RU2552028C2 - Способ работы башенной и вентиляторной градирни испарительного типа и устройство для его осуществления - Google Patents
Способ работы башенной и вентиляторной градирни испарительного типа и устройство для его осуществления Download PDFInfo
- Publication number
- RU2552028C2 RU2552028C2 RU2013146861/06A RU2013146861A RU2552028C2 RU 2552028 C2 RU2552028 C2 RU 2552028C2 RU 2013146861/06 A RU2013146861/06 A RU 2013146861/06A RU 2013146861 A RU2013146861 A RU 2013146861A RU 2552028 C2 RU2552028 C2 RU 2552028C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- air
- heat
- steam
- water
- cooling tower
- Prior art date
Links
Images
Abstract
Изобретение может быть использовано в градирнях промышленных предприятий и электростанций. Сущность заявляемого способа заключается в том, что в замкнутом рециркуляционном цикле градирни, образованном градирней 1, устройством воздухоподготовки 2, паровоздуховодами 3 и трубопроводами конденсата 4, устанавливают емкостной аккумулятор-регулятор водного конденсата 5, при этом аккумулятор-регулятор водного конденсата одновременно является регулятором поддержания требуемого объема воды в градирне и системе технического водоснабжения и первичным накопителем теплоты конденсации, при этом устанавливают фазовый аккумулятор-регулятор теплоты с теплоемким веществом 6, при этом конденсация паровоздушной смеси происходит в устройстве воздухоподготовки на охлаждающей поверхности теплообмена с температурой, равной или меньшей точки росы, при этом поверхность теплообмена формируется одним или несколькими последовательными способами: теплообменным трубами, по которым циркулирует рабочая технологическая жидкость с температурой, равной или ниже точки росы, работой холодильной установки, введением в паровоздушную смесь холодных жидких или твердых частиц, сжатием паровоздушной смеси, при этом поверхность теплообмена формируется одним или несколькими последовательными способами: теплообменным трубами, по которым циркулирует рабочая технологическая жидкость с температурой, равной или ниже точки росы, работой холодильной установки, введением в паровоздушную смесь холодных жидких или твердых частиц, сжатием паровоздушной смеси, чтобы при достигнутых значениях температуры и давления конденсированная фаза была термодинамически более устойчива, чем газообразная, при этом теплота конденсации из рециркуляционного цикла собирается в аккумуляторе-регуляторе теплоты, из которого тепловым насосом 7 подается потребителю теплоты по назначению 8, при этом в замкнутом рециркуляционном цикле рециркуляция паро-воздушной смеси и очищенного от влаги и охлажденного воздуха производится за счет возрастающей разницы давлений насыщенного пара и ненасыщенного пара в очищенном от влаги и охлажденном воздухе и принудительной подачей воздуха отсасывающим или нагнетательным вентилятором 9, при этом происходит охлаждение воды ниже значений температуры мокрого термометра атмосферного воздуха и снижается зависимость работы градирни от стороннего источника воды, от состояния атмосферного воздуха, достигается высокая концентрация аккумулирования теплоты, при этом избыточный объем воздуха удаляется через регулирующий клапан 10 и восполняется через входящий клапан. Изобретение позволяет регулировать и поддерживать требуемый объем воды в градирне и системе технического водоснабжения. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 2 ил.
Description
Изобретение относится к устройствам для охлаждения воды и предназначено для использования в оборотных системах технического водоснабжения различных промышленных предприятий и электростанций.
Известен способ работы башенной и вентиляторной градирни, предусматривающий охлаждение воды поступающим в нее атмосферным воздухом с атмосферным давлением, температурой и влажностью с последующим выбросом теплоты и испарившейся воды в атмосферу, полученных в результате испарения и тепломассообмена с паровоздушной смесью в атмосферу. Устройство для осуществления способа содержит башню или корпус с вентиляторной установкой, с воздуховходными окнами, внутри которых размещены водораспределение с разбрызгивающими соплами, ороситель и водоуловитель [1].
Недостатком данного способа и устройства являются большие потери теплоты и воды, зависимость от стороннего источника подпиточной воды, зависимость охлаждающей способности градирни от атмосферных параметров воздуха, прежде всего от температуры и влажности, при этом рост влажности воздуха вызывает ухудшение охлаждающей способности, и невозможность получения воды из атмосферного воздуха.
Наиболее близким является известный способ работы градирни с устройством воздухоподготовки, предусматривающий очистку парогазовоздушной смеси от влаги и охлаждение воздухом воды, очищенным от влаги и охлажденным в устройстве воздухоподготовки, при этом образуется замкнутый рециркуляционный цикл, который имеет сообщение с атмосферой и возможность подачи атмосферного воздуха на очистку от влаги и доохлаждение с получением дополнительной воды из атмосферы.
Устройство для осуществления способа содержит башню или каркас с воздуховходными окнами, внутри которых размещены водоуловитель, водораспределение с разбрызгивающими соплами, ороситель, расположенный над водоуловителем градирни, замкнутое купольное перекрытие, вентилятор, паровоздуховод, технологические теплообменники первой ступени, устройство воздухоподготовки, состоящее из влагоудаляющего устройства, внутри которого размещены каплеуловитель с вентилятором и конденсатором, холодильного агрегата, циркуляционного насоса, источника энергии, например солнечных батарей, накопителя холода, насоса, воздуховода, воздухораспределителей, конденсатосборников, технологических теплообменников [2].
Недостатком данного способа и устройства является отсутствие аккумуляторов-регуляторов водного конденсата и возможности регулирования и поддержания требуемого объема воды в градирне и системе технического водоснабжения, аккумуляторов-регуляторов теплоты, нерегулируемое, ограниченное и нерациональное использование водного конденсата и теплоты.
Технический результат изобретения достигается тем, что в замкнутом рециркуляционном цикле градирни, образованном градирней 1, устройством воздухоподготовки 2, паровоздуховодами 3 и трубопроводами конденсата 4, устанавливают емкостной аккумулятор-регулятор водного конденсата 5 для сбора конденсата, при этом аккумулятор-регулятор водного конденсата одновременно является регулятором поддержания требуемого объема воды в градирне и системе технического водоснабжения и первичным накопителем теплоты конденсации, при этом устанавливают аккумулятор-регулятор теплоты с теплоемким веществом 6, при этом конденсация паровоздушной смеси происходит в устройстве воздухоподготовки на охлаждающей поверхности теплообмена с температурой, равной или меньшей точки росы, при этом поверхность теплообмена формируется одним или несколькими последовательными способами: теплообменным трубами, по которым циркулирует рабочая технологическая жидкость с температурой, равной или ниже точки росы, работой холодильной установки, введением в паровоздушную смесь холодных жидких или твердых частиц, сжатием паровоздушной смеси, чтобы при достигнутых значениях температуры и давления конденсированная фаза была термодинамически более устойчива, чем газообразная, при этом теплота конденсации из рециркуляционного цикла собирается в аккумуляторе-регуляторе теплоты, из которого тепловым насосом 7 подается потребителю теплоты по назначению 8, при этом в замкнутом рециркуляционном цикле рециркуляция паровоздушной смеси и очищенного от влаги и охлажденного воздуха производится за счет возрастающей разницы парциальных давлений насыщенного пара у поверхности жидкости и ненасыщенного пара в очищенном от влаги и охлажденном воздухе и принудительной подачей воздуха отсасывающим или нагнетательным вентилятором 9, при этом происходит охлаждение воды ниже значений температуры мокрого термометра атмосферного воздуха и снижается зависимость работы градирни от стороннего источника воды, от состояния атмосферного воздуха, достигается высокая концентрация аккумулирования теплоты, при этом избыточный объем воздуха удаляется через регулирующий клапан 10 и восполняется через входящий клапан. При этом в зависимости от климатического района расположения, сезона и режима работы градирни устанавливают дополнительно сезонный емкостной аккумулятор теплоты в виде емкости, заполненной теплоемким материалом, или аккумулятора снега для получения из него воды за счет теплообмена с паровоздушной смесью 11 для создания запаса воды, при этом емкостной сезонный теплоаккумулятор выполняют заполненным теплоемкими материалами: жидкими, например вода, глизантин, водный раствор этиленгликоля и других аналогов, или твердыми, например гравий, из которых тепло аккумулируется в аккумуляторе теплоты.
Устройство для осуществления способа отличается тем, что в замкнутом рециркуляционном цикле градирни образованном градирней 1, устройством воздухоподготовки 2, паровоздуховодами 3 и трубопроводами конденсата 4 паровоздуховод герметично соединен с выходным отверстием градирни без купольного пространства, при этом устанавливают емкостной аккумулятор-регулятор водного конденсата 5, при этом устанавливают аккумулятор-регулятор теплоты с теплоемким веществом 6, при этом конденсация паровоздушной смеси происходит в устройстве воздухоподготовки на охлаждающей поверхности теплообмена с температурой, равной или меньшей точки росы, при этом поверхность теплообмена формируется одним или несколькими последовательными способами: теплообменным трубами, по которым циркулирует рабочая технологическая жидкость с температурой, равной или ниже точки росы, работой холодильной установки, введением в паровоздушную смесь холодных жидких или твердых частиц, сжатием паровоздушной смеси, при этом теплота конденсации из рециркуляционного цикла, включая теплоту от холодильника и сезонных аккумуляторов, собирается в аккумуляторе-регуляторе теплоты, из которого тепловым насосом 7 подается потребителю теплоты по назначению 8, при этом в замкнутом рециркуляционном цикле рециркуляция паровоздушной смеси и очищенного от влаги и охлажденного воздуха производится за счет возрастающей разницы давлений насыщенного пара и ненасыщенного пара в очищенном от влаги и охлажденном воздухе и принудительной подачей воздуха отсасывающим или нагнетательным вентилятором 9, при этом избыточный объем воздуха удаляется через регулирующий клапан 10 и восполняется через входной клапан.
В устройство для осуществления способа дополнительно устанавливают емкостной сезонный аккумулятор теплоты в виде емкости, заполненной теплоемким материалом, например гравием, и аккумулятора воды, получаемой топлением снега паровоздушной смесью 11.
Реализация способа описана при описании работы устройства в техническом результате изобретения.
На фиг.1, 2 показан общий вид устройства.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
1. Берман Л.Д. Испарительное охлаждение циркуляционной воды. Госэнергоиздат, 1957 г.
2. Патент РФ №2294499.
Claims (4)
1. Способ работы градирни, предусматривающий охлаждение воды очищенным от влаги и охлажденным воздухом в устройстве воздухоподготовки с движением образованной паровоздушной смеси и очищенного от влаги и охлажденного воздуха по замкнутому рециркуляционному циклу, отличающийся тем, что в замкнутом рециркуляционном цикле градирни, образованном градирней, устройством воздухоподготовки, паровоздуховодами и трубопроводами конденсата, устанавливают емкостной аккумулятор-регулятор водного конденсата, при этом аккумулятор-регулятор водного конденсата одновременно является регулятором поддержания требуемого объема воды в градирне и системе технического водоснабжения и первичным накопителем теплоты конденсации, при этом устанавливают аккумулятор-регулятор теплоты с теплоемким веществом, при этом конденсация паровоздушной смеси происходит в устройстве воздухоподготовки на охлаждающей поверхности теплообмена с температурой, равной или меньшей точки росы, при этом поверхность теплообмена формируется одним или несколькими последовательными способами: теплообменным трубами, по которым циркулирует рабочая технологическая жидкость с температурой, равной или ниже точки росы, работой холодильной установки, введением в паровоздушную смесь холодных жидких или твердых частиц, сжатием паровоздушной смеси, чтобы при достигнутых значениях температуры и давления конденсированная фаза была термодинамически более устойчива, чем газообразная, при этом теплота из рециркуляционного цикла собирается в аккумуляторе-регуляторе теплоты, из которого тепловым насосом подается потребителю теплоты по назначению, при этом в замкнутом рециркуляционном цикле рециркуляция паровоздушной смеси и очищенного от влаги и охлажденного воздуха производится по паровоздуховодам, соединенным с выходным отверстием градирни, за счет возрастающей разницы давлений насыщенного пара и ненасыщенного пара в очищенном от влаги и охлажденном воздухе и принудительной подачей воздуха отсасывающим или нагнетательным вентилятором, при этом происходит охлаждение воды ниже значений температуры мокрого термометра и снижается зависимость работы градирни от стороннего источника воды, от состояния атмосферного воздуха, достигается высокая концентрация аккумулирования теплоты, при этом избыточный объем воздуха удаляют через регулирующий клапан и восполняют через входной клапан.
2. Способ работы градирни по п.1, отличающийся тем, что дополнительно устанавливают сезонный аккумулятор теплоты в виде емкости, заполненной теплоемким материалом, и аккумулятора воды, получаемой топлением снега паровоздушной смесью.
3. Устройство для осуществления способа, отличающееся тем, что в замкнутом рециркуляционном цикле градирни, образованном градирней, устройством воздухоподготовки, паровоздуховодами и трубопроводами конденсата, паровоздуховод герметично соединен с выходным отверстием градирни без купольного пространства, при этом устанавливают емкостной аккумулятор-регулятор водного конденсата, при этом устанавливают аккумулятор-регулятор теплоты с теплоемким веществом, при этом конденсация паровоздушной смеси происходит в устройстве воздухоподготовки на охлаждающей поверхности теплообмена с температурой, равной или меньшей точки росы, при этом поверхность теплообмена формируется одним или несколькими последовательными способами: теплообменным трубами, по которым циркулирует рабочая технологическая жидкость с температурой, равной или ниже точки росы, работой холодильной установки, введением в паровоздушную смесь холодных жидких или твердых частиц, сжатием паровоздушной смеси, при этом теплота из рециркуляционного цикла собирается в аккумуляторе-регуляторе теплоты, из которого тепловым насосом подается потребителю теплоты по назначению, при этом в замкнутом рециркуляционном цикле рециркуляция паровоздушной смеси и очищенного от влаги и охлажденного воздуха производится за счет возрастающей разницы давлений насыщенного пара и ненасыщенного пара в очищенном от влаги и охлажденном воздухе и принудительной подачей воздуха отсасывающим или нагнетательным вентилятором, при этом избыточный объем воздуха удаляется через регулирующий клапан и восполняется через входящий клапан.
4. Устройство по п.3, отличающееся тем, что в зависимости от климатического района расположения, сезона и режима работы градирни устанавливают дополнительно сезонный емкостной аккумулятор теплоты в виде емкости, заполненной теплоемким материалом, или аккумулятора снега для получения из него воды за счет теплообмена с паровоздушной смесью для создания запаса воды.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2013146861/06A RU2552028C2 (ru) | 2013-10-22 | 2013-10-22 | Способ работы башенной и вентиляторной градирни испарительного типа и устройство для его осуществления |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2013146861/06A RU2552028C2 (ru) | 2013-10-22 | 2013-10-22 | Способ работы башенной и вентиляторной градирни испарительного типа и устройство для его осуществления |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2013146861A RU2013146861A (ru) | 2015-04-27 |
RU2552028C2 true RU2552028C2 (ru) | 2015-06-10 |
Family
ID=53282999
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2013146861/06A RU2552028C2 (ru) | 2013-10-22 | 2013-10-22 | Способ работы башенной и вентиляторной градирни испарительного типа и устройство для его осуществления |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2552028C2 (ru) |
Families Citing this family (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN113532142A (zh) * | 2021-05-06 | 2021-10-22 | 广东晟远新能源科技有限公司 | 漂染行业布匹定型机烟温净化及其潜热及显热回收系统 |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3846519A (en) * | 1969-08-01 | 1974-11-05 | Balcke Duerr Ag | Method of preventing the formation of clouds of gas or smoke on cooling towers, and cooling tower for carrying out the method |
RU2029197C1 (ru) * | 1990-01-25 | 1995-02-20 | Николаевский Кораблестроительный Институт Им.Адм.С.О.Макарова | Аппарат для обработки воздуха |
RU2274813C2 (ru) * | 2004-05-17 | 2006-04-20 | Пензенский государственный университет архитектуры и строительства | Устройство для охлаждения воды |
RU2294498C1 (ru) * | 2005-09-01 | 2007-02-27 | Владимир Анатольевич Калатузов | Способ работы башенной и вентиляторной градирни испарительного типа и устройство для его осуществления |
RU2294497C1 (ru) * | 2005-08-01 | 2007-02-27 | Владимир Анатольевич Калатузов | Способ работы башенной и вентиляторной градирни испарительного типа и устройство для его осуществления |
RU2294499C1 (ru) * | 2005-09-01 | 2007-02-27 | Владимир Анатольевич Калатузов | Способ работы башенной и вентиляторной градирни испарительного типа и устройство для его осуществления |
-
2013
- 2013-10-22 RU RU2013146861/06A patent/RU2552028C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3846519A (en) * | 1969-08-01 | 1974-11-05 | Balcke Duerr Ag | Method of preventing the formation of clouds of gas or smoke on cooling towers, and cooling tower for carrying out the method |
RU2029197C1 (ru) * | 1990-01-25 | 1995-02-20 | Николаевский Кораблестроительный Институт Им.Адм.С.О.Макарова | Аппарат для обработки воздуха |
RU2274813C2 (ru) * | 2004-05-17 | 2006-04-20 | Пензенский государственный университет архитектуры и строительства | Устройство для охлаждения воды |
RU2294497C1 (ru) * | 2005-08-01 | 2007-02-27 | Владимир Анатольевич Калатузов | Способ работы башенной и вентиляторной градирни испарительного типа и устройство для его осуществления |
RU2294498C1 (ru) * | 2005-09-01 | 2007-02-27 | Владимир Анатольевич Калатузов | Способ работы башенной и вентиляторной градирни испарительного типа и устройство для его осуществления |
RU2294499C1 (ru) * | 2005-09-01 | 2007-02-27 | Владимир Анатольевич Калатузов | Способ работы башенной и вентиляторной градирни испарительного типа и устройство для его осуществления |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2013146861A (ru) | 2015-04-27 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN109964084B (zh) | 低于大气压的供热和供冷系统 | |
CN102506564B (zh) | 冷凝水余热一效闪蒸自然空气除湿预热干燥烘箱系统 | |
CN203893703U (zh) | 用于火电厂的蒸发冷却器闭式循环冷却水装置 | |
CN203116193U (zh) | 直接蒸发冷却器与蒸发式冷凝器相结合的冷水机组 | |
CN101666576A (zh) | 热泵循环介质除湿烤房 | |
US20110173947A1 (en) | System and method for gas turbine power augmentation | |
Mehere et al. | Review of direct evaporative cooling system with its applications | |
CN101793427A (zh) | 可连续喷雾的风冷雾化蒸发式冷凝系统及空气调节方法 | |
RU160016U1 (ru) | Установка для получения воды | |
RU2425313C2 (ru) | Вентиляторная градирня | |
RU2552028C2 (ru) | Способ работы башенной и вентиляторной градирни испарительного типа и устройство для его осуществления | |
CN109764435A (zh) | 一种带冷回收的蒸发冷却冷水机组冷却系统 | |
RU2617040C1 (ru) | Холодоаккумуляционная градирня | |
RU2552212C2 (ru) | Способ работы башенной и вентиляторной градирни испарительного типа и устройство для его осуществления | |
CN108662802A (zh) | 绿色热泵制冷制热系统、制冷制热方法及空调 | |
CN201311041Y (zh) | 一种风冷空调机组 | |
CN201662164U (zh) | 可连续喷雾的风冷雾化蒸发式冷凝系统 | |
KR101511051B1 (ko) | 지역냉방 시스템용 냉동기 | |
KR102609998B1 (ko) | 가습기 겸용 유니트 쿨러 | |
RU2004719C1 (ru) | Установка дл получени пресной воды из атмосферного воздуха | |
CN103241786A (zh) | 蒸发系统 | |
CN204555447U (zh) | 预冷型蒸发式冷凝器 | |
US20080302121A1 (en) | Air conditioning system | |
RU2662009C1 (ru) | Газотурбинный газоперекачивающий агрегат компрессорной станции магистрального газопровода | |
RU2743154C9 (ru) | Градирня низкого давления для дистилляции воды |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20201023 |