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 PDF

Info

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
Application number
RU2013146861/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013146861A (ru
Inventor
Владимир Анатольевич Калатузов
Original Assignee
Владимир Анатольевич Калатузов
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 Владимир Анатольевич Калатузов filed Critical Владимир Анатольевич Калатузов
Priority to RU2013146861/06A priority Critical patent/RU2552028C2/ru
Publication of RU2013146861A publication Critical patent/RU2013146861A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2552028C2 publication Critical patent/RU2552028C2/ru

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.
RU2013146861/06A 2013-10-22 2013-10-22 Способ работы башенной и вентиляторной градирни испарительного типа и устройство для его осуществления RU2552028C2 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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
RU2294499C1 (ru) * 2005-09-01 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
RU2294497C1 (ru) * 2005-08-01 2007-02-27 Владимир Анатольевич Калатузов Способ работы башенной и вентиляторной градирни испарительного типа и устройство для его осуществления

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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
RU2294499C1 (ru) * 2005-09-01 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

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
CN201740319U (zh) 一种蒸发式冷凝器
US20110173947A1 (en) System and method for gas turbine power augmentation
Mehere et al. Review of direct evaporative cooling system with its applications
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
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
KR101511051B1 (ko) 지역냉방 시스템용 냉동기
KR102609998B1 (ko) 가습기 겸용 유니트 쿨러
RU2004719C1 (ru) Установка дл получени пресной воды из атмосферного воздуха
CN109764435A (zh) 一种带冷回收的蒸发冷却冷水机组冷却系统
CN201662164U (zh) 可连续喷雾的风冷雾化蒸发式冷凝系统
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
KR20160054652A (ko) 증기분사 진공 냉각장치의 하이브리드 시스템

Legal Events

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

Effective date: 20201023