RU2623599C1 - Сифонный способ охлаждения оборотной воды - Google Patents

Сифонный способ охлаждения оборотной воды Download PDF

Info

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
Application number
RU2016119512A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Алексеевич Соловьев
Константин Владимирович Чекарев
Юрий Борисович Малых
Дмитрий Александрович Соловьев
Original Assignee
Александр Алексеевич Соловьев
Константин Владимирович Чекарев
Юрий Борисович Малых
Дмитрий Александрович Соловьев
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 Александр Алексеевич Соловьев, Константин Владимирович Чекарев, Юрий Борисович Малых, Дмитрий Александрович Соловьев filed Critical Александр Алексеевич Соловьев
Priority to RU2016119512A priority Critical patent/RU2623599C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2623599C1 publication Critical patent/RU2623599C1/ru

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)

  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.
RU2016119512A 2016-05-20 2016-05-20 Сифонный способ охлаждения оборотной воды RU2623599C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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
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
RU2802112C1 (ru) Система охлаждения с вентиляторной градирней (варианты)

Legal Events

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

Effective date: 20180521