RU2562343C1 - Вентиляторная градирня - Google Patents

Вентиляторная градирня Download PDF

Info

Publication number
RU2562343C1
RU2562343C1 RU2014135170/06A RU2014135170A RU2562343C1 RU 2562343 C1 RU2562343 C1 RU 2562343C1 RU 2014135170/06 A RU2014135170/06 A RU 2014135170/06A RU 2014135170 A RU2014135170 A RU 2014135170A RU 2562343 C1 RU2562343 C1 RU 2562343C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
air inlet
sprinkler
stages
cooling tower
tower
Prior art date
Application number
RU2014135170/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Борис Тимофеевич Маринюк
Александр Сергеевич Пушнов
Сергей Владимирович Спритнюк
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ)"
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ)" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ)"
Priority to RU2014135170/06A priority Critical patent/RU2562343C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2562343C1 publication Critical patent/RU2562343C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)

Abstract

Изобретение относится к устройствам для охлаждения воды и может найти применение в холодильных установках с циркуляционным контуром воды, идущей на конденсатор. Вентиляторная градирня содержит корпус с воздуховходными окнами, ороситель, выполненный из нескольких ступеней, водораспределитель, сепаратор капельной влаги, каждая ступень оросителя градирни снабжена индивидуальным воздуховходным окном, общее число ступеней оросителя составляет, по крайней мере, три, а сами ступени оросителя размещены в корпусе градирни горизонтально и последовательно друг над другом, причем в каждом воздуховходном окне всех ступеней оросителя установлены осевые нагнетательные электровентиляторне агрегаты. Технический результат - повышение тепло- и массообменной эффективности градирни. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к области энергетики, а именно к устройствам для охлаждения воды, и может найти применение в холодильных установках с циркуляционным контуром воды, идущей на конденсатор. Кроме того, вентиляторные градирни можно использовать как в химической, так и в нефтеперерабатывающей отраслях промышленности.
Из уровня техники известна вентиляторная градирня (Пономаренко B.C., Арефьев Ю.И. Градирни энергетических и промышленных предприятий: Справочное пособие. Под общей редакцией B.C. Пономаренко. М.: Энергоатомиздат, 1998, 376 с.), включающая корпус, воздуховходные окна, водораспределительную систему, ороситель, каплеотбойное устройство и электровентиляторный агрегат. Движущей силой процесса является разность влагосодержаний воздушного потока и насыщенного влагой воздуха на границе с поверхностью гравитационно-стекающей вниз пленкой охлаждаемой воды. Быстрое насыщение охлаждающего атмосферного воздуха влагой приводит к резкому замедлению процесса охлаждения оборотной воды.
К недостаткам такой конструкции градирни следует отнести невысокую интенсивность осуществления процессов тепло- и массообмена из-за быстрого насыщения влагой воздушного потока, двигающегося в противотоке с охлаждаемой водой.
Наиболее близко к предлагаемому изобретению относится техническое решение по патенту Германии (DE 19640865 С2, МПК: F28C 1/04, опубл. 17.02.2000), принятое нами за прототип, содержащее корпус с воздуховходными окнами, ороситель, выполненный из нескольких ступеней, водораспределитель, сепаратор капельной влаги и электровентиляторный агрегат.
Недостатком прототипа является поперечный поток атмосферного воздуха в градирне, т.к. он имеет более низкую охлаждающую эффективность по сравнению с противотоком. Также недостатком является наличие отдельной гидравлической системы для распределения охлаждаемой воды на каждую ступень градирни.
Задачей настоящего изобретения является повышение эффективности тепло- и массообмена за счет увеличения равномерности распределения потока воздуха по отдельным ступеням оросителя.
Сущность изобретения состоит в том, что вентиляторная градирня содержит корпус с воздуховходными окнами, ороситель, выполненный из нескольких ступеней, водораспределитель, сепаратор капельной влаги. Отличие согласно изобретению состоит в том, что каждая ступень оросителя градирни снабжена индивидуальным воздуховходным окном. Общее число ступеней оросителя составляет, по крайней мере, три, а сами ступени оросителя размещены в корпусе градирни горизонтально и последовательно друг над другом, причем в каждом воздуховходном окне всех ступеней оросителя установлены осевые нагнетательные электровентиляторные агрегаты.
Кроме того, отличия состоят еще в том, что:
- осевые нагнетательные электровентиляторные агрегаты, установленные в каждом воздуховходном окне всех ступеней оросителя, выполнены с последовательно уменьшающейся производительностью: от максимальной -в нижней ступени оросителя до минимальной - в верхней ступени оросителя;
- осевые нагнетательные электровентиляторные агрегаты в воздуховходных окнах градирни могут быть установлены под углом α=5÷10° к горизонтальной плоскости, а сами воздуховходные окна снабжены решетками из поворотных лопаток, число которых составляет не менее 3÷4 в каждом воздуховходном окне.
Технический результат, который может быть получен при использовании данного изобретения, заключается в повышении тепло- и массообменной эффективности вентиляторной градирни за счет того, что осевые нагнетательные электровентиляторные агрегаты, установленные на входе в ступени оросителя, выполнены с постепенно уменьшающейся производительностью от максимальной в нижней ступени оросителя, до минимальной в верхней ступени оросителя. Это обеспечивает максимальную эффективность градирни, осевые нагнетательные электровентиляторные агрегаты могут быть установлены под углом α=5÷10° к горизонтальной плоскости, а сами воздуховходные окна снабжены решетками с поворотными лопатками, число которых составляет не менее 3÷4 в каждом воздуховходном окне.
Обоснование положительного эффекта состоит в следующем.
В предложенной заявке на изобретение имеется как минимум три воздуховходных окна и три вентиляторных агрегата, производительность которых падает от нижнего к верхнему окну, что обеспечивает:
а) минимальный унос капельной влаги;
б) уменьшение сопротивления потоку воздуха из-за снижения скорости воздушного потока: аэродинамическое сопротивление потоку газа, пропорциональное квадрату скорости, которая падает по направлению к вершине градирни.
Поскольку в классической градирне (см. описание прототипа) движущаяся сила процесса падает по высоте проточной части корпуса по экспоненциальному закону, что связано с насыщением воздуха влагой. Поэтому в верхнюю и среднюю зоны градирни вводится поток свежего холодного воздуха, который замедляет падение движущей силы, выравнивая ее.
Все вышеизложенное усиливается тем фактором, что массообменная часть процесса превышает теплообменную.
Сказанное подтверждается расчетом.
Весь поток воздуха проходит ороситель со скоростью 2 м/с, воздух имеет начальное влагосодержание dнв=7 г/кг при температуре t=18°C, далее воздух, проходя по градирне, насыщается до влагосодержания dкв=15 г/кг. Средняя движущая сила массопереноса будет пропорциональна разности насыщенного влагой воздуха у поверхности воды d″w и средней влажности воздуха dB. Если принять d″w=15 г/кг при средней температуре воды +20°C, то разность составит Δd=15-11=4 г/кг.
При трехэтапной подаче свежих потоков сухого воздуха движущая сила увеличивается:
в верхней части градирни средняя движущая сила
Figure 00000001
в средней части градирни
Figure 00000002
в нижней части градирни
Figure 00000003
В итоге, средняя разность влагосодержаний составит 7,6 г/кг, что почти в 2 раза выше среднего значения разности влагосодержаний по сравнению с классической градирней.
Предложенное изобретение поясняется чертежами, на которых изображено:
на фиг. 1 - схема вентиляторной градирни, с установленными внутри воздуховходных окон осевыми нагнетательными электровентиляторными агрегатами, выполненной с тремя ступенями оросителя;
на фиг. 2 - схема вентиляторной градирни с наклонным расположением осевых электровентиляторных агрегатов.
Вентиляторная градирня (фиг. 1) состоит из корпуса 1, воздуховходных окон 2, размещенных под соответствующими ступенями 3, 4, 5 оросителя, осевых нагнетательных электровентиляторных агрегатов 8, установленных внутри воздуховходных окон 2 корпуса 1, водораспределительной системы 6 градирни, размещенной над верхней ступенью 3 оросителя и сепаратора капельной влаги 7, установленного над водораспределительной системой 6.
Кроме того, осевые нагнетательные электровентиляторные агрегаты 8 в воздуховходных окнах 2 градирни могут быть установлены под углом α=5÷10° к горизонтальной плоскости (фиг. 2), а сами воздуховходные окна 2 снабжены решетками из поворотных лопаток 9, число которых составляет не менее 3÷4 в каждом воздуховходном окне 2.
Предложенная вентиляторная градирня работает следующим образом. Отепленная вода через водораспределительную систему 6 подается на оросители, выполненные не менее чем из трех горизонтально расположенных ступеней: верхней 3, средней 4 и нижней 5. Стекание воды по ступеням 3, 4, 5 оросителя осуществляется в виде пленки, с которой контактирует встречный поток воздуха, подаваемый через соответствующие воздуховходные окна 2 осевыми нагнетательными электровентиляторными агрегатами 8. В результате взаимодействия воды и воздуха происходит интенсивный тепло- и массообмен и охлаждение воды, которая собирается в нижней части корпуса 1. Отепленный воздух несет мелкие капли, которые отделяются в сепараторе капельной влаги 7.
Для обеспечения максимальной эффективности градирни производительность каждого осевого нагнетательного электровентиляторного агрегата 8 выполнена увеличивающейся: от верхнего до нижнего. Последнее обеспечивает преодоление сопротивления каждой ступени 3, 4, 5 оросителя соответствующим потоком воздуха.
Предлагаемая схема вентиляторной градирни гарантирует эффективную работу градирни в отличие от схемы прототипа, поскольку в ней реализована поперечная схема движения потоков и градирня состоит только из двух ступеней с независимыми системами водораспределения, что приводит к дополнительным гидравлическим сопротивлениям и удорожанию градирни в целом. Наклонное расположение осевых электровентиляторных агрегатов в воздуховходных окнах предлагаемой градирни под углом α=5÷10° к горизонтальной плоскости в совокупности с решетками из поворотных лопаток в воздуховходных окнах градирни обеспечивает увеличение равномерности распределения воздушного потока в поперечном сечении корпуса градирни и тем самым увеличивает эффективность осуществления процессов тепло- и массообмена в градирни.

Claims (3)

1. Вентиляторная градирня, содержащая корпус с воздуховходными окнами, ороситель, выполненный из нескольких ступеней, водораспределитель, сепаратор капельной влаги, отличающаяся тем, что каждая ступень оросителя градирни снабжена индивидуальным воздуховходным окном, общее число ступеней оросителя составляет, по крайней мере, три, а сами ступени оросителя размещены в корпусе градирни горизонтально и последовательно друг над другом, причем в каждом воздуховходном окне всех ступеней оросителя установлены осевые нагнетательные электровентиляторные агрегаты.
2. Вентиляторная градирня по п. 1, отличающаяся тем, что осевые нагнетательные электровентиляторные агрегаты, установленные в каждом воздуховходном окне всех ступеней оросителя, выполнены с последовательно уменьшающейся производительностью: от максимальной - в нижней ступени оросителя до минимальной - в верхней ступени оросителя.
3. Вентиляторная градирня по п. 1, отличающаяся тем, что осевые нагнетательные электровентиляторные агрегаты в воздуховходных окнах градирни могут быть установлены под углом α=5÷10° к горизонтальной плоскости, а сами воздуховходные окна снабжены решетками из поворотных лопаток, число которых составляет не менее 3÷4 в каждом воздуховходном окне.
RU2014135170/06A 2014-08-28 2014-08-28 Вентиляторная градирня RU2562343C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014135170/06A RU2562343C1 (ru) 2014-08-28 2014-08-28 Вентиляторная градирня

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014135170/06A RU2562343C1 (ru) 2014-08-28 2014-08-28 Вентиляторная градирня

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2562343C1 true RU2562343C1 (ru) 2015-09-10

Family

ID=54073622

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014135170/06A RU2562343C1 (ru) 2014-08-28 2014-08-28 Вентиляторная градирня

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2562343C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1224529A1 (ru) * 1984-05-17 1986-04-15 Украинский заочный политехнический институт им.И.З.Соколова Противоточна вентил торна градирн
SU1661558A1 (ru) * 1988-06-14 1991-07-07 Государственный научно-исследовательский и проектный институт металлургической промышленности "Гипросталь" Способ обработки сточных вод и устройство дл его осуществлени
RU2115081C1 (ru) * 1995-05-26 1998-07-10 Барсуков Геннадий Васильевич Вентиляторная градирня
DE19640865C2 (de) * 1996-10-04 2000-02-17 Borngraeber Klaus Peter Verdunstungskühlturm
RU2252376C2 (ru) * 2001-06-01 2005-05-20 Андрей Маркович Войтко Вихревой испарительный конденсатор

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1224529A1 (ru) * 1984-05-17 1986-04-15 Украинский заочный политехнический институт им.И.З.Соколова Противоточна вентил торна градирн
SU1661558A1 (ru) * 1988-06-14 1991-07-07 Государственный научно-исследовательский и проектный институт металлургической промышленности "Гипросталь" Способ обработки сточных вод и устройство дл его осуществлени
RU2115081C1 (ru) * 1995-05-26 1998-07-10 Барсуков Геннадий Васильевич Вентиляторная градирня
DE19640865C2 (de) * 1996-10-04 2000-02-17 Borngraeber Klaus Peter Verdunstungskühlturm
RU2252376C2 (ru) * 2001-06-01 2005-05-20 Андрей Маркович Войтко Вихревой испарительный конденсатор

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101377351B1 (ko) 이슬점 냉각 장치
US9643102B2 (en) Humidification-dehumidifaction desalination system
JP2015064195A (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
GB1288653A (ru)
KR20080077543A (ko) 기계 통풍형 직통식 및 우회식 냉각탑
EP2774478A1 (en) System and method for dehumidifying greenhouse air
CN105202942A (zh) 节水消雾冷却塔
RU2520697C1 (ru) Вентиляторная или башенная градирня с пароуловителем
CN118670159A (zh) 两级冷却器
CN206300515U (zh) 一种节水消雾冷却塔
RU2562343C1 (ru) Вентиляторная градирня
KR101462153B1 (ko) 플라즈마 방전 및 공기열원을 이용한 냉각탑 백연방지장치
FI128437B (en) Method and arrangement for air recirculation in the drying process
JP5196722B2 (ja) 圧縮空気の除湿装置
RU2016117848A (ru) Аэрационная система для гидравлической турбины
RU2612678C1 (ru) Летний оголовок для градирни
SE459788B (sv) Foerfarande och anordning foer avfuktining av ett gasformigt medium
US9546822B2 (en) Flow directors
RU2541622C2 (ru) Вентиляторная градирня
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
RU147163U1 (ru) Контактный теплоутилизатор с каплеуловителем
KR101626024B1 (ko) 공기열원을 이용한 냉각탑 백연방지장치
SU552492A1 (ru) Противоточна вентил торна градирн
RU2562787C2 (ru) Медиаторно-испарительный агрегат охлаждения
TH1901003322A (th) โรงทำแห้งสำหรับการทำสี

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner
PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20170427

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20200829