RU2548700C1 - Способ оборотного водоснабжения кочетова с применением градирен - Google Patents

Способ оборотного водоснабжения кочетова с применением градирен Download PDF

Info

Publication number
RU2548700C1
RU2548700C1 RU2013148458/06A RU2013148458A RU2548700C1 RU 2548700 C1 RU2548700 C1 RU 2548700C1 RU 2013148458/06 A RU2013148458/06 A RU 2013148458/06A RU 2013148458 A RU2013148458 A RU 2013148458A RU 2548700 C1 RU2548700 C1 RU 2548700C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
cooling
cooling towers
cooling tower
tank
Prior art date
Application number
RU2013148458/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Савельевич Кочетов
Мария Олеговна Стареева
Мария Михайловна Стареева
Original Assignee
Олег Савельевич Кочетов
Мария Олеговна Стареева
Мария Михайловна 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, Мария Михайловна Стареева filed Critical Олег Савельевич Кочетов
Priority to RU2013148458/06A priority Critical patent/RU2548700C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2548700C1 publication Critical patent/RU2548700C1/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. Способ оборотного водоснабжения с применением градирен с оросителями заключается в том, что соединяют между собой гидравлическими контурами приготовления и потребления воды несколько градирен, градирни соединяют так, чтобы функционировали раздельно 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, причем ороситель градирни выполнен в виде модуля из слоев полимерных ячеистых труб, собранных из гофрированных листов, которые сваривают по краям гофр, а структура каналов труб состоит из следующих комбинаций: прямая-извилистая, прямая-наклонная, извилистая-наклонная. Технический результат - повышение производительности работы градирни. 6 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 способе оборотного водоснабжения с применением градирен, заключающимся в том. что соединяют между собой гидравлическими контурами приготовления и потребления воды несколько градирен, градирни соединяют так, чтобы функционировали раздельно 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, вентиляторную градирню выполняют в виде корпуса, разбрызгивающего устройства, бака для сбора жидкости и вентилятора, при этом корпус состоит из двух частей - верхней части, включающей ороситель и каплеотделитель, между которыми расположен коллектор разбрызгивающего устройства с цельнофакельными форсунками, и нижней части, в которой расположен бак-водосборник для сбора охлаждаемой воды с установленным на нем вентилятором, причем корпус изготовлен из тонколистовой нержавеющей стали, в баке-водосборнике имеется диффузор, а снижение расхода воды через градирню уменьшает величину капельного уноса до 0,05%, при этом коллектор разбрызгивающего устройства расположен в верхней части корпуса и представляет собой систему параллельно соединенных труб, на которых в шахматном порядке закреплены посредством хомутов с замками цельнофакельные форсунки, а ороситель градирни выполняют в виде модуля из слоев полимерных ячеистых труб, трубы выполнены цилиндрическими, размещены во всех слоях параллельно друг другу и сварены по торцам модуля между собой в местах соприкосновения, при этом полости каждой из труб и межтрубное пространство заполнено полыми полимерными шарами, причем диаметр шаров на 5÷10% больше максимального размера ячейки труб.
На фиг.1 изображена схема устройства для реализации предложенного способа, на фиг.2 изображена схема пленочной вентиляторной градирни, на фиг.3 представлен ороситель градирни в аксонометрии, на фиг.4, 5 и 6 - варианты выполнения полимерных ячеистых труб.
Система оборотного водоснабжения с градирнями, имеющими раздельные гидравлические контуры приготовления и потребления воды (фиг.1), включает в себя корпус 1 градирни (возможен вариант с несколькими параллельно соединенными градирнями - на чертеже не показано), в нижней части которой расположены, по крайней мере, два бака для сбора воды: бак 2 и бак 12 с системой подпитки 3 воды, затрачиваемой на испарение. Баки 2 и 12 (емкости) соединены между собой компенсационной трубой, обеспечивающей гидравлическую независимость контуров приготовления рабочей воды и ее потребления.
Бак 2 соединен с насосом 6, который подает охлажденную в градирне воду потребителю 8. На участке между насосом 6 и потребителем 8 установлена система контроля гидравлического сопротивления системы, состоящая из манометра 9 и вентиля 10. После нагрева воды в потребителе 8 она снова поступает через вентиль 11 по трубопроводу 4 во второй бак 12. из которого нагретая вода насосом 13 через фильтр 7 и вентиль 17 подается по 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.
Вентиляторная градирня (фиг.2) пленочного типа представляет из себя испарительную градирню открытого типа и при весьма умеренном энергопотреблении обеспечивает приготовление воды, используемой в целях охлаждения с температурой на 5°C ниже температуры наружного воздуха по сухому термометру. Градирня состоит из двух частей: верхней части, состоящей из корпуса 18, в нижней части которого находится ороситель 20, в верхней - каплеотделитель 21, а между ними расположены коллекторы 22 разбрызгивающего устройства с цельнофакельными форсунками (на чертеже не показано). В нижней части градирни расположен бак-водосборник 19 для сбора охлаждаемой воды с установленными на нем вентилятором 23. Корпус изготовлен из тонколистовой нержавеющей стали, что обеспечивает надежную многолетнюю эксплуатацию градирни, небольшой вес и, как следствие, возможность установки градирни на крышах производственных зданий.
Ороситель градирни (фиг.3) выполнен в виде модуля из слоев 24 полимерных ячеистых труб 25. Трубы ориентированы во всех слоях 24 параллельно друг другу и спаяны по торцам 26 модуля между собой в местах 27 соприкосновения. Полости каждой из труб и межтрубное пространство заполнены полыми полимерными шарами 28, причем диаметр шаров на 5÷10% больше максимального размера ячейки труб 25. Это дает возможность избежать просадки слоев оросителя, т.е. обеспечить при монтаже и сохранить в процессе эксплуатации оптимальную геометрию изогнутых ячеистых поверхностей труб для создания по всему объему оросителя тонкой водяной пленки без каплеобразования. Так достигается равномерность тепломассообмена и, следовательно, повышается охлаждающая способность оросителя и снижается его материалоемкость. Дополнительную жесткость конструкции придает заполнение труб и межтрубного пространства полыми полимерными шарами 28.
Ячеистые полимерные трубы 25 получают методом экструзии, нарезают на секции, длина которых соответствует длине боковой стороны модуля, и укладывают в кондуктор, соблюдая необходимое направление укладки, т.е. располагая трубы 25 параллельно друг другу. После накопления в кондукторе необходимого количества труб 25 к их торцам подводят нагревательные элементы и сваривают их между собой в местах 27 соприкосновения. За счет этого по торцам 26 модуля оросителя образуются диафрагмы жесткости, позволяющие ему в процессе эксплуатации сохранять исходную оптимальную геометрию своих элементов. Дополнительную жесткость конструкции придает более плотная укладка труб в шахматном порядке в смежных слоях.
Трубы в модуле могут быть расположены наклонно (фиг.4). Трубы могут быть выполнены извилистыми (фиг.5). Трубы могут быть собраны из гофрированных листов (фиг.6), которые сварены по краям гофр, причем структура каналов может быть как прямой, извилистой, наклонной, так и состоящей из комбинаций этих форм.
Материал оросителя ПВХ (поливинилхлорид) с добавкой, обеспечивающей высокопрочный, химически стойкий пластик не поддерживающий горения и сохраняющий свои эксплуатационные свойства при температуре наружного воздуха от -60°C до +55°C. Вентилятор градирни выполнен с пластиковым рабочим колесом, а также с односкоростным или многоскоростным электродвигателем, позволяющим в процессе работы в зависимости от погодных условий менять производительность градирни за счет изменения расхода воздуха. Возможна конструкция со специальным частотным приводом регулирования оборотов вращения вентилятора, что обеспечит более чем двукратную экономию потребления электроэнергии. Градирня имеет аэродинамически выверенную конфигурацию проточной части корпуса, что повышает равномерность распределения потока воздуха через ороситель 20 градирни и увеличивает равномерность и степень охлаждения воды в градирни.
Способ оборотного водоснабжения с применением градирен осуществляют следующим образом.
Эффект охлаждения в градирне (фиг.2) достигается за счет испарения - 1% циркулирующей через градирню воды, которая разбрызгивается форсунками и в виде пленки стекает в бак 19 через сложную систему каналов оросителя 20 навстречу потоку охлаждающего воздуха, нагнетаемого вентилятором 23. Эффективный каплеотделитель 21 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 (фиг.1). 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, потребителем заметно меньше расхода воды, циркулирующего через градирни, применяется схема, приведенная на чертеже. 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(насосы) 13 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 необязательно 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.

Claims (1)

  1. Способ оборотного водоснабжения с применением градирен с оросителями, заключающийся в том, что соединяют между собой гидравлическими контурами приготовления и потребления воды несколько градирен, градирни соединяют так, чтобы функционировали раздельно 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, отличающийся тем, что ороситель градирни выполнен в виде модуля из слоев полимерных ячеистых труб, собранных из гофрированных листов, которые сваривают по краям гофр, а структура каналов труб состоит из следующих комбинаций: прямая-извилистая, прямая-наклонная, извилистая-наклонная.
RU2013148458/06A 2013-10-31 2013-10-31 Способ оборотного водоснабжения кочетова с применением градирен RU2548700C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013148458/06A RU2548700C1 (ru) 2013-10-31 2013-10-31 Способ оборотного водоснабжения кочетова с применением градирен

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013148458/06A RU2548700C1 (ru) 2013-10-31 2013-10-31 Способ оборотного водоснабжения кочетова с применением градирен

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2548700C1 true RU2548700C1 (ru) 2015-04-20

Family

ID=53289445

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013148458/06A RU2548700C1 (ru) 2013-10-31 2013-10-31 Способ оборотного водоснабжения кочетова с применением градирен

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2548700C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111642554A (zh) * 2020-07-01 2020-09-11 中国水产科学研究院渔业机械仪器研究所 一种循环冷却仓体结构
CN114165794A (zh) * 2022-02-11 2022-03-11 中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司 生活垃圾焚烧锅炉烟气余热梯级回收利用方法

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1087162A1 (ru) * 1982-07-01 1984-04-23 Государственный научно-исследовательский институт химии и технологии элементоорганических соединений Регул рна насадка дл тепломассообменных аппаратов
RU12234U1 (ru) * 1999-06-28 1999-12-16 Челябинский филиал Акционерного общества "Этерна" Ороситель градирни
RU2009116158A (ru) * 2009-04-29 2010-11-10 Олег Савельевич Кочетов (RU) Градирня вентиляторная
RU2407970C1 (ru) * 2009-04-29 2010-12-27 Олег Савельевич Кочетов Система оборотного водоснабжения (варианты)
RU2418256C1 (ru) * 2010-01-21 2011-05-10 Олег Савельевич Кочетов Ороситель градирни
RU2431098C1 (ru) * 2010-07-19 2011-10-10 Олег Савельевич Кочетов Способ оборотного водоснабжения кочетова с применением градирен
RU2432539C1 (ru) * 2010-07-19 2011-10-27 Олег Савельевич Кочетов Система оборотного водоснабжения
RU2477431C1 (ru) * 2011-11-10 2013-03-10 Олег Савельевич Кочетов Градирня вентиляторная кочетова

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1087162A1 (ru) * 1982-07-01 1984-04-23 Государственный научно-исследовательский институт химии и технологии элементоорганических соединений Регул рна насадка дл тепломассообменных аппаратов
RU12234U1 (ru) * 1999-06-28 1999-12-16 Челябинский филиал Акционерного общества "Этерна" Ороситель градирни
RU2009116158A (ru) * 2009-04-29 2010-11-10 Олег Савельевич Кочетов (RU) Градирня вентиляторная
RU2407970C1 (ru) * 2009-04-29 2010-12-27 Олег Савельевич Кочетов Система оборотного водоснабжения (варианты)
RU2418256C1 (ru) * 2010-01-21 2011-05-10 Олег Савельевич Кочетов Ороситель градирни
RU2431098C1 (ru) * 2010-07-19 2011-10-10 Олег Савельевич Кочетов Способ оборотного водоснабжения кочетова с применением градирен
RU2432539C1 (ru) * 2010-07-19 2011-10-27 Олег Савельевич Кочетов Система оборотного водоснабжения
RU2477431C1 (ru) * 2011-11-10 2013-03-10 Олег Савельевич Кочетов Градирня вентиляторная кочетова

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111642554A (zh) * 2020-07-01 2020-09-11 中国水产科学研究院渔业机械仪器研究所 一种循环冷却仓体结构
CN111642554B (zh) * 2020-07-01 2024-04-16 中国水产科学研究院渔业机械仪器研究所 一种循环冷却仓体结构
CN114165794A (zh) * 2022-02-11 2022-03-11 中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司 生活垃圾焚烧锅炉烟气余热梯级回收利用方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2407970C1 (ru) Система оборотного водоснабжения (варианты)
RU2535294C1 (ru) Градирня вентиляторная кочетова
RU2548700C1 (ru) Способ оборотного водоснабжения кочетова с применением градирен
RU2477431C1 (ru) Градирня вентиляторная кочетова
RU2398170C1 (ru) Способ оборотного водоснабжения кочетова с применением градирен
RU2486422C2 (ru) Система оборотного водоснабжения с применением градирен
CN212378543U (zh) 一种节能环保高效的冷却塔
RU2418250C1 (ru) Вентиляторная градирня кочетова
RU2455603C1 (ru) Вентиляторная градирня кочетова
RU2610630C1 (ru) Вентиляторная градирня
CN104737854A (zh) 主动蓄热式温室大棚
RU2514967C1 (ru) Вентиляторная градирня
RU2488059C2 (ru) Способ кочетова испарительного охлаждения воды
RU2537992C1 (ru) Вентиляторная градирня кочетова
RU2489662C2 (ru) Градирня вентиляторная
RU2425313C2 (ru) Вентиляторная градирня
RU2535624C1 (ru) Вентиляторная градирня кочетова
RU2659011C1 (ru) Вентиляторная градирня с системой оборотного водоснабжения
RU2473032C2 (ru) Вентиляторная градирня кочетова
RU2432539C1 (ru) Система оборотного водоснабжения
CN217458888U (zh) 一种脱硫废水处理装置
RU2477432C1 (ru) Вентиляторная градирня кочетова
RU2607915C1 (ru) Вентиляторная градирня кочетова с системой оборотного водоснабжения
RU2472086C1 (ru) Тепловая электростанция
RU2472947C1 (ru) Тепловая электростанция типа кочстар