RU2669430C1 - Безвентиляторная градирня - Google Patents

Безвентиляторная градирня Download PDF

Info

Publication number
RU2669430C1
RU2669430C1 RU2017143583A RU2017143583A RU2669430C1 RU 2669430 C1 RU2669430 C1 RU 2669430C1 RU 2017143583 A RU2017143583 A RU 2017143583A RU 2017143583 A RU2017143583 A RU 2017143583A RU 2669430 C1 RU2669430 C1 RU 2669430C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
nozzles
tower
angle
nozzle
Prior art date
Application number
RU2017143583A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Сергеевич Ежов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ)
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 образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ)
Priority to RU2017143583A priority Critical patent/RU2669430C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2669430C1 publication Critical patent/RU2669430C1/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
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P80/00Climate change mitigation technologies for sector-wide applications
    • Y02P80/10Efficient use of energy, e.g. using compressed air or pressurized fluid as energy carrier

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)

Abstract

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано при воздушном охлаждении оборотной воды в градирнях ТЭЦ, АЭС и промышленных предприятий. Везвентиляторная градирня содержит вертикальную башню с водопароулавливателем, воздухозаборными окнами, резервуар для сбора охлажденной воды и водораспределительную систему, состоящую из кольцевого водоподводящго коллектора с радиальными патрубками, установленными с наклоном от центра к периферии, на которых поярусно размещены форсунки. Радиальные патрубки установлены с наклоном от центра к периферии, равным углу наклона стен башни, форсунки на радиальных патрубках размещены в шахматном порядке и ориентированы относительно касательной окружности и горизонтальной плоскости, на которой они расположены, под углами αи α, соответственно, каждая форсунка снабжена водоструйным эжектором, состоящим из раструба, надвинутого соосно на выходное сопло форсунки, соединенного с конусом и цилиндрической камерой смешения с открытым торцом, внутренняя поверхность башни поярусно снабжена водосборными желобами, состоящими из двух соединенных между собой полуколец, наклоненных под углом α,несколько большим угла естественного откоса воды по направлению к диаметру окружности, на которой они расположены, и снабженных в месте стыковки полуколец вертикальными сливными трубами. Изобретение позволяет повысить эффективность градирни. 6 ил.

Description

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано при воздушном охлаждении оборотной воды в градирнях ТЭЦ, АЭС и промышленных предприятий.
Известна градирня, содержащая башню, на боковой поверхности которой расположены воздуховходные окна с форсунками для эжекции охлаждающего воздуха, причем в окнах установлены наклоненные внутрь градирни жалюзи, образующие расположенные ярусами каналы, а форсунки размещены перед входными горловинами последних, причем форсунки выполнены центробежными, каждая из них содержит корпус с камерой, в которой расположен шнек с винтовой внешней канавкой и выполнен из дорогих (вольфрам, рубин и т. д.) твердых материалов, причем в днище корпуса выполнено дроссельное отверстие, а в верхней части размещен штуцер с цилиндрическим отверстием [Патент РФ №2350870, МПК F28 С1/00, F28 F25/ 06, 2009].
Основным недостатком конструкции известной градирни является недостаточное количество воздуха, поступающего в полость градирни обусловленное тем, что форсунки создают малое разрежение в воздуховходных окнах и дороговизна исполнения градирни, обусловленная высокой стоимостью материалов для изготовления форсунок, что уменьшает ее эффективность.
Более близким к предлагаемому изобретению является градирня, содержащая вертикальную башню с воздухозаборным окном, резервуар для сбора охлажденной воды и водораспределительную систему, которая включает кольцевой водоподводящий коллектор с радиальными патрубками, установленными с наклоном от центра к периферии, и поярусно размещенные форсунки, сопла которых ориентированы к центру башни под разными углами к горизонтальной плоскости. При этом суммарное проходное сечение и угол наклона сопел форсунок каждого вышерасположенного яруса больше, чем суммарное проходное сечение и угол наклона сопел форсунок нижерасположенного ряда. Кроме того, угол наклона сопел форсунок к горизонтальной плоскости равномерно увеличивается от 0o на нижнем ярусе до 45o на верхнем ярусе, а диаметр сопел форсунок и/или их количество на вышерасположенном ярусе больше, чем соответственно диаметр сопел форсунок и/или их количество на нижерасположенном ярусе [Патент РФ №2099662, МПК F28 С1/00, 1997].
Основным недостатком известной градирни является недостаточное количество воздуха, поступающего в полость градирни обусловленное тем, что форсунки создают малое разрежение в воздуховходных окнах и связанное с этим недостаточное охлаждение оборотной воды, что снижает ее эффективность.
Техническим результатом, на решение которого направлено предлагаемое изобретение, является повышение эффективности безвентиляторной градирни.
Технический результат достигается безвентиляторной градирней, содержащей вертикальную башню с водопароулавливателем, воздухозаборными окнами, резервуар для сбора охлажденной воды и водораспределительную систему, которая включает кольцевой водоподводящий коллектор с радиальными патрубками, установленными с наклоном от центра к периферии равным углу наклона стен башни, на которых в шахматном порядке поярусно размещены форсунки, ориентированные относительно касательной окружности и горизонтальной плоскости, на которой они расположены, под углами α1 и α2, соответственно, причем, каждая форсунка снабжена водоструйным эжектором, состоящим из раструба, соосно надвинутого на выходное сопло форсунки, соединенного с конусом и цилиндрической камерой смешения с открытым торцом, внутренняя поверхность башни поярусно снабжена водосборными желобами, состоящими из двух соединенных между собой полуколец, наклоненных под углом α3 несколько большим угла естественного откоса воды по направлению к диаметру окружности, на которой они расположены и снабженных в месте стыковки полуколец вертикальными сливными трубами.
Предлагаемая безвентиляторная градирня (БВГ) изображена на фиг. 1–6 (фиг. 1, 2 – общий вид и вид сверху, фиг 3–узел эжекции, фиг. 5–6 – узел стыковки сливных желобов).
БВГ содержит вертикальную башню 1 с водопароулавливателем 2, воздухозаборными окнами 3, резервуар для сбора охлажденной воды 4 и водораспределительную систему 5, которая включает кольцевой водоподводящий коллектор 6 с радиальными патрубками 7, установленными с наклоном от центра к периферии равным углу наклона стен башни 1, на которых в шахматном порядке поярусно размещены форсунки 8, ориентированные относительно касательной окружности и горизонтальной плоскости, на которой они расположены, под углами α1 и α2, соответственно. При этом, форсунки 8 снабжены водоструйным эжектором 9, состоящим из раструба 10, соосно надвинутого на выходное сопло 11 форсунки 8, соединенного с конусом 12 и цилиндрической камерой смешения 13 с открытым торцом. Внутренняя поверхность башни 1 поярусно снабжена водосборными желобами 14, состоящими из двух соединенных между собой полуколец 15, наклоненных под углом α3 несколько большим угла естественного откоса воды по направлению к диаметру окружности, на которой они расположены и снабженных в месте стыковки полуколец 15 вертикальными сливными трубами 16.
БВГ работает следующим образом. Охлаждаемая оборотная вода подается в кольцевой коллектор 6, равномерно распределяется по радиальным патрубкам 7 и через сопла 11, поярусно размещенных в шахматном порядке форсунок 8, засасывают через эжектор 9 наружный воздух в количестве V с температурой t, после чего охлажденные водовоздушные струи с температурой t2 из цилиндрических камер смешения 13 с большим напором истекают в наклонно–вертикальном направлении, создавая закрученный вихревой поток в направлении к верху башни 1, одновременно эжектируя восходящий поток воздуха, поступающий через воздухозаборное окно 3 в нижнюю часть башни 1 в количестве V с температурой t за счет разрежения, созданного эжекторами 9. При этом, вертикальному направлению закрученного вихревого водовоздушного потока способствует самотяга, обусловленная разностью температур и плотностей нижних и верхних слоев воздуха [Ю. П. Гусев, Основы проектирования котельных установок – М.: Стройиздат, 1977, с.143], в водовоздушных вихрях происходит интенсивный теплообмен капель воды с воздухом и воздействие на них центробежной силы, в результате чего, значительная часть, охлажденных и отсепарированных из капельно-воздушного потока капель воды отбрасываются к стенкам башни 1, стекают по ним в водосборные желоба 14, откуда под действием силы тяжести через сливные трубы 16 охлажденная вода стекает в резервуар 4, а отработанный нагретый воздух поднимается вверх, проходит через водопароулавливатель 2, где освобождается от остаточных капель воды и пара, после чего отводится в атмосферу через верхний срез башни 1. Уловленные в водопароулавливателе 2 капли воды под действием сил тяжести падают вниз, попадая при этом в закрученный воздушный поток и также под действием центробежной силы отбрасываются к стенкам башни 1, стекают по ним в водосборные желоба 14, откуда через трубы 16 также попадают в резервуар 4.
Конструктивные размеры эжекторов 9, их расположение и количество, углы α1 и α2 определяются расчетным путем в зависимости от производительности градирни, параметров наружного воздуха и требуемых параметров оборотной воды.
Таким образом, предлагаемая безвентиляторная градирня позволяет за счет использования в водораспределительной систем эжекторов и создания закрученного вихревого потока водовоздушной смеси, упростить и удешевить конструкцию, исключив из нее вентилятор, снизить температуру охлаждаемой воды и ее унос в атмосферу без дополнительного расхода электроэнергии, что повышает экономическую и экологическую эффективность работы градирни.

Claims (1)

  1. Безвентиляторная градирня, включающая вертикальную башню с водопароулавливателем, воздухозаборными окнами, резервуар для сбора охлажденной воды и водораспределительную систему, состоящую из кольцевого водоподводящго коллектора с радиальными патрубками, установленными с наклоном от центра к периферии, на которых поярусно размещены форсунки, отличающаяся тем, что радиальные патрубки установлены с наклоном от центра к периферии, равным углу наклона стен башни, форсунки на радиальных патрубках размещены в шахматном порядке и ориентированы относительно касательной окружности и горизонтальной плоскости, на которой они расположены, под углами α1 и α2, соответственно, каждая форсунка снабжена водоструйным эжектором, состоящим из раструба, надвинутого соосно на выходное сопло форсунки, соединенного с конусом и цилиндрической камерой смешения с открытым торцом, внутренняя поверхность башни поярусно снабжена водосборными желобами, состоящими из двух соединенных между собой полуколец, наклоненных под углом α3, несколько большим угла естественного откоса воды по направлению к диаметру окружности, на которой они расположены, и снабженных в месте стыковки полуколец вертикальными сливными трубами.
RU2017143583A 2017-12-13 2017-12-13 Безвентиляторная градирня RU2669430C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017143583A RU2669430C1 (ru) 2017-12-13 2017-12-13 Безвентиляторная градирня

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017143583A RU2669430C1 (ru) 2017-12-13 2017-12-13 Безвентиляторная градирня

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2669430C1 true RU2669430C1 (ru) 2018-10-11

Family

ID=63862250

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017143583A RU2669430C1 (ru) 2017-12-13 2017-12-13 Безвентиляторная градирня

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2669430C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2805346C1 (ru) * 2022-12-14 2023-10-16 Владимир Анатольевич Калатузов Способ работы градирни испарительного типа и устройство для его осуществления (водораспределение)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1586083A (en) * 1921-04-21 1926-05-25 E B Badger And Sons Company Spray tower
RU2099662C1 (ru) * 1996-01-09 1997-12-20 Михаил Петрович Александров Градирня
RU2462675C1 (ru) * 2011-04-15 2012-09-27 Николай Васильевич Барсуков Конструкция эжекционной градирни и способ организации процесса тепломассообмена
RU2473855C2 (ru) * 2011-05-10 2013-01-27 Николай Васильевич Барсуков Многоконтурная эжекционная градирня
RU2506512C2 (ru) * 2012-01-27 2014-02-10 Николай Васильевич Барсуков Секционная эжекционная градирня

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1586083A (en) * 1921-04-21 1926-05-25 E B Badger And Sons Company Spray tower
RU2099662C1 (ru) * 1996-01-09 1997-12-20 Михаил Петрович Александров Градирня
RU2462675C1 (ru) * 2011-04-15 2012-09-27 Николай Васильевич Барсуков Конструкция эжекционной градирни и способ организации процесса тепломассообмена
RU2473855C2 (ru) * 2011-05-10 2013-01-27 Николай Васильевич Барсуков Многоконтурная эжекционная градирня
RU2506512C2 (ru) * 2012-01-27 2014-02-10 Николай Васильевич Барсуков Секционная эжекционная градирня

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2805346C1 (ru) * 2022-12-14 2023-10-16 Владимир Анатольевич Калатузов Способ работы градирни испарительного типа и устройство для его осуществления (водораспределение)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4157368A (en) Vortex cooling tower
US1754126A (en) Apparatus for separating dust from gases
RU2669430C1 (ru) Безвентиляторная градирня
RU2462675C1 (ru) Конструкция эжекционной градирни и способ организации процесса тепломассообмена
RU2500964C2 (ru) Вентиляторная градирня
SE458730B (sv) Matarvattenfoerdelare foer kokvattenreaktor
RU140850U1 (ru) Каркасная двухконтурная эжекционная градирня
RU2544112C2 (ru) Тепловая электростанция
CN108800980A (zh) 一种电厂增湿型双曲线冷却塔
CN208458534U (zh) 一种电厂增湿型双曲线冷却塔
RU2132029C1 (ru) Градирня
RU2411437C2 (ru) Вентиляторная градирня
RU151242U1 (ru) Утилизационно-очистительная установка
RU173350U1 (ru) Градирня сухая для жаркого климата
CN108862553B (zh) 一种加热型污水曝气净化设备及其方法
SU1728593A1 (ru) Устройство дл утилизации тепла и очистки дымовых газов
RU2452902C2 (ru) Установка охлаждения воздуха с испарением рециркулирующей воды
RU218628U1 (ru) Эжекционная градирня
RU2055293C1 (ru) Контактный теплообменник
RU2166163C2 (ru) Эжекционная градирня
RU2575244C2 (ru) Вентиляторная градирня
RU2099662C1 (ru) Градирня
CN218034533U (zh) 一种高通量强制换热的冷却塔
CN103418201A (zh) 一种喷淋除尘器
RU2575225C1 (ru) Вентиляторная градирня

Legal Events

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

Effective date: 20191214