RU2610629C1 - Комбинированная градирня с рациональной системой оборотного водоснабжения - Google Patents

Комбинированная градирня с рациональной системой оборотного водоснабжения Download PDF

Info

Publication number
RU2610629C1
RU2610629C1 RU2015153471A RU2015153471A RU2610629C1 RU 2610629 C1 RU2610629 C1 RU 2610629C1 RU 2015153471 A RU2015153471 A RU 2015153471A RU 2015153471 A RU2015153471 A RU 2015153471A RU 2610629 C1 RU2610629 C1 RU 2610629C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
housing
cooling tower
cylindrical
fixed
Prior art date
Application number
RU2015153471A
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Савельевич Кочетов
Original Assignee
Олег Савельевич Кочетов
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 Олег Савельевич Кочетов filed Critical Олег Савельевич Кочетов
Priority to RU2015153471A priority Critical patent/RU2610629C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2610629C1 publication Critical patent/RU2610629C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28CHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA COME INTO DIRECT CONTACT WITHOUT CHEMICAL INTERACTION
    • F28C1/00Direct-contact trickle coolers, e.g. cooling towers
    • F28C1/06Direct-contact trickle coolers, e.g. cooling towers with both counter-current and cross-current

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)
  • Devices For Blowing Cold Air, Devices For Blowing Warm Air, And Means For Preventing Water Condensation In Air Conditioning Units (AREA)

Abstract

Изобретение относится к теплоэнергетике, в частности к теплообменным аппаратам, и может быть использовано в системах оборотного водоснабжения тепловых электростанций и промышленных предприятий, где применяются башенные и/или вентиляторные градирни. Комбинированная градирня содержит корпус, в нижней части которого расположена водосборная ванна, выполненная по форме корпуса из водосборных щитов, а над ванной установлено устройство для забора воздуха, выполненное в виде жалюзийных решеток, расположенных по периметру корпуса, при этом в верхней части корпуса градирни установлен корпус осевого вентилятора, выполненный из стеклопластика и включающий в себя конфузор, расположенный над каплеуловителем соосно корпусу градирни и жестко соединенный с ним, причем с конфузором соосно соединены цилиндрическая часть, внутри которой размещено с зазором рабочее колесо вентилятора, и диффузор, в котором закреплены, по крайней мере, три регулируемые растяжки для установки вентилятора со встроенным электродвигателем, при этом в средней части корпуса градирни расположена водораспределительная система с коллекторами переменного сечения и закрепленными на них форсунками, разбрызгивающими воду над оросительным устройством, фиксируемым в корпусе посредством ребер жесткости, система оборотного водоснабжения имеет раздельные гидравлические контуры приготовления и потребления воды, при этом в нижней части корпуса градирен располагают по крайней мере два бака для сбора воды, которые соединяют между собой компенсационной трубой, обеспечивая гидравлическую независимость контуров приготовления рабочей воды и ее потребления, при этом один бак соединяют с насосом, который подает охлажденную в градирне воду потребителю, которая снова поступает через вентиль по трубопроводу во второй бак, из которого нагретую воду насосом через фильтр и вентиль подают по трубопроводу в коллектор с форсунками, размещенными в верхней части корпуса градирни, а на участке между фильтром и вентилем устанавливают систему контроля гидравлического сопротивления фильтра, состоящую из манометра и вентиля, а каждая из разбрызгивающих форсунок содержит полый корпус с соплом и центральным сердечником, корпус выполнен с каналом для подвода жидкости и содержит, соосную жестко связанную с корпусом втулку с закрепленным в ее нижней части соплом, выполненным в виде цилиндрической двухступенчатой втулки, верхняя цилиндрическая ступень которой соединена посредством резьбового соединения с центральным цилиндрическим сердечником, имеющим сквозное внутреннее центральное отверстие и установленным с кольцевым зазором относительно внутренней поверхности цилиндрической втулки, а кольцевой зазор соединен по крайней мере с тремя радиальными каналами, выполненными в двухступенчатой втулке, соединяющими его с кольцевой полостью, образованной внутренней поверхностью втулки и внешней поверхностью верхней цилиндрической ступени, причем кольцевая полость связана с каналом корпуса для подвода жидкости, а в нижней части центрального цилиндрического сердечника закреплен полый конический завихритель, коническая обечайка которого фиксируется посредством по крайней мере трех спиц, закрепленных одним концом на конической обечайке завихрителя в ее верхней части, а другим концом - в кольцевой канавке, выполненной на внутренней поверхности центрального цилиндрического сердечника, при этом на внешней поверхности полого конического завихрителя выполнена винтовая нарезка. Технический результат - повышение эффективности использования вторичных энергоресурсов путем увеличения величины активной области градирни без увеличения аэродинамического сопротивления. 2 ил.

Description

Изобретение относится к теплоэнергетике, в частности к теплообменным аппаратам, и может быть использовано в системах оборотного водоснабжения тепловых электростанций и промышленных предприятий, где применяются башенные и/или вентиляторные градирни.
Наиболее близкой по технической сущности и достигаемому результату к заявляемому объекту является градирня, содержащая корпус с воздуховходными окнами в нижней части, водораспределительную систему с форсунками, направленными выходными отверстиями вверх, и расположенную симметрично продольной оси вытяжной башни, водосборный бассейн, размещенный под корпусом градирни, вытяжное устройство, выполненное в виде вентилятора и расположенное над корпусом, водоуловительное устройство и каплезадерживающее устройство в виде пространственной конструкции (патент РФ N 2306513, МПК F28C 1/00, прототип).
Недостатком известного устройства, где охлаждение воды происходит с поверхности мелкофракционного капельного потока, является сравнительно малый диапазон гидравлических и тепловых нагрузок, при которых этот тип градирни эффективно охлаждает циркуляционный расход воды.
Технически достижимый результат - повышение эффективности использования вторичных энергоресурсов путем увеличении величины активной области градирни без увеличения аэродинамического сопротивления.
Это достигается тем, что в комбинированной градирне, содержащей корпус, в нижней части которого расположена водосборная ванна, выполненная по форме корпуса из водосборных щитов, а над ванной установлено устройство для забора воздуха, выполненное в виде жалюзийных решеток, расположенных по периметру корпуса, при этом в верхней части корпуса градирни установлен корпус осевого вентилятора, выполненный из стеклопластика и включающий в себя конфузор, расположенный над каплеуловителем соосно корпусу градирни и жестко соединенный с ним, причем с конфузором соосно соединены цилиндрическая часть, внутри которой размещено с зазором рабочее колесо вентилятора, и диффузор, в котором закреплены, по крайней мере, три регулируемые растяжки для установки вентилятора со встроенным электродвигателем, при этом в средней части корпуса градирни расположена водораспределительная система с коллекторами переменного сечения и закрепленными на них форсунками, разбрызгивающими воду над оросительным устройством, фиксируемым в корпусе посредством ребер жесткости, система оборотного водоснабжения имеет раздельные гидравлические контуры приготовления и потребления воды, при этом в нижней части корпуса градирен располагают, по крайней мере, два бака для сбора воды, которые соединяют между собой компенсационной трубой, обеспечивая гидравлическую независимость контуров приготовления рабочей воды и ее потребления, при этом один бак соединяют с насосом, который подает охлажденную в градирне воду потребителю, которая снова поступает через вентиль по трубопроводу во второй бак, из которого нагретую воду насосом через фильтр и вентиль подают по трубопроводу в коллектор с форсунками, размещенными в верхней части корпуса градирни, а на участке между фильтром и вентилем устанавливают систему контроля гидравлического сопротивления фильтра, состоящую из манометра и вентиля, а каждая из разбрызгивающих форсунок содержит полый корпус с соплом и центральным сердечником, корпус выполнен с каналом для подвода жидкости и содержит соосную жестко связанную с корпусом втулку с закрепленным в ее нижней части соплом, выполненным в виде цилиндрической двухступенчатой втулки, верхняя цилиндрическая ступень которой соединена посредством резьбового соединения с центральным цилиндрическим сердечником, имеющим сквозное внутреннее центральное отверстие, и установленным с кольцевым зазором относительно внутренней поверхности цилиндрической втулки, а кольцевой зазор соединен, по крайней мере, с тремя радиальными каналами, выполненными в двухступенчатой втулке, соединяющими его с кольцевой полостью, образованной внутренней поверхностью втулки и внешней поверхностью верхней цилиндрической ступени, причем кольцевая полость связана с каналом корпуса для подвода жидкости, а в нижней части центрального цилиндрического сердечника закреплен полый конический завихритель, коническая обечайка которого фиксируется посредством, по крайней мере, трех спиц, закрепленных одним концом на конической обечайке завихрителя, в ее верхней части, а другим концом - в кольцевой канавке, выполненной на внутренней поверхности центрального цилиндрического сердечника, при этом на внешней поверхности полого конического завихрителя выполнена винтовая нарезка.
На фиг. 1 изображена схема комбинированной градирни с рациональной системой оборотного водоснабжения, имеющей раздельные гидравлические контуры приготовления и потребления воды, на фиг. 2 изображен общий вид форсунки для распыливания жидкостей.
Комбинированная градирня (фиг. 1) с рациональной системой оборотного водоснабжения содержит корпус 1, в нижней части которого расположена водосборная ванна 2, выполненная по форме корпуса из водосборных щитов 3. Над ванной 2 установлено устройство для забора воздуха, выполненное в виде жалюзийных решеток 4, расположенных по периметру корпуса 1. В верхней части корпуса 1 градирни установлен корпус осевого вентилятора 14, выполненный из стеклопластика и включающий в себя конфузор 10, расположенный над каплеуловителем 9 соосно корпусу градирни и жестко соединенный с ним. С конфузором 10 соосно соединены цилиндрическая часть 11, внутри которой размещено с зазором рабочее колесо 15 вентилятора 14, и диффузор 12, в котором закреплены, по крайней мере, три регулируемые растяжки 13 для установки вентилятора 14 со встроенным электродвигателем. В средней части корпуса 1 градирни расположена водораспределительная система 7 с коллекторами переменного сечения и закрепленными на них форсунками 8, разбрызгивающими воду над оросительным устройством 5, фиксируемым в корпусе посредством ребер жесткости 6.
Каждая из форсунок 8 (фиг. 2) состоит из цилиндрического полого корпуса 29 с каналом 31 для подвода жидкости и содержит соосную и жестко связанную с корпусом втулку 30 с закрепленным в ее нижней части соплом, выполненным в виде цилиндрической двухступенчатой втулки 32, верхняя цилиндрическая ступень 34 которой соединена посредством резьбового соединения с центральным цилиндрическим сердечником 35, имеющим сквозное внутреннее центральное отверстие 38 и установленным с кольцевым зазором 37 относительно внутренней поверхности цилиндрической втулки 32. Кольцевой зазор 37 соединен, по крайней мере, с тремя радиальными каналами 33, выполненными в двухступенчатой втулке 32, соединяющими его с кольцевой полостью 36, образованной внутренней поверхностью втулки 30 и внешней поверхностью верхней цилиндрической ступени 34, причем кольцевая полость 36 связана с каналом 31 корпуса 29 для подвода жидкости.
В нижней части центрального цилиндрического сердечника 35 закреплен полый конический завихритель 39, коническая обечайка которого фиксируется посредством, по крайней мере, трех спиц 40, закрепленных одним концом на конической обечайке завихрителя, в ее верхней части, а другим концом - в кольцевой канавке (не показано), выполненной на внутренней поверхности центрального цилиндрического сердечника 35. На внешней поверхности полого конического завихрителя 39 выполнена винтовая нарезка.
Благодаря форсункам 8 происходит создание развитого капельного потока, состоящего из мелкофракционных капель. Его охлаждающая способность в области факела разбрызгивания идентична тепло- и массоотдаче в оросительном устройстве. Формирование капельного потока происходит за счет разбрызгивающих форсунок, например эвольвентного типа. Благодаря эффекту эжекции воздушный поток, выходящий из оросительного устройства, ускоряется. При достижении вертикальной скорости капельного потока нулевого значения капли устремляются вниз, где создают аэродинамическое сопротивление встречному потоку воздуха весьма малых величин. Отсюда область капельного потока оказывается нейтральной по аэродинамическим характеристикам и активной по тепло- и массообменным параметрам.
Система оборотного водоснабжения имеет раздельные гидравлические контуры приготовления и потребления воды для градирни (возможен вариант с несколькими параллельно соединенными градирнями - на чертеже не показано); она содержит два бака для сбора воды: бак 15 и бак 16 с системой подпитки 17 воды, затрачиваемой на испарение. Баки 15 и 16 (емкости) соединены между собой компенсационной трубой, обеспечивающей гидравлическую независимость контуров приготовления рабочей воды и ее потребления.
Бак 15 соединен с насосом 20, который подает охлажденную в градирне воду потребителю 21. На участке между насосом 20 и потребителем 21 установлена система контроля гидравлического сопротивления системы, состоящая из манометра 22 и вентиля 23. После нагрева воды в потребителе 21 она снова поступает через вентиль 19 по трубопроводу 18 во второй бак 16, из которого нагретая вода насосом 24 через фильтр 25 и вентиль 28 подается по трубопроводу в водораспределительную систему 7 с форсунками 8, размещенными в верхней части оросительного устройства 5 градирни.
Вода охлаждается встречным потоком воздуха, поступающего противотоком снизу и цикл тепломассообменного процесса повторяется. На участке между фильтром 25 и вентилем 28 установлена система контроля гидравлического сопротивления фильтра 25, состоящая из манометра 27 и вентиля 26.
Комбинированная градирня с рациональной системой оборотного водоснабжения работает следующим образом.
Корпус вентилятора 14 обеспечивает тягу воздуха, который поступает в комбинированную градирню через жалюзийные решетки 4. Попадая в область, занятую оросительным устройством 5, воздушный поток выравнивает свое скоростное поле, и здесь происходит активный теплосъем. Далее воздух направляется через водораспределительную систему 7, снабженную разбрызгивающими форсунками 8, водоуловительное (каплеуловительное) устройство 9 и через корпус вентилятора выбрасывается в атмосферу. Через водораспределительную систему 3 осуществляется подача горячей циркуляционной воды, которая разбрызгивается форсунками 8 в поток поступающего снизу охлажденного в оросительном устройстве 5 воздуха. Здесь происходит охлаждение горячей циркуляционной воды, причем тем интенсивнее, чем больше напор воды на разбрызгивающие форсунки 8. Напор воды, охлаждаемой перед разбрызгивающей форсункой 8, находится в диапазоне 0,2÷1,0 атм. Отсюда упомянутое выше ограничение высотной отметки размещения разбрызгивающих форсунок 8 заключается в обеспечении возможно большего напора охлаждаемой воды на них, чем создается активная область мелкофракционного капельного потока, т.е. они расположены на удалении от верха оросительного устройства на расстоянии (0,1÷1,0)×h, где h - высота оросительного устройства.
Работа форсунки осуществляется следующим образом.
Жидкость под давлением подается в полость 31 корпуса форсунки 29 и затем поступает по двум направлениям: первое - в кольцевую полость 36 через радиальные каналы 33 в кольцевой зазор 37 между соплом и центральным сердечником 35.
Второе направление, по которому поступает жидкость - через канал 31 для подвода жидкости в полость центрального отверстия 38 центрального сердечника 35, а затем в нижнюю часть центрального цилиндрического сердечника 35 и через конический завихритель 39 выходит наружу и встречается с потоком первого направления, образую мелкодисперсный поток жидкости.
Использование мелкодисперсного распылителя описанной конструкции позволяет получить равномерный по объему поток капель мелкодисперсного распыла в диапазоне диаметров капель от 30 до 150 мкм при давлении подачи воды не более 1 МПа.
Эффект охлаждения в градирне достигают за счет испарения 1% циркулирующей через градирню воды, которая разбрызгивается форсунками 8 и в виде пленки стекает в бак через сложную систему каналов оросителя навстречу потоку охлаждающего воздуха. Эффективный каплеотделитель 9 позволяет снизить потери воды в результате капельного уноса. Количество капельной влаги, уносимое потоком воздуха, зависит от плотности орошения и при максимальном значении 25 м3/(ч⋅м2) не превышает 0,1% от величины объемного расхода охлаждаемой воды через градирню. Производительность градирен характеризуется величиной плотности орошения - удельного расхода охлаждаемой воды, приходящегося на 1 м площади орошения.

Claims (1)

  1. Комбинированная градирня с рациональной системой оборотного водоснабжения, содержащая корпус, в нижней части которого расположена водосборная ванна, выполненная по форме корпуса из водосборных щитов, а над ванной установлено устройство для забора воздуха, выполненное в виде жалюзийных решеток, расположенных по периметру корпуса, при этом в верхней части корпуса градирни установлен корпус осевого вентилятора, выполненный из стеклопластика и включающий в себя конфузор, расположенный над каплеуловителем соосно корпусу градирни и жестко соединенный с ним, причем с конфузором соосно соединены цилиндрическая часть, внутри которой размещено с зазором рабочее колесо вентилятора, и диффузор, в котором закреплены по крайней мере три регулируемые растяжки для установки вентилятора со встроенным электродвигателем, при этом в средней части корпуса градирни расположена водораспределительная система с коллекторами переменного сечения и закрепленными на них форсунками, разбрызгивающими воду над оросительным устройством, фиксируемым в корпусе посредством ребер жесткости, причем система оборотного водоснабжения имеет раздельные гидравлические контуры приготовления и потребления воды, при этом в нижней части корпуса градирен располагают по крайней мере два бака для сбора воды, которые соединяют между собой компенсационной трубой, обеспечивая гидравлическую независимость контуров приготовления рабочей воды и ее потребления, при этом один бак соединяют с насосом, который подает охлажденную в градирне воду потребителю, которая снова поступает через вентиль по трубопроводу во второй бак, из которого нагретую воду насосом через фильтр и вентиль подают по трубопроводу в коллектор с форсунками, размещенными в верхней части корпуса градирни, а на участке между фильтром и вентилем устанавливают систему контроля гидравлического сопротивления фильтра, состоящую из манометра и вентиля, отличающаяся тем, что каждая из разбрызгивающих форсунок содержит полый корпус с соплом и центральным сердечником, корпус выполнен с каналом для подвода жидкости и содержит соосную, жестко связанную с корпусом втулку с закрепленным в ее нижней части соплом, выполненным в виде цилиндрической двухступенчатой втулки, верхняя цилиндрическая ступень которой соединена посредством резьбового соединения с центральным цилиндрическим сердечником, имеющим сквозное внутреннее центральное отверстие и установленным с кольцевым зазором относительно внутренней поверхности цилиндрической втулки, а кольцевой зазор соединен по крайней мере с тремя радиальными каналами, выполненными в двухступенчатой втулке, соединяющими его с кольцевой полостью, образованной внутренней поверхностью втулки и внешней поверхностью верхней цилиндрической ступени, причем кольцевая полость связана с каналом корпуса для подвода жидкости, а в нижней части центрального цилиндрического сердечника закреплен полый конический завихритель, коническая обечайка которого фиксируется посредством по крайней мере трех спиц, закрепленных одним концом на конической обечайке завихрителя в ее верхней части, а другим концом - в кольцевой канавке, выполненной на внутренней поверхности центрального цилиндрического сердечника, при этом на внешней поверхности полого конического завихрителя выполнена винтовая нарезка.
RU2015153471A 2015-12-14 2015-12-14 Комбинированная градирня с рациональной системой оборотного водоснабжения RU2610629C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015153471A RU2610629C1 (ru) 2015-12-14 2015-12-14 Комбинированная градирня с рациональной системой оборотного водоснабжения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015153471A RU2610629C1 (ru) 2015-12-14 2015-12-14 Комбинированная градирня с рациональной системой оборотного водоснабжения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2610629C1 true RU2610629C1 (ru) 2017-02-14

Family

ID=58458673

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015153471A RU2610629C1 (ru) 2015-12-14 2015-12-14 Комбинированная градирня с рациональной системой оборотного водоснабжения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2610629C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2647000C1 (ru) * 2017-06-29 2018-03-13 Олег Савельевич Кочетов Комбинированная градирня
RU2667219C1 (ru) * 2017-12-21 2018-09-17 Олег Савельевич Кочетов Система оборотного водоснабжения
RU2667218C1 (ru) * 2017-12-21 2018-09-17 Олег Савельевич Кочетов Система оборотного водоснабжения с градирнями, имеющими раздельные гидравлические контуры приготовления и потребления воды
CN116067196B (zh) * 2023-03-24 2023-07-14 中建西南咨询顾问有限公司 一种冷却塔供冷系统及其切换温度的计算方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2445546C1 (ru) * 2011-02-10 2012-03-20 Олег Савельевич Кочетов Форсунка типа кочстар
RU2461427C1 (ru) * 2011-10-20 2012-09-20 Олег Савельевич Кочетов Форсунка кочетова для распыливания жидкостей
RU2488058C1 (ru) * 2011-11-10 2013-07-20 Олег Савельевич Кочетов Комбинированная градирня
RU2512854C1 (ru) * 2013-04-25 2014-04-10 Олег Савельевич Кочетов Форсунка кочетова для распыливания жидкостей
RU2528223C1 (ru) * 2013-08-16 2014-09-10 Олег Савельевич Кочетов Комбинированная градирня с рациональной системой оборотного водоснабжения
RU2564281C1 (ru) * 2014-05-22 2015-09-27 Олег Савельевич Кочетов Форсунка кочетова для распыливания жидкостей

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2445546C1 (ru) * 2011-02-10 2012-03-20 Олег Савельевич Кочетов Форсунка типа кочстар
RU2461427C1 (ru) * 2011-10-20 2012-09-20 Олег Савельевич Кочетов Форсунка кочетова для распыливания жидкостей
RU2488058C1 (ru) * 2011-11-10 2013-07-20 Олег Савельевич Кочетов Комбинированная градирня
RU2512854C1 (ru) * 2013-04-25 2014-04-10 Олег Савельевич Кочетов Форсунка кочетова для распыливания жидкостей
RU2528223C1 (ru) * 2013-08-16 2014-09-10 Олег Савельевич Кочетов Комбинированная градирня с рациональной системой оборотного водоснабжения
RU2564281C1 (ru) * 2014-05-22 2015-09-27 Олег Савельевич Кочетов Форсунка кочетова для распыливания жидкостей

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2647000C1 (ru) * 2017-06-29 2018-03-13 Олег Савельевич Кочетов Комбинированная градирня
RU2667219C1 (ru) * 2017-12-21 2018-09-17 Олег Савельевич Кочетов Система оборотного водоснабжения
RU2667218C1 (ru) * 2017-12-21 2018-09-17 Олег Савельевич Кочетов Система оборотного водоснабжения с градирнями, имеющими раздельные гидравлические контуры приготовления и потребления воды
CN116067196B (zh) * 2023-03-24 2023-07-14 中建西南咨询顾问有限公司 一种冷却塔供冷系统及其切换温度的计算方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2610629C1 (ru) Комбинированная градирня с рациональной системой оборотного водоснабжения
RU2445563C1 (ru) Комбинированная градирня с рациональной системой оборотного водоснабжения
RU2624073C1 (ru) Комбинированная градирня с рациональной системой оборотного водоснабжения
RU2607870C1 (ru) Устройство тепловлажностной обработки воздуха с утилизацией тепла
RU2511851C1 (ru) Комбинированная градирня с рациональной системой оборотного водоснабжения
RU2528223C1 (ru) Комбинированная градирня с рациональной системой оборотного водоснабжения
RU2537992C1 (ru) Вентиляторная градирня кочетова
RU2544112C2 (ru) Тепловая электростанция
RU2493521C1 (ru) Система кочетова оборотного водоснабжения
RU2669226C1 (ru) Комбинированная градирня
RU2432539C1 (ru) Система оборотного водоснабжения
RU2493520C1 (ru) Система оборотного водоснабжения
RU113567U1 (ru) Вентиляторная градирня
RU2656450C1 (ru) Устройство для очистки и утилизации отходящих дымовых газов
RU2455602C1 (ru) Комбинированная градирня
RU2431099C1 (ru) Система кочетова оборотного водоснабжения
RU2645978C1 (ru) Способ оборотного водоснабжения с применением градирен
RU2484399C2 (ru) Система оборотного водоснабжения
RU2627486C2 (ru) Тепловая электрическая станция
RU2636276C1 (ru) Система оборотного водоснабжения
RU2667215C1 (ru) Система оборотного водоснабжения
RU2647000C1 (ru) Комбинированная градирня
RU2431098C1 (ru) Способ оборотного водоснабжения кочетова с применением градирен
CN209623479U (zh) 一种合成空冷器增湿降温系统
RU2506114C1 (ru) Устройство для очистки и утилизации отходящих дымовых газов