RU2549059C1 - Аппарат воздушного охлаждения - Google Patents
Аппарат воздушного охлаждения Download PDFInfo
- Publication number
- RU2549059C1 RU2549059C1 RU2014101223/12A RU2014101223A RU2549059C1 RU 2549059 C1 RU2549059 C1 RU 2549059C1 RU 2014101223/12 A RU2014101223/12 A RU 2014101223/12A RU 2014101223 A RU2014101223 A RU 2014101223A RU 2549059 C1 RU2549059 C1 RU 2549059C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- heat exchange
- air
- diffuser
- fan
- cooling
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)
Abstract
Изобретение может быть использовано в нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической и газовой промышленности. Предлагается аппарат воздушного охлаждения, включающий секции теплообмена с распределительными камерами и штуцерами, жалюзи, вентилятор с электродвигателем, диффузор, при этом секции теплообмена выполнены из попарно соединенных гофрированных пластин, образующих пакет герметичных каналов для прохода охлаждающего потока воздуха и охлаждаемого потока продукта, причем по длине пакета герметичных каналов для прохода охлаждающего потока воздуха жестко закреплен по крайней мере один ряд или более поперечных планок, соединенных пластиной с диффузором, благодаря чему поток воздуха, нагнетаемый вентилятором, делится на две равные части, обеспечивая более равномерное распределение потока воздуха и более интенсивный теплообмен. Технический результат, достигаемый при использовании предложенной конструкции аппарата, заключается в следующем: снижение эксплуатационных затрат; уменьшение габаритных размеров и соответственно требуемой площади размещения аппарата на площадке; повышение эксплуатационной надежности. 2 ил.
Description
Известны [1] конструкции аппаратов воздушного охлаждения (Фиг.1), включающие: теплообменные секции с оребренными трубами, распределительные камеры для ввода и вывода охлаждаемого потока, диффузор, вентилятор с электродвигателем, жалюзи для прохода и регулирования охлаждающего потока воздуха.
Недостатками данных аппаратов воздушного охлаждения (АВО) являются:
- низкая эффективность теплопередачи;
- неравномерность распределения охлаждающего потока воздуха по площади поперечного сечения теплообменных секций;
- неравномерность распределения охлаждаемого потока в трубах теплообменных секций;
- высокое аэродинамическое сопротивление рядов оребренных труб [2];
- значительные удельные капитальные затраты при изготовлении и эксплуатации АВО;
- большая требуемая площадь размещения АВО на эксплуатационной площадке.
Предлагается аппарат воздушного охлаждения (Фиг.2), в котором секции теплообмена выполнены из попарно соединенных гофрированных пластин, образующих пакет герметичных каналов для прохода охлаждающего потока воздуха (поз.9) и охлаждаемого потока жидкости или газа (поз.8).
Аппарат воздушного охлаждения работает следующим образом: поток охлаждаемого продукта поступает в секцию теплообмена (поз.1) через штуцер (поз.3) равномерно распределяется по каналам (поз.8) и выходит из секции теплообмена через штуцер (поз.4). Атмосферный воздух вентилятором (поз.6) с помощью электродвигателя (поз.7) движется снизу вверх через дуффузор (поз.5), поступает в секцию теплообмена (поз.1) проходит каналы (поз.9), нагревается за счет охлаждаемого потока и уходит вверх. Причем по длине пакета герметичных каналов для прохода охлаждающего потока воздуха жестко закреплен по крайней мере один ряд или более поперечных планок (поз.10), соединенных пластиной (поз.11) с диффузором (поз.5), благодаря чему поток воздуха, нагнетаемый вентилятором (поз.6), делится на две равные части, обеспечивая более равномерное распределение потока воздуха по площади поперечного сечения пакета и более эффективную теплопередачу в теплообменной секции.
Таким образом, в предложенной конструкции аппарата воздушного охлаждения реализуется: более высокая удельная поверхность теплообмена по сравнению с оребренными трубами за счет применения пакета гофрированных пластин, а также более равномерное распределение потока воздуха по площади поперечного сечения секции теплообмена.
Технический результат, достигаемый при использовании предложенной конструкции аппарата воздушного охлаждения, заключается в следующем:
- снижение эксплуатационных затрат;
- снижение стоимости аппарата за счет уменьшения его металлоемкости;
- уменьшение габаритных размеров и соответственно требуемой площади размещения аппарата;
- повышение эксплуатационной надежности.
Изобретение может быть использовано в нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической и газовой промышленности.
Ключевые слова:
аппарат воздушного охлаждения (АВО), пакет гофрированных пластин, равномерное распределение, интенсивный теплообмен.
ПОДРИСУНОЧНЫЕ ПОДПИСИ
Фиг.1 - Аппараты воздушного охлаждения
а - аппарат воздушного охлаждения горизонтального типа;
б - аппарат воздушного охлаждения шатрового типа;
в - аппарат воздушного охлаждения зигзагообразного типа.
1 - секция трубная; 2 - жалюзи; 3 - механизм дистанционного поворота жалюзи с пневматическим приводом; 4 - коллектор впрыска химически очищенной воды; 5 - диффузор; 6 - колесо вентилятора; 7 - металлическая несущая конструкция; 8 - стяжка; 9 - тихоходный электродвигатель; 10 - коллектор подачи природного газа; 11 - электродвигатель; 12 - редуктор.
Фиг.2 - Аппарат воздушного охлаждения
1 - секция теплообмена; 2 - распределительные камеры; 3 - штуцер ввода охлаждаемого потока; 4 - штуцер вывода охлаждаемого потока; 5 - диффузор; 6 - вентилятор; 7 - электродвигатель; 8 - каналы для прохода охлаждаемого потока жидкости или газа; 9 - каналы для прохода охлаждающего потока воздуха; 10 - ряд поперечных планок; 11 - пластина.
ЛИТЕРАТУРА
1. Скобло А.И., Молоканов Ю.К., Владимиров А.И., Щелкунов В.А. «Процессы и аппараты нефтегазопереработки и нефтехимии». М.: Недра, 2000 г., с.585-587.
2. Кунтыш В.Б., Кузнецов Н.М. «Тепловой и аэродинамический расчеты оребренных теплообменников воздушного охлаждения». СПб: Энергоиздат, 1992 г.
Claims (1)
- Аппарат воздушного охлаждения, включающий секции теплообмена с распределительными камерами и штуцерами, жалюзи, вентилятор с электродвигателем, диффузор, отличающийся тем, что секции теплообмена выполнены из попарно соединенных гофрированных пластин, образующих пакет герметичных каналов для прохода охлаждающего потока воздуха и охлаждаемого потока продукта, причем по длине пакета герметичных каналов для прохода охлаждающего потока воздуха жестко закреплен по крайней мере один ряд или более поперечных планок, соединенных пластиной с диффузором, благодаря чему поток воздуха, нагнетаемый вентилятором, делится на две равные части, обеспечивая более равномерное распределение потока воздуха по площади поперечного сечения пакета и более интенсивный теплообмен в теплообменной секции.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014101223/12A RU2549059C1 (ru) | 2014-01-16 | 2014-01-16 | Аппарат воздушного охлаждения |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014101223/12A RU2549059C1 (ru) | 2014-01-16 | 2014-01-16 | Аппарат воздушного охлаждения |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2549059C1 true RU2549059C1 (ru) | 2015-04-20 |
Family
ID=53289578
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2014101223/12A RU2549059C1 (ru) | 2014-01-16 | 2014-01-16 | Аппарат воздушного охлаждения |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2549059C1 (ru) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU169430U1 (ru) * | 2016-05-16 | 2017-03-17 | Общество с ограниченной ответственностью "ГИДРОАЭРОЦЕНТР" | Устройство воздушного охлаждения |
RU2759622C1 (ru) * | 2021-04-02 | 2021-11-16 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Научно - Исследовательский Институт Технологий Органической, Неорганической Химии И Биотехнологий" | Аппарат воздушного охлаждения |
RU2773426C1 (ru) * | 2021-07-22 | 2022-06-03 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Научно - Исследовательский Институт Технологий Органической, Неорганической Химии И Биотехнологий" | Пластинчатый аппарат воздушного охлаждения |
Citations (14)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU398811A1 (ru) * | 1970-04-16 | 1973-09-27 | Теплообменный аппарат12 | |
SU1437668A2 (ru) * | 1986-12-30 | 1988-11-15 | Предприятие П/Я Р-6956 | Теплообменник |
SU1511543A1 (ru) * | 1987-11-30 | 1989-09-30 | Предприятие П/Я Р-6956 | Теплообменный аппарат воздушного охлаждени |
RU39394U1 (ru) * | 2004-03-26 | 2004-07-27 | Овчар Владимир Герасимович | Аппарат воздушного охлаждения газа |
RU2266494C1 (ru) * | 2004-03-26 | 2005-12-20 | Овчар Владимир Герасимович | Аппарат воздушного охлаждения газа |
RU2266488C1 (ru) * | 2004-03-26 | 2005-12-20 | Овчар Владимир Герасимович | Теплообменный аппарат типа аппарата воздушного охлаждения газа |
RU2266495C1 (ru) * | 2004-03-26 | 2005-12-20 | Овчар Владимир Герасимович | Аппарат воздушного охлаждения газа |
RU2287126C1 (ru) * | 2006-03-14 | 2006-11-10 | Касим Мухаметгареевич Давлетов | Установка воздушного охлаждения газа |
RU66494U1 (ru) * | 2007-05-03 | 2007-09-10 | Борис Евгеньевич Семенидо | Аппарат воздушного охлаждения блочно-модульный комплектный |
RU66801U1 (ru) * | 2007-04-09 | 2007-09-27 | Борис Евгеньевич Семенидо | Аппарат воздушного охлаждения моноблочный комплектный |
US20070261421A1 (en) * | 1999-08-06 | 2007-11-15 | Tas, Ltd. | Packaged Chilling Systems For Building Air Conditioning And Process Cooling |
RU2331830C2 (ru) * | 2004-03-26 | 2008-08-20 | Николай Павлович Селиванов | Аппарат воздушного охлаждения газа (варианты) |
US20100300650A1 (en) * | 2009-06-02 | 2010-12-02 | American Power Conversion Corporation | Container air handling unit and cooling method |
US20100326624A1 (en) * | 2009-06-26 | 2010-12-30 | Trane International Inc. | Blow Through Air Handler |
-
2014
- 2014-01-16 RU RU2014101223/12A patent/RU2549059C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (14)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU398811A1 (ru) * | 1970-04-16 | 1973-09-27 | Теплообменный аппарат12 | |
SU1437668A2 (ru) * | 1986-12-30 | 1988-11-15 | Предприятие П/Я Р-6956 | Теплообменник |
SU1511543A1 (ru) * | 1987-11-30 | 1989-09-30 | Предприятие П/Я Р-6956 | Теплообменный аппарат воздушного охлаждени |
US20070261421A1 (en) * | 1999-08-06 | 2007-11-15 | Tas, Ltd. | Packaged Chilling Systems For Building Air Conditioning And Process Cooling |
RU2266495C1 (ru) * | 2004-03-26 | 2005-12-20 | Овчар Владимир Герасимович | Аппарат воздушного охлаждения газа |
RU2266488C1 (ru) * | 2004-03-26 | 2005-12-20 | Овчар Владимир Герасимович | Теплообменный аппарат типа аппарата воздушного охлаждения газа |
RU2266494C1 (ru) * | 2004-03-26 | 2005-12-20 | Овчар Владимир Герасимович | Аппарат воздушного охлаждения газа |
RU39394U1 (ru) * | 2004-03-26 | 2004-07-27 | Овчар Владимир Герасимович | Аппарат воздушного охлаждения газа |
RU2331830C2 (ru) * | 2004-03-26 | 2008-08-20 | Николай Павлович Селиванов | Аппарат воздушного охлаждения газа (варианты) |
RU2287126C1 (ru) * | 2006-03-14 | 2006-11-10 | Касим Мухаметгареевич Давлетов | Установка воздушного охлаждения газа |
RU66801U1 (ru) * | 2007-04-09 | 2007-09-27 | Борис Евгеньевич Семенидо | Аппарат воздушного охлаждения моноблочный комплектный |
RU66494U1 (ru) * | 2007-05-03 | 2007-09-10 | Борис Евгеньевич Семенидо | Аппарат воздушного охлаждения блочно-модульный комплектный |
US20100300650A1 (en) * | 2009-06-02 | 2010-12-02 | American Power Conversion Corporation | Container air handling unit and cooling method |
US20100326624A1 (en) * | 2009-06-26 | 2010-12-30 | Trane International Inc. | Blow Through Air Handler |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU169430U1 (ru) * | 2016-05-16 | 2017-03-17 | Общество с ограниченной ответственностью "ГИДРОАЭРОЦЕНТР" | Устройство воздушного охлаждения |
RU2759622C1 (ru) * | 2021-04-02 | 2021-11-16 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Научно - Исследовательский Институт Технологий Органической, Неорганической Химии И Биотехнологий" | Аппарат воздушного охлаждения |
RU2773426C1 (ru) * | 2021-07-22 | 2022-06-03 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Научно - Исследовательский Институт Технологий Органической, Неорганической Химии И Биотехнологий" | Пластинчатый аппарат воздушного охлаждения |
RU2806733C1 (ru) * | 2023-04-07 | 2023-11-03 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) | Воздушный конденсатор пара |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2549059C1 (ru) | Аппарат воздушного охлаждения | |
US20100276129A1 (en) | Indirect dry cooling tower apparatus and method | |
WO2012007809A8 (en) | Gas cleaning unit and method for cleaning gas | |
CN103471072A (zh) | 余热锅炉的立式模块 | |
RU2561799C1 (ru) | Теплообменный аппарат воздушного охлаждения | |
RU2369804C1 (ru) | Стеклопакетный воздухоподогреватель | |
CN207501760U (zh) | 双层螺旋式换热器 | |
CN204854401U (zh) | 化工生产用气液冷却系统 | |
RU156761U1 (ru) | Рекуперативный подогреватель технологического воздуха | |
RU2617668C1 (ru) | Аппарат воздушного охлаждения газа | |
RU2742852C1 (ru) | Блок оросителя градирни | |
RU201175U1 (ru) | Теплообменный аппарат охлаждения воздуха | |
CN205241750U (zh) | 用于热处理炉的气体净化装置 | |
CN201935597U (zh) | 一种工业废气的余热回收装置 | |
RU157635U1 (ru) | Аппарат воздушного охлаждения газа | |
RU144493U1 (ru) | Устройство для воздушного охлаждения жидкости или газа | |
RU2016137902A (ru) | Противоточный теплообменник для запыленного отходящего газа металлургических установок | |
CN207456104U (zh) | 一种立式烘干炉系统 | |
RU110458U1 (ru) | Вертикальный кожухотрубный пароводяной подогреватель | |
RU2518708C1 (ru) | Аппарат воздушного охлаждения газа | |
CN205980870U (zh) | 一种用于工业废气以及车间毛絮粉尘净化的热交换箱 | |
JP2016211775A (ja) | 湿式冷却塔装置用空気−空気熱交換器バイパス及び方法 | |
CN204987931U (zh) | 新型方形逆流式闭式冷却塔 | |
RU200615U1 (ru) | Аппарат воздушного охлаждения с секционирующими перегородками | |
AU2015280652B2 (en) | Pre-cooler for air-cooled heat exchangers |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20200117 |