RU2549059C1 - Аппарат воздушного охлаждения - Google Patents

Аппарат воздушного охлаждения Download PDF

Info

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
Application number
RU2014101223/12A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Николаевич Лебедев
Original Assignee
ООО "Научно-производственная компания Кедр-89"
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 ООО "Научно-производственная компания Кедр-89" filed Critical ООО "Научно-производственная компания Кедр-89"
Priority to RU2014101223/12A priority Critical patent/RU2549059C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2549059C1 publication Critical patent/RU2549059C1/ru

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)

  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.
RU2014101223/12A 2014-01-16 2014-01-16 Аппарат воздушного охлаждения RU2549059C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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