RU2742852C1 - Блок оросителя градирни - Google Patents

Блок оросителя градирни Download PDF

Info

Publication number
RU2742852C1
RU2742852C1 RU2019144138A RU2019144138A RU2742852C1 RU 2742852 C1 RU2742852 C1 RU 2742852C1 RU 2019144138 A RU2019144138 A RU 2019144138A RU 2019144138 A RU2019144138 A RU 2019144138A RU 2742852 C1 RU2742852 C1 RU 2742852C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
corrugations
adjacent
sheets
corrugated sheets
inlet
Prior art date
Application number
RU2019144138A
Other languages
English (en)
Inventor
Феликс Мубаракович Давлетшин
Original Assignee
Феликс Мубаракович Давлетшин
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 Феликс Мубаракович Давлетшин filed Critical Феликс Мубаракович Давлетшин
Priority to RU2019144138A priority Critical patent/RU2742852C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2742852C1 publication Critical patent/RU2742852C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F25/00Component parts of trickle coolers
    • F28F25/02Component parts of trickle coolers for distributing, circulating, and accumulating liquid
    • F28F25/08Splashing boards or grids, e.g. for converting liquid sprays into liquid films; Elements or beds for increasing the area of the contact surface

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к области оборотного водоснабжения, а именно к конструктивным элементам градирен и других аппаратов для тепломассообмена между жидкими и газообразными средами. Блок оросителя градирни содержит пакет параллельно и вертикально установленных гофрированных листов из полимерного материала, причем соседние гофрированные листы оросителя скреплены между собой с образованием между гофрами щелевых отверстий, выполненных с возможностью подачи через них сверху вниз охлаждаемой воды и прохода в горизонтальном направлении потока охлаждающего воздуха, причем со стороны входа и выхода потока охлаждающего воздуха соседними гофрированными листами образованы входные и выходные каналы, при этом между гофрами на гофрированных листах выполнены круглые гофры и пирамидальные гофры, входные и выходные каналы выполнены прямолинейными, сформированы гофрами соседних листов с образованием шестигранного поперечного сечения в виде правильного шестиугольника и наклонены к горизонтали под углом от 40° до 50°, между входным и выходными каналами гофрированных листов в их средней части выполнены параллельные непрерывные зигзагообразные гофры, образованные прямыми участками, соединенными между собой скругленными участками, смежные прямые участки зигзагообразных гофров образуют между собой угол от 55° до 65°, кроме того, выполненные в средней части гофрированных листов между зигзагообразными гофрами, круглые гофры выполнены с упором в аналогичные круглые гофры соседних листов с образованием вышеуказанного щелевого отверстия, участки листов, образующие входные и выходные каналы и пирамидальные гофры, выполнены с полыми шипами и впадинами в виде усеченного конуса, при этом шипы одного листа входят во впадины соседнего листа, скрепляя таким образом соседние листы в блок оросителя. В результате достигается повышение интенсивности теплообмена за счет снижения гидравлических потерь при перекрестном течении жидкой и газообразной фаз. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области оборотного водоснабжения, а именно к конструктивным элементам градирен и других аппаратов для теплообмена между жидкими и газообразными средами.
В испарительных градирнях широко распространены блочные оросители капельного и пленочного типа, выполненные из деревянных реек, а также из плоских или волнистых асбоцементных листовых щитов толщиной до 7 мм (см., например, книгу Фарфоровский B.C., Фарфоровский В.Б. Охладители циркуляционной воды тепловых электростанций. Л.: Энергия, 1972).
Оросителей данного типа отличает большая материалоемкость, высокое гидравлическое сопротивление потоку охлаждающего воздуха, низкая удельная поверхность контакта фаз и невысокая эксплуатационная надежность вследствие ограниченной водостойкости деревянных оросителей и расслаивания асбоцементных оросителей при размораживании. Кроме того, использование асбеста нецелесообразно с точки зрения его вредного влияния на окружающую среду.
Известен также блок оросителя градирни, содержащий пакет параллельно установленных гофрированных листов из полимерного материала, причем смежные гофрированные листы оросителя выполнены с волнообразными гофрами, сопряженными между собой выступами гофров с образованием между гофрами щелевых отверстий, выполненных с возможностью подачи через них сверху вниз охлаждаемой воды и прохода в горизонтальном направлении потока охлаждающего воздуха (см. патент US №4512938, опубл. 23.04.1985).
Такое выполнение блока оросителя градирни позволило сформировать систему сужающихся и расширяющихся каналов, что позволило создать развитую поверхность для контакта между жидкостью и охлаждающим воздухом. Однако большое количество сужений в местах контакта между смежными гофрированными листами привело к образованию местных гидравлических сопротивлений и формированию относительно толстых пленок жидкости, что дополнительно увеличивает гидравлические потери с соответствующим уменьшением производительности подобного рода оросителя.
Наиболее близким к изобретению по технической сущности и достигаемому результату является блок оросителя градирни, содержащий пакет параллельно установленных гофрированных листов из полимерного материала, причем смежные гофрированные листы оросителя скреплены между собой с образованием между гофрами щелевых отверстий, выполненных с возможностью подачи через них сверху вниз охлаждаемой воды и прохода в горизонтальном направлении потока охлаждающего воздуха, причем со стороны входа и выхода потока охлаждающего воздуха смежными гофрированными листах образованы входные и выходные каналы, и кроме того, между гофрами на гофрированных листах выполнены круглые гофры и пирамидальные гофры (см. патентный документ US №2016/0356549, кл. F28F 25/08, опубл. 08.12.2016)
В этом блоке обеспечено более равномерное распределение потоков воды по сечению блока оросителя в образованных между гофрированными листами щелевых отверстиях. Однако формирование на поверхности гофрированных листов поверхности, образованной отдельными, расположенными под углом друг к другу вытянутыми в длину гофрами в виде отдельных выступов приводит к излишней турбулизации потока, что затрудняет процесс формирования на поверхности гофрированных листов тонкой с развитой поверхностью пленки жидкости и, как результат к снижению эффективности теплообмена между охлаждаемой жидкостью и охлаждаемым газом.
Технической проблемой решаемой в изобретении является устранение указанных выше недостатков путем оптимизации перекрестного течения жидкой и газообразной фаз в оросителе градирни.
Техническим результатом, достигаемым от использования изобретения, является повышение интенсивности теплообмена за счет снижения гидравлических потерь при перекрестном течении жидкой и газообразной фаз.
Указанная техническая проблема решается, а технический результат достигается за счет того, что блок оросителя градирни содержит пакет параллельно и вертикально установленных гофрированных листов из полимерного материала, причем соседние гофрированные листы оросителя скреплены между собой с образованием между гофрами щелевых отверстий, выполненных с возможностью подачи через них сверху вниз охлаждаемой воды и прохода в горизонтальном направлении потока охлаждающего воздуха, причем со стороны входа и выхода потока охлаждающего воздуха соседними гофрированными листами образованы входные и выходные каналы, при этом между гофрами на гофрированных листах выполнены круглые гофры и пирамидальные гофры, входные и выходные каналы выполнены прямолинейными, сформированы гофрами соседних листов с образованием шестигранного поперечного сечения в виде правильного шестиугольника и наклонены к горизонтали под углом от 40° до 50°, в средней части между входным и выходными каналами гофрированных листов в их средней части выполнены параллельные непрерывные зигзагообразные гофры, образованные прямыми участками, соединенными между собой скругленными участками, смежные прямые участки зигзагообразных гофров образуют между собой угол от 55° до 65°, кроме того выполненные в средней части гофрированных листов между зигзагообразными гофрам круглые гофры выполнены с упором в аналогичные круглые гофры соседних листов с образованием вышеуказанного щелевого отверстия, участки листов, образующие входные и выходные каналы и пирамидальные гофры, выполнены с полыми шипами и впадинами в виде усеченного конуса, при этом шипы одного листа входят во впадины смежного листа, скрепляя таким образом соседние листы в блок оросителя.
В ходе исследования работы оросителей, собранных из гофрированных листов, было выявлено, что можно создать относительно простую конструкцию блоков оросителя за счет выполнения блоков оросителя из однотипных гофрированных листов, что позволяет значительно упростить технологический цикл изготовления, хранения и сборки блока оросителя. Блок оросителя легко и быстро собирается на месте монтажа градирни с формированием оросителя требуемого размера в зависимости от размеров градирни.
Выполнение оросителя с вышеописанными шестиугольными входными каналами для охлаждающего воздуха и выполнение средней части гофрированных листов с вышеописанными непрерывными зигзагообразными гофрами, выполненными с вышеуказанными угловыми размерами, позволяет с одной стороны за счет перекрестного течения воды и воздуха создавать мелкодисперсный поток воды при относительно низком аэродинамическом сопротивлении, а с другой стороны, обеспечить высокую эффективность теплообмена за счет интенсивного теплообмена между мелкодисперсной, а следовательно обладающей высокоразвитой поверхностью жидкостной средой и охлаждающим воздухом с одновременным формированием на поверхности гофрированных листов тонкопленочного потока жидкости по высокоразвитой поверхности гофрированных листов, что и обеспечивает повышение интенсивности теплообмена между охлаждаемой жидкостью и охлаждающим воздухом.
На фиг. 1 представлена фотография собранного блока оросителя градирни.
На фиг. 2 представлена фотография вида сверху на собранные в блок гофрированные листы (фрагмент).
На фиг. 3 представлена фотография вида на блок оросителя со стороны входа в входные каналы для воздуха (фрагмент).
Блок оросителя градирни содержит пакет параллельно и вертикально установленных гофрированных листов 1 из полимерного материала. Соседние (смежные) гофрированные листы 1 оросителя скреплены между собой с образованием между гофрами 2 щелевых отверстий 3, выполненных с возможностью подачи через них сверху вниз охлаждаемой воды и прохода в горизонтальном направлении потока охлаждающего воздуха.
Со стороны входа и выхода потока охлаждающего воздуха соседними гофрированными 1 листами образованы входные 4 и выходные 5 каналы.
Между гофрами 2 на гофрированных листах 1 выполнены круглые гофры 6 и пирамидальные гофры 7.
Входные 4 и выходные 5 каналы выполнены прямолинейными, сформированы гофрами 8 соседних гофрированных листов 1 с образованием шестигранного поперечного сечения в виде правильного шестиугольника и наклонены к горизонтали под углом α от 40° до 50°
В средней части между входным 4 и выходными 5 каналами гофрированных листов 1 в их средней части выполнены параллельные непрерывные зигзагообразные гофры 2, образованные прямыми участками, соединенными между собой скругленными участками. Смежные прямые участки зигзагообразных гофров 2 образуют между собой угол β от 55° до 65°.
Выполненные в средней части гофрированных листов 1 между зигзагообразными гофрам 2 круглые гофры 6 выполнены с упором в аналогичные круглые гофры 6 соседних гофрированных листов 1 с образованием вышеуказанного щелевого отверстия 3.
Участки гофрированных листов 1, образующие входные 4 и выходные 5 каналы и пирамидальные гофры 7, выполнены с полыми шипами 9 и впадинами 10 в виде усеченного конуса, при этом шипы 9 одного гофрированного листа 1 входят во впадины 10 смежного гофрированного листа 1, скрепляя таким образом соседние гофрированные листы 1 в блок оросителя.
При работе градирни охлаждающий воздух поступает через отверстия в боковых стенках градирни за счет естественной тяги в башенных градирнях и принудительного движения в вентиляторных градирнях. Охлаждаемую воду сверху от оросителя равномерно разбрызгивают по площади, образованной блоками оросителей градирни из гофрированных листов 1.
В оросителе теплообмен между движущимися в перекрестном направлении каплями воды и потоком воздуха происходит в щелевых отверстиях 3 и на гофрированной поверхности листов 1, каждый из которых выполнен с гофрами 2.
При этом поток воздуха, сталкиваясь с каплями воды, разбивает их на более мелкие капли и при этом имеет место интенсивный теплообмен между каплями воды и воздуха, а отброшенные на поверхность листов 1 с гофрами 2 капли воды образуют на гофрированной поверхности листов 1 стекающую вниз и одновременно охлаждающуюся пленку воды.
Данное изобретение позволяет решить задачу создания блока оросителя градирни, удобного для монтажа и транспортировки, что позволяет его использовать в устройствах для охлаждения воды в водооборотных системах промышленных предприятий при непосредственном контакте охлаждаемой воды и охлаждающего ее воздуха.

Claims (1)

  1. Блок оросителя градирни, содержащий пакет параллельно и вертикально установленных гофрированных листов из полимерного материала, причем соседние гофрированные листы оросителя скреплены между собой с образованием между гофрами щелевых отверстий, выполненных с возможностью подачи через них сверху вниз охлаждаемой воды и прохода в горизонтальном направлении потока охлаждающего воздуха, причем со стороны входа и выхода потока охлаждающего воздуха соседними гофрированными листами образованы входные и выходные каналы, и кроме того, между гофрами на гофрированных листах выполнены круглые гофры и пирамидальные гофры, отличающийся тем, что входные и выходные каналы выполнены прямолинейными, сформированы гофрами соседних листов с образованием шестигранного поперечного сечения в виде правильного шестиугольника и наклонены к горизонтали под углом от 40° до 50°, между входным и выходными каналами гофрированных листов в их средней части выполнены параллельные непрерывные зигзагообразные гофры, образованные прямыми участками, соединенными между собой скругленными участками, смежные прямые участки зигзагообразных гофров образуют между собой угол от 55° до 65°, кроме того, выполненные в средней части гофрированных листов между зигзагообразными гофрами, круглые гофры выполнены с упором в аналогичные круглые гофры соседних листов с образованием вышеуказанного щелевого отверстия, участки листов, образующие входные и выходные каналы и пирамидальные гофры, выполнены с полыми шипами и впадинами в виде усеченного конуса, при этом шипы одного листа входят во впадины соседнего листа, скрепляя таким образом соседние листы в блок оросителя.
RU2019144138A 2019-12-26 2019-12-26 Блок оросителя градирни RU2742852C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019144138A RU2742852C1 (ru) 2019-12-26 2019-12-26 Блок оросителя градирни

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019144138A RU2742852C1 (ru) 2019-12-26 2019-12-26 Блок оросителя градирни

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2742852C1 true RU2742852C1 (ru) 2021-02-11

Family

ID=74665976

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019144138A RU2742852C1 (ru) 2019-12-26 2019-12-26 Блок оросителя градирни

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2742852C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11493289B1 (en) * 2021-06-04 2022-11-08 Grahame Ernest Maisey Wettable media and method of making the same

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3540702A (en) * 1968-08-22 1970-11-17 Nippon Kokan Kk Multi-wave packing material and a device for utilizing the same
US4548766A (en) * 1984-05-07 1985-10-22 Marley Cooling Tower Company Vacuum formable water cooling tower film fill sheet with integral spacers
US20160356549A1 (en) * 2015-06-02 2016-12-08 Spx Cooling Technologies, Inc. Cooling Tower Drift Eliminator
RU2635726C2 (ru) * 2016-03-03 2017-11-15 Феликс Мубаракович Давлетшин Блок оросителя градирни
RU2677433C1 (ru) * 2017-11-27 2019-01-16 Феликс Мубаракович Давлетшин Блок оросителя градирни

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3540702A (en) * 1968-08-22 1970-11-17 Nippon Kokan Kk Multi-wave packing material and a device for utilizing the same
US4548766A (en) * 1984-05-07 1985-10-22 Marley Cooling Tower Company Vacuum formable water cooling tower film fill sheet with integral spacers
US20160356549A1 (en) * 2015-06-02 2016-12-08 Spx Cooling Technologies, Inc. Cooling Tower Drift Eliminator
RU2635726C2 (ru) * 2016-03-03 2017-11-15 Феликс Мубаракович Давлетшин Блок оросителя градирни
RU2677433C1 (ru) * 2017-11-27 2019-01-16 Феликс Мубаракович Давлетшин Блок оросителя градирни

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11493289B1 (en) * 2021-06-04 2022-11-08 Grahame Ernest Maisey Wettable media and method of making the same

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SE1851165A1 (en) Counter-flow fin plate heat exchanger for gas-gas heat exchange
US20090007583A1 (en) Evaporative Cooling Device
US10415902B2 (en) Cooling tower water distribution system
US2231088A (en) Cooling tower
CA2173722A1 (en) Intensification of evaporation and heat transfer
RU2742852C1 (ru) Блок оросителя градирни
RU2300067C1 (ru) Блок оросителя градирни
RU2635726C2 (ru) Блок оросителя градирни
RU2306519C1 (ru) Ороситель градирни
US10247483B2 (en) Evaporative cooling device
EP1774247A2 (en) Cooling tower film fill apparatus and method
RU2677433C1 (ru) Блок оросителя градирни
Patil et al. Design and analysis of cooling tower
RU2561225C1 (ru) Вентиляторная градирня
RU2330228C1 (ru) Вентиляторная градирня
RU2428645C1 (ru) Блок оросителя градирни
RU2727738C1 (ru) Блок оросителя градирни
RU2500964C2 (ru) Вентиляторная градирня
US8657267B2 (en) Jet stream generating method and apparatus
RU202417U1 (ru) Блок оросителя градирни
Al-Zubaydi et al. CFD modelling and analysis of different designs plate heat exchangers
Dmitrieva et al. New combination packing for heat-and mass-exchange vessels
Dewanjee et al. Performance enhancement of induced draft counter flow wet cooling tower with different types of modified shaped fill assembly
RU2480274C2 (ru) Регулярная насадка для тепло-массообменных аппаратов
RU2126123C1 (ru) Ороситель градирни и его пластина