RU2623599C1 - Сифонный способ охлаждения оборотной воды - Google Patents
Сифонный способ охлаждения оборотной воды Download PDFInfo
- Publication number
- RU2623599C1 RU2623599C1 RU2016119512A RU2016119512A RU2623599C1 RU 2623599 C1 RU2623599 C1 RU 2623599C1 RU 2016119512 A RU2016119512 A RU 2016119512A RU 2016119512 A RU2016119512 A RU 2016119512A RU 2623599 C1 RU2623599 C1 RU 2623599C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- water
- river
- cooling
- circulating water
- heat exchanger
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано в системах охлаждения оборотной воды тепловых и атомных станций. Сифонный способ охлаждения оборотной воды включает прокачивание с помощью насосов теплой оборотной воды через теплообменник с развитой контактной поверхностью. Теплообменник помещается в емкость-охладитель, в которую с помощью сифонного трубопровода, уложенного вдоль дна реки вверх по течению, подается речная вода за счет потенциальной энергии воды в реке, определяемой разностью уровней, на которых находятся концы сифонного трубопровода. Технический результат - повышение эффективности охлаждения оборотной воды. 2 ил.
Description
Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано в системах охлаждения оборотной воды тепловых и атомных станций.
Паровые турбины тепловых и атомных станций охлаждаются с помощью оборотной воды, циркулирующей в замкнутой системе, которая содержит устройство для ее охлаждения.
Известен способ охлаждения оборотной воды в градирнях башенного типа (патент РФ №2196947, МПК F28C 1/00), включающий создание развитой поверхности теплой оборотной воды. Для этого внутри вытяжной башни теплая оборотная вода с помощью водораспределительной системы разбрызгивается в виде мелких капель, которые падают на плоские листы оросителя и стекают с них в подоросительное пространство, а затем в водосборный бассейн. Теплая вода нагревает воздух внутри башни, который, под действием архимедовой силы, поднимается вверх и выходит через верхний конец башни, при этом в подоросительное пространство поступает поток холодного наружного воздуха. Взаимодействие развитой поверхности оборотной воды с потоком холодного наружного воздуха приводит к ее охлаждению, при этом теплообмен осуществляется в основном за счет испарения.
Недостатками данного способа охлаждения оборотной воды являются большие потери воды в результате испарения, вследствие чего возникает необходимость постоянного пополнения ее из естественных источников.
Известен способ охлаждения оборотной воды в сухих градирнях, при котором исключаются потери оборотной воды (патент РФ №2392555, МПК F28C 1/00), который осуществляется следующим образом. Внутри градирни размещается теплообменник с развитой контактной поверхностью. Через теплообменник с помощью насосов прогоняется теплая оборотная вода. В градирне с помощью вентилятора, расположенного в ее верхней части, создается поток холодного наружного воздуха, поступающего внутрь через воздуховходные окна, расположенные в ее основании. Поток наружного воздуха, взаимодействуя с развитой контактной поверхностью теплообменника, охлаждает протекающую через него оборотную воду, при этом потери воды исключаются.
Недостатком данного способа охлаждения является низкая эффективность. Она обусловленна тем, что при контактном теплообмене из-за низкой теплоемкости воздуха теплая оборотная вода не может отдать большое количество тепла.
Задачей изобретения является повышение эффективности охлаждения оборотной воды.
Техническим результатом является разработка способа повышающего эффективность охлаждения оборотной воды и исключающего ее потери, а также не требующего дополнительных энергозатрат.
Технический результат достигается тем, что в способе охлаждения оборотной воды, включающем прокачивание с помощью насосов теплой оборотной воды через теплообменник с развитой контатной поверхностью, теплообменник помещается в емкость-охладитель, в которую, с помощью сифонного трубопровода, уложенного вдоль дна реки вверх по течению, подается речная вода за счет потенциальной энергии воды, определяемой разностью уровней в воде, на которых находятся концы сифонного трубопровода.
Помещение теплообменника с развитой контактной поверхностью в емкость-охладитель, в которую подается речная вода, повышает эффективность охлаждение оборотной воды в теплообменнике за счет высокой теплоемкости воды.
Подача речной воды в емкость-охладитель с помощью сифонного трубопровода осуществляется за счет потенциальной энергии воды в реке, находящейся выше места забора воды.
Реализация предлагаемого способа охлаждения оборотной воды поясняется схемой, представленной на фиг. 1а) и б). Способ осуществляется следующим образом. Теплая оборотная вода по трубопроводу 1 с помощью насосов прокачивается через теплообменник 2 с развитой контактной поверхностью. Теплообменник 2 помещается в емкость-охладитеь 3, расположенную на берегу реки. В емкость-охладитель 3 по сифонному трубопроводу 4 подается речная вода, которая вытекает из него в реку по сливному трубопроводу 5. Сифонный трубопровод 4 уложен вдоль дна реки вверх по течению, как это показано на фиг. 1б) и представляет собой сифонную трубу, выходной конец которой находится на уровне ниже входного конца на расстоянии Н. Изменением величины разности уровней концов сифонной трубы Н можно регулировать количество подаваемой речной воды в емкость-охладитель 3, а значит и интенсивность охлаждения оборотной воды. Речная вода подается в емкость-охладитель 3 за счет потенциальной энергии воды в реке, находящейся выше по течению от места забора воды.
Был построен макет устройства для реализации сифонного способа охлаждения оборотной воды. Эксперименты показали эффективность предложенного способа охлаждения оборотной воды и возожность регулирования интенсивности охлаждения, при этом дополнительные энергозатраты для процесса охлаждения не потребовались.
Claims (1)
- Сифонный способ охлаждения оборотной воды, включающий прокачивание с помощью насосов теплой оборотной воды через теплообменник с развитой контактной поверхностью, отличающийся тем, что теплообменник помещается в емкость-охладитель, в которую с помощью сифонного трубопровода, уложенного вдоль дна реки вверх по течению, подается речная вода за счет потенциальной энергии воды в реке, определяемой разностью уровней, на которых находятся концы сифонного трубопровода.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016119512A RU2623599C1 (ru) | 2016-05-20 | 2016-05-20 | Сифонный способ охлаждения оборотной воды |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016119512A RU2623599C1 (ru) | 2016-05-20 | 2016-05-20 | Сифонный способ охлаждения оборотной воды |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2623599C1 true RU2623599C1 (ru) | 2017-06-28 |
Family
ID=59312270
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2016119512A RU2623599C1 (ru) | 2016-05-20 | 2016-05-20 | Сифонный способ охлаждения оборотной воды |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2623599C1 (ru) |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH07159059A (ja) * | 1993-12-01 | 1995-06-20 | Toshiba Corp | 熱交換装置 |
RU2392555C1 (ru) * | 2009-04-24 | 2010-06-20 | Закрытое акционерное общество "Совасатом-М" | Воздушно-охладительная установка для охлаждения оборотной воды |
RU106736U1 (ru) * | 2011-03-11 | 2011-07-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Санкт-Петербургская электротехническая компания" | Система водоснабжения тепловой электростанции |
RU2531461C1 (ru) * | 2013-12-09 | 2014-10-20 | Олег Савельевич Кочетов | Конденсационная паротурбинная электростанция с акустической кабиной для оператора |
-
2016
- 2016-05-20 RU RU2016119512A patent/RU2623599C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH07159059A (ja) * | 1993-12-01 | 1995-06-20 | Toshiba Corp | 熱交換装置 |
RU2392555C1 (ru) * | 2009-04-24 | 2010-06-20 | Закрытое акционерное общество "Совасатом-М" | Воздушно-охладительная установка для охлаждения оборотной воды |
RU106736U1 (ru) * | 2011-03-11 | 2011-07-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Санкт-Петербургская электротехническая компания" | Система водоснабжения тепловой электростанции |
RU2531461C1 (ru) * | 2013-12-09 | 2014-10-20 | Олег Савельевич Кочетов | Конденсационная паротурбинная электростанция с акустической кабиной для оператора |
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
RU 106736 20.07.2011 * |
U1, 20.07.2011. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN105066734B (zh) | 一种复合式冷却塔 | |
CN105936522A (zh) | 一种结构紧凑型海水淡化装置 | |
CN202092479U (zh) | 一种辅机循环冷却水闭式空冷系统 | |
CN104445481A (zh) | 一种余热电水联产系统 | |
CN104163460A (zh) | 浓盐水蒸发结晶系统 | |
CN113237367B (zh) | 一种利用太阳能的温排水环路热管降温装置及方法 | |
RU2617489C1 (ru) | Устройство для опреснения воды | |
CN107098414A (zh) | 一种处理电厂脱硫废水排放的低温蒸发装置及其排放工艺 | |
RU2527799C1 (ru) | Башенная испарительная градирня с внешним теплообменом | |
CN207845201U (zh) | 一种循环列管大气蒸发器 | |
RU2623599C1 (ru) | Сифонный способ охлаждения оборотной воды | |
CN211367032U (zh) | 用于脱硫废水零排放系统的蒸汽湿式自冷凝装置 | |
CN207726911U (zh) | 一种页岩气开采压裂返排废液循环列管蒸发减量化处理设备 | |
CN207986736U (zh) | 一种用于火电厂的高浓废水蒸发装置 | |
CN206173007U (zh) | 一种利用热水加热脱硫废水喷雾冷却塔蒸发的装置 | |
RU140783U1 (ru) | Теплообменник | |
RU2007119765A (ru) | Тепловая электрическая станция | |
CN203112537U (zh) | 自清洗高盐污水蒸发结晶装置 | |
RU2492332C1 (ru) | Способ интенсификации конденсации пара в конденсаторе паротурбинной установки | |
RU2455602C1 (ru) | Комбинированная градирня | |
RU121354U1 (ru) | Охладитель оборотной воды промышленного предприятия | |
RU2635727C1 (ru) | Водоохлаждающий блок системы оборотного водоснабжения | |
RU2165890C1 (ru) | Гелиоопреснительная установка | |
UA134243U (uk) | Абсорбційний теплонасосний опалювальний пристрій | |
CN105806092A (zh) | 循环水地下冷却装置 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20180521 |