (3)

1. Секционная эжекционная градирня, содержащая единый корпус прямоугольной формы, в нижней части которого расположены рама опорная и водосборный бассейн, имеет в верхней части над каждой секцией выхлопной канал с установленным внутри каплеуловителем по обеим сторонам трапа, а снаружи пространство между выхлопными каналами закрыто сплошным металлическим настилом, образующим палубу верхнюю, при этом все ограждения градирни, включая стенки выхлопных каналов, сформированы из профильных полимерных листов в два слоя, чтобы гарантированно исключить вынос влаги из активных зон градирни, отличающаяся тем, что весь корпус градирни разделен на секции перегородками криволинейной формы и сквозными воздуховодными тоннелями, ограждающими поверхностями каждого тоннеля являются сверху водосливы, по бокам - ветровые перегородки, снизу - сплошной настил палубы нижней, над входами тоннеля с обеих сторон смонтированы завесы в виде роль-ставни, и объем тоннеля поделен технологической площадкой на два яруса, а каждая секция имеет по два водослива с уклоном навстречу друг другу, на которых в шахматном порядке установлены водовоздушные эжекторы, а под ними смонтированы коллекторы водораспределительной системы с форсунками, направленными вверх по осям эжекционных каналов, при этом диаметр и высота каждого эжекционного канала и угол раскрытия факела форсунки подобраны так, что в зоне шириной не более 150 мм от верхней кромки канала создан надежный гидрозатвор.1. Sectional ejection cooling tower, containing a single rectangular housing, in the lower part of which there is a supporting frame and a catchment basin, has an exhaust channel in the upper part above each section with a drip catcher installed on both sides of the ramp, and outside the space between the exhaust channels is closed by a solid metal flooring, forming the upper deck, while all the fencing of the tower, including the walls of the exhaust channels, are formed of profile polymer sheets in two layers, so that it is guaranteed to include the removal of moisture from the active areas of the tower, characterized in that the entire tower body is divided into sections by curved walls and through air tunnels enclosing the surfaces of each tunnel are spillways on top, wind partitions on the sides, and a continuous deck deck below, above the tunnel entrances on both sides the curtains are mounted in the form of a shutter role, and the volume of the tunnel is divided into two tiers by the technological platform, and each section has two weirs with a slope towards each other, on which water-air ejectors are staggered, and collectors of the water distribution system with nozzles mounted upstream of the axes of the ejection channels are mounted under them, the diameter and height of each ejection channel and the angle of the nozzle opening are selected so that in a zone no more than 150 mm wide from the top channel edge created a reliable water seal. 2. Секционная эжекционная градирня по п.1, отличающаяся тем, что настил технологической площадки состоит из трех частей - по краям сплошной, в средней части решетчатый для прохода воздуха, в площади которой выполнен проем и смонтирована лестница.2. Sectional ejection cooling tower according to claim 1, characterized in that the flooring of the technological platform consists of three parts - along the edges of the solid, in the middle part trellised for the passage of air, in the area of which the opening is made and the staircase is mounted. 3. Секционная эжекционная градирня по любому из пп.1 и 2, отличающаяся тем, что завесы, опущенные до уровня технологической площадки, перекрывают входы в верхний ярус воздуховодного тоннеля, образуя под водосливами обогреваемые из объема градирни замкнутые пространства, тем самым предотвращая образование сосулек и обмерзание конструкций в зимний период. 3. Sectional ejection cooling tower according to any one of claims 1 and 2, characterized in that the curtains, lowered to the level of the technological platform, block the entrances to the upper tier of the air duct tunnel, forming closed spaces heated by the weirs from the cooling tower volume, thereby preventing the formation of icicles and freezing of structures in the winter.
RU2012102868/06A 2012-01-27 2012-01-27 Sectional ejection cooling tower RU2506512C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012102868/06A RU2506512C2 (en) 2012-01-27 2012-01-27 Sectional ejection cooling tower

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012102868/06A RU2506512C2 (en) 2012-01-27 2012-01-27 Sectional ejection cooling tower

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012102868A RU2012102868A (en) 2013-08-10
RU2506512C2 true RU2506512C2 (en) 2014-02-10

Family

ID=49159076

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012102868/06A RU2506512C2 (en) 2012-01-27 2012-01-27 Sectional ejection cooling tower

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2506512C2 (en)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2650453C1 (en) * 2017-05-15 2018-04-13 Николай Васильевич Барсуков Sectional ejection cooling tower of open type
RU2669430C1 (en) * 2017-12-13 2018-10-11 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Fanless cooling tower
RU2774749C1 (en) * 2021-06-22 2022-06-22 Общество с ограниченной ответственностью Центр прикладных исследований "Пульсар" - участник Проекта "Сколково" Heat-mass-exchange unit of the ejection cooling tower

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4885011A (en) * 1985-03-16 1989-12-05 Saarbergwerke Aktiengesellschaft Cooling tower for the cooling water that drains/ from the condensor of a steam generator or the condensors/ of a plurality of steam generators
RU2132029C1 (en) * 1998-02-27 1999-06-20 Вадим Борисович Иванов Cooling tower
RU2166163C2 (en) * 1999-07-09 2001-04-27 Вадим Борисович Иванов Ejection cooling tower
RU68667U1 (en) * 2007-05-03 2007-11-27 Закрытое акционерное общество "ДАР/ВОДГЕО" EJECTION COOL

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4885011A (en) * 1985-03-16 1989-12-05 Saarbergwerke Aktiengesellschaft Cooling tower for the cooling water that drains/ from the condensor of a steam generator or the condensors/ of a plurality of steam generators
RU2132029C1 (en) * 1998-02-27 1999-06-20 Вадим Борисович Иванов Cooling tower
RU2166163C2 (en) * 1999-07-09 2001-04-27 Вадим Борисович Иванов Ejection cooling tower
RU68667U1 (en) * 2007-05-03 2007-11-27 Закрытое акционерное общество "ДАР/ВОДГЕО" EJECTION COOL

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2650453C1 (en) * 2017-05-15 2018-04-13 Николай Васильевич Барсуков Sectional ejection cooling tower of open type
RU2669430C1 (en) * 2017-12-13 2018-10-11 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Fanless cooling tower
RU2774749C1 (en) * 2021-06-22 2022-06-22 Общество с ограниченной ответственностью Центр прикладных исследований "Пульсар" - участник Проекта "Сколково" Heat-mass-exchange unit of the ejection cooling tower

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012102868A (en) 2013-08-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US2732190A (en) Cross flow cooling tower having recycling system
US3925523A (en) Opposed air path wet-dry cooling tower and method
US5487531A (en) Dual layered drainage collection system
RU2473855C2 (en) Multi-circuit ejection cooling tower
RU2506512C2 (en) Sectional ejection cooling tower
RU2462675C1 (en) Design of ejection cooling tower, and method of organisation of heat and mass exchange process
CN102575859A (en) Device and method for cooling down and/or warming up fluid
RU2527799C1 (en) Natural draught evaporation cooling tower with external heat exchange
RU114766U1 (en) COOLING HOUSE (OPTIONS)
RU2650453C1 (en) Sectional ejection cooling tower of open type
US5407606A (en) Oriented spray-assisted cooling tower
RU2683611C1 (en) Ejection cooling tower autonomous module
EP0746407B1 (en) Dual layered drainage collection system
RU51186U1 (en) SECTIONAL COOLING TOWER
RU2674857C1 (en) Combined ejection-tower cooling tower
RU140850U1 (en) FRAME TWO-CIRCUIT EJECTION COOLING COOL
RU49206U1 (en) COOLING HOUSE (OPTIONS)
RU2774749C1 (en) Heat-mass-exchange unit of the ejection cooling tower
RU49207U1 (en) COOLING HOUSE (OPTIONS)
RU2488058C1 (en) Combined cooling tower
RU2166163C2 (en) Ejection cooling tower
RU2187058C1 (en) Ejection water-cooling tower
SU1076729A1 (en) Spray pond
RU40451U1 (en) COOLING HOUSE (OPTIONS)
US20070125109A1 (en) Open-air, air conditioned residential or recreational facility

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20170128