RU2674857C1 - Комбинированная эжекционно-башенная градирня - Google Patents

Комбинированная эжекционно-башенная градирня Download PDF

Info

Publication number
RU2674857C1
RU2674857C1 RU2017126814A RU2017126814A RU2674857C1 RU 2674857 C1 RU2674857 C1 RU 2674857C1 RU 2017126814 A RU2017126814 A RU 2017126814A RU 2017126814 A RU2017126814 A RU 2017126814A RU 2674857 C1 RU2674857 C1 RU 2674857C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tower
ejection
cooling
cooling tower
air
Prior art date
Application number
RU2017126814A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Васильевич Барсуков
Артемий Николаевич Барсуков
Original Assignee
Николай Васильевич Барсуков
Артемий Николаевич Барсуков
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 Николай Васильевич Барсуков, Артемий Николаевич Барсуков filed Critical Николай Васильевич Барсуков
Priority to RU2017126814A priority Critical patent/RU2674857C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2674857C1 publication Critical patent/RU2674857C1/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

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 в системах водооборотного охлаждения крупных потребителей. Комбинированная эжекционно-башенная градирня содержит вытяжную башню с воздуховходными окнами, установленную над заглубленным водосборным бассейном, в периферийной части которой расположены ороситель и над ним водораспределительная система. В центральной части градирни, где нет направленного движения воздуха, создаваемого самотягой башни, смонтирован эжекционный блок в форме правильного многогранника симметрично оси градирни, имеющий в основании технологическую площадку, над которой в пределах каждого сектора расположены эжекционные узлы, каждый из которых имеет по периметру эжекционный канал и систему наклонных плечевых коллекторов с рядами форсунок с эжектирующим факелом, направленных вверх с уклоном к оси градирни, причем схема расположения форсунок и их количество подобраны так, что факелы диспергированной воды полностью перекрывают проем каждого эжекционного узла, предотвращая обратный ток воздуха, а, кроме того, для локализации активной зоны эжекционного блока в его конструкции предусмотрены перегородки ветровые, отделяющие ее от периферийной части градирни. Технический результат - увеличение расхода воздуха через башню и улучшение охлаждающей способности градирни. 3 ил.

Description

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано в системах охлаждения крупными потребителями оборотной воды в различных отраслях промышленности, включая объекты большой энергетики - ТЭС, ГРЭС и АЭС.
В книге B.C. Пономаренко и др. «Градирни промышленных и энергетических предприятий» - Москва, Энергоатомиздат 1998 г. (см. рисунок 2.9. стр. 47 и таблицу 2.5. стр. 48) представлено описание типовой башенной градирни, являющейся базовой конструкцией. Градирня смонтирована над заглубленным водосборным бассейном и имеет вытяжную башню, несущий опорный каркас, водораспределительную систему, водоуловитель, ороситель, воздухорегулирующее устройство. Воздух прокачивается через агрегат за счет естественной тяги, создаваемой башней - прототип.
Башенные градирни такого типа наряду с положительными характеристиками имеют и ряд недостатков. Наиболее важный из них - низкая охлаждающая способность. Это определяется двумя основными причинами.
Применяемые в современных градирнях оросители из полимерных материалов имеют очень развитую поверхность тепломассообмена. Однако, с увеличением удельной поверхности оросителя, одновременно растет и его аэродинамическое сопротивление, которое еще больше возрастает по мере обрастания его биомассой. Поскольку в летний период самотяга башен не велика в виду малых температурных напоров, то значительное сопротивление оросителя существенно снижает расход воздуха через башню.
Другая причина заключается в том, что воздуховходные окна типовых башенных градирен расположены в вертикальных плоскостях, а устье - в горизонтальной. В этой связи линии тока воздуха плавно изгибаются, образуя в центральной части градирни «мертвую зону», в которой почти нет направленного движения воздуха, а наблюдаются лишь его конвективные перемещения. Следовательно, в этой зоне нет и эффективного охлаждения. Габариты этой зоны зависят от высоты воздуховходных окон и самой башни, площади орошения и температурного напора. Ее размер может достигать 30% и более от общей площади орошения.
Практика эксплуатации типовых башенных градирен показывает, что указанные выше причины позволяют иметь удельный расход воздуха в среднестатистической градирне не более 600 м3 на один кубометр охлаждаемой воды. Таким образом, имеется дефицит воздуха в активной зоне агрегатов, в особенности, когда его относительная влажность достаточно высока. Интегральным результатом такого способа организации процесса тепломассообмена является недостаточная охлаждающая способность башенных градирен.
Еще одной особенностью башенных градирен является малая величина давлений воды в системе. В подавляющем большинстве случаев давление воды на входе градирни изменяется в пределах 0,1-0,12 МПа.
Задачей данного изобретения является: повышение охлаждающей способности башенных градирен при столь низких рабочих давлениях.
Для решения этой задачи предложена комбинированная эжекционно-башенная градирня, имеющая вытяжную башню с воздуховходными окнами, установленную над заглубленным водосборным бассейном. В периферийной части расположены ороситель и над ним водораспределительная система. В центральной части по периметру «мертвой зоны» смонтирован эжекционный блок, представляющий собой систему эжекционных узлов, расположенных наклонно в форме правильного многогранника симметрично оси башни.
Принципиальная схема градирни представлена на фигурах 1, 2 и 3. На фиг. 1 - разрез по оси башни. На фиг. 2 - поперечный разрез по фиг. 1. На фиг. 3 - разрез по фиг. 2.
По схеме градирня, имеющая вытяжную башню 1 с воздуховходными окнами, установленную над заглубленным водосборным бассейном 2. В периферийной части градирни расположены ороситель 3 и над ним водораспределительная система 4. В центральной части по периметру «мертвой зоны» смонтирован эжекционный блок в форме правильного многогранника симметрично оси градирни. Основанием блока является технологическая площадка 5, которая может располагаться на разной высоте в зависимости от величины рабочего давления воды в системе. По внутренней кромке площадки базируется коллектор общий 6, повторяющий форму площадки. Эжекционный блок имеет опорную несущую конструкцию 7, расположенную по внутреннему контуру оросителя концентрично с коллектором общим. В пределах каждого сектора эжекционного блока смонтированы эжекционные узлы, имеющие по периметру эжекционный канал 8 и систему наклонных плечевых коллекторов 9. Нижние концы этих коллекторов соединены с коллектором общим, а верхние закреплены на опорной конструкции. На плечевых коллекторах установлены ряды форсунок 10, направленных вверх с уклоном к оси градирни. Для локализации активной зоны эжекционного блока в его конструкции предусмотрены перегородки ветровые 11 и 12, отделяющие ее от периферийной части градирни. Причем, панели перегородки 11, входят в проем оросителя, а нижняя часть перегородок 12 погружена в воду. По нижней кромке перегородки ветровой 11 снаружи смонтирован водоотбойный козырек 13, защищающий обслуживающий персонал от падающего дождя. В одном из секторов градирни устраивают крытый переход, обеспечивающий свободный доступ на площадку технологическую даже во время работы агрегата.
Градирня работает следующим образом. Периферийная часть за пределами «мертвой зоны» работает по традиционной схеме башенной градирни. Охлаждаемая вода распределяется по поверхности оросителя и далее стекает в водосборный бассейн 2. Весь воздух, перемещаемый самотягой башни и движущийся по криволинейным траекториям, проходит через ороситель. В результате такого контакта теплоносителей происходит достаточно эффективный процесс охлаждения части оборотной воды. Другая часть воды, ранее не охлаждавшаяся в пределах «мертвой зоны», подается в эжекционный блок. В эжекционных узлах для диспергирования воды используются форсунки струйно-вихревого типа с эжектирующим факелом, конструкция которых представлена в патенте РФ на изобретение №2561107. Эти форсунки обладают повышенной эжектирующей способностью и уже при давлении 0,1 МПа обеспечивают коэффициент объемной эжекции порядка 1200. Увеличению расхода воздуха также способствует устранение аэродинамического сопротивления в пределах «мертвой зоны», в виду отсутствия в ней оросителя, что приводит к возникновению в ней некоторой дополнительной самотяги. При работе эжекционных узлов в сочетании с появившейся дополнительной самотягой удельный расход воздуха через «мертвую зону» возрастает до 1400 м3 и более на каждый кубометр охлаждаемой воды. Одновременно, в активной зоне эжекционного блока несколько повышается давление воздуха. Рециркуляцию отработавшего воздуха из зоны локального повышенного давления снова на всас эжекционных узлов предотвращают перегородки ветровые 11 и 12. Кроме того, схема расположения форсунок и их количество подобраны так, что факелы диспергированной воды полностью перекрывают проем каждого эжекционного узла, предотвращая обратный ток воздуха В результате работы эжекционного блока общий расход воздуха через башню увеличивается на 40-45% по сравнению башенной градирней. Воздух поступает к эжекционным узлам, просеиваясь сквозь струи дождя, падающего из объема оросителя и его относительная влажность значительно возрастает. Это несколько снижает охлаждающую способность эжекционного блока, но оно компенсируется очень большим удельным расходом воздуха. Более глубокому охлаждению воды также способствует выбранная ориентация форсунок, обеспечивающая максимальное время контакта теплоносителей. Кроме того, дополнительные объемы эжектированного воздуха до момента входа его в эжекционный блок взаимодействуют со струями воды в объеме под оросителем, до охлаждая ее. В конечном итоге, при такой схеме организации процесса тепломассообмена температура охлаждаемой воды снизится на 3-4°С по сравнению с башенной градирней при прочих равных условиях.
Таким образом, технологическая схема процесса охлаждения и конструкция комбинированной эжекционно-башенной градирни обеспечивают решение поставленной задачи. Предложенные технические решения могут быть использованы не только при проектировании и строительстве новых градирен, но и при реконструкции старых башенных градирен с целью существенного улучшения их охлаждающей способности.

Claims (1)

  1. Комбинированная эжекционно-башенная градирня, содержащая вытяжную башню с воздуховходными окнами, установленную над заглубленным водосборным бассейном, в периферийной части которой расположены ороситель и над ним водораспределительная система, отличающаяся тем, что с целью увеличения расхода воздуха через башню и улучшения охлаждающей способности градирни в ее центральной части, где нет направленного движения воздуха, создаваемого самотягой башни, смонтирован эжекционный блок в форме правильного многогранника симметрично оси градирни, имеющий в основании технологическую площадку, над которой в пределах каждого сектора расположены эжекционные узлы, каждый из которых имеет по периметру эжекционный канал и систему наклонных плечевых коллекторов с рядами форсунок с эжектирующим факелом, направленных вверх с уклоном к оси градирни, причем схема расположения форсунок и их количество подобраны так, что факелы диспергированной воды полностью перекрывают проем каждого эжекционного узла, предотвращая обратный ток воздуха, а, кроме того, для локализации активной зоны эжекционного блока в его конструкции предусмотрены перегородки ветровые, отделяющие ее от периферийной части градирни.
RU2017126814A 2017-07-25 2017-07-25 Комбинированная эжекционно-башенная градирня RU2674857C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017126814A RU2674857C1 (ru) 2017-07-25 2017-07-25 Комбинированная эжекционно-башенная градирня

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017126814A RU2674857C1 (ru) 2017-07-25 2017-07-25 Комбинированная эжекционно-башенная градирня

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2674857C1 true RU2674857C1 (ru) 2018-12-13

Family

ID=64753394

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017126814A RU2674857C1 (ru) 2017-07-25 2017-07-25 Комбинированная эжекционно-башенная градирня

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2674857C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110849177A (zh) * 2019-11-27 2020-02-28 河海大学 一种用于产生及强化负压的换热器系统

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU868297A1 (ru) * 1979-06-29 1981-09-30 Ленинградское Отделение Всесоюзного Государственного Ордена Ленина И Ордена Октябрьской Революции Проектного Института "Теплоэлектропроект Градирн
RU2168132C2 (ru) * 1997-10-07 2001-05-27 ОАО "Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники им. Б.Е. Веденеева" Градирня
RU2473855C2 (ru) * 2011-05-10 2013-01-27 Николай Васильевич Барсуков Многоконтурная эжекционная градирня
RU140850U1 (ru) * 2013-03-01 2014-05-20 Михаил Юрьевич Лязин Каркасная двухконтурная эжекционная градирня

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU868297A1 (ru) * 1979-06-29 1981-09-30 Ленинградское Отделение Всесоюзного Государственного Ордена Ленина И Ордена Октябрьской Революции Проектного Института "Теплоэлектропроект Градирн
RU2168132C2 (ru) * 1997-10-07 2001-05-27 ОАО "Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники им. Б.Е. Веденеева" Градирня
RU2473855C2 (ru) * 2011-05-10 2013-01-27 Николай Васильевич Барсуков Многоконтурная эжекционная градирня
RU140850U1 (ru) * 2013-03-01 2014-05-20 Михаил Юрьевич Лязин Каркасная двухконтурная эжекционная градирня

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110849177A (zh) * 2019-11-27 2020-02-28 河海大学 一种用于产生及强化负压的换热器系统
CN110849177B (zh) * 2019-11-27 2021-05-11 河海大学 一种用于产生及强化负压的换热器系统

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103743258B (zh) 一种节水干闭式冷却塔
CN103344130B (zh) 双曲线冷却塔循环水发电系统
RU2473855C2 (ru) Многоконтурная эжекционная градирня
RU2674857C1 (ru) Комбинированная эжекционно-башенная градирня
RU2462675C1 (ru) Конструкция эжекционной градирни и способ организации процесса тепломассообмена
RU2306513C1 (ru) Комбинированная градирня
CN100398967C (zh) 三相流化湍球冷却塔
CN107976087A (zh) 逆流无填料双曲线冷却塔
CN108613566A (zh) 一种内循环式环保水冷塔
CN205262253U (zh) 环保热交换器
CN104501624A (zh) 蒸发式冷却器与表面式凝汽系统联合的电厂用冷却系统
CN203454841U (zh) 双曲线冷却塔循环水发电系统
RU51186U1 (ru) Секционная градирня
RU140850U1 (ru) Каркасная двухконтурная эжекционная градирня
CN210089447U (zh) 间冷塔的散热装置、循环水冷却组件及发电系统
CN206876008U (zh) 一种空冷塔以及间接空冷系统
CN103245212A (zh) 一种节能冷却塔
RU173350U1 (ru) Градирня сухая для жаркого климата
CN205808157U (zh) 一种地下核电站冷却竖井
RU33637U1 (ru) Градирня (варианты)
CN209735211U (zh) 一种瀑墙式多级吸收塔
CN216745541U (zh) 一种冷却塔
CN203758299U (zh) 一种节水干闭式冷却塔
CN215810304U (zh) 一种汽轮机冷源节能优化装置
CN219877021U (zh) 一种用于大棚种植的降温加湿设备

Legal Events

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

Effective date: 20190726