RU2669430C1 - Безвентиляторная градирня - Google Patents
Безвентиляторная градирня Download PDFInfo
- 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
Links
- 238000001816 cooling Methods 0.000 title claims abstract description 19
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 37
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- AYEKOFBPNLCAJY-UHFFFAOYSA-O thiamine pyrophosphate Chemical compound CC1=C(CCOP(O)(=O)OP(O)(O)=O)SC=[N+]1CC1=CN=C(C)N=C1N AYEKOFBPNLCAJY-UHFFFAOYSA-O 0.000 abstract 1
- 101100204059 Caenorhabditis elegans trap-2 gene Proteins 0.000 description 2
- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 2
- 210000001015 abdomen Anatomy 0.000 description 1
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 1
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 1
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 238000003032 molecular docking Methods 0.000 description 1
- 239000010979 ruby Substances 0.000 description 1
- 229910001750 ruby Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011343 solid material Substances 0.000 description 1
- WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N tungsten Chemical compound [W] WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052721 tungsten Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010937 tungsten Substances 0.000 description 1
- 238000011144 upstream manufacturing Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28C—HEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA COME INTO DIRECT CONTACT WITHOUT CHEMICAL INTERACTION
- F28C1/00—Direct-contact trickle coolers, e.g. cooling towers
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P80/00—Climate change mitigation technologies for sector-wide applications
- Y02P80/10—Efficient 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 V1В с температурой t1В, 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 V2В с температурой t1В 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)
- 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.
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)
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)
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 |
-
2017
- 2017-12-13 RU RU2017143583A patent/RU2669430C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
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)
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 |