SU601551A1 - Injection cooling tower - Google Patents

Injection cooling tower

Info

Publication number
SU601551A1
SU601551A1 SU762415164A SU2415164A SU601551A1 SU 601551 A1 SU601551 A1 SU 601551A1 SU 762415164 A SU762415164 A SU 762415164A SU 2415164 A SU2415164 A SU 2415164A SU 601551 A1 SU601551 A1 SU 601551A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
air
cooling tower
injection cooling
inlet
radar
Prior art date
Application number
SU762415164A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Юрий Михайлович Кузьмин
Юрий Владимирович Семеновский
Георгий Николаевич Кошелев
Original Assignee
Ленинградское Высшее Военное Инженерное Строительное Краснознаменное Училище Им.А.Н.Комаровского
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 Ленинградское Высшее Военное Инженерное Строительное Краснознаменное Училище Им.А.Н.Комаровского filed Critical Ленинградское Высшее Военное Инженерное Строительное Краснознаменное Училище Им.А.Н.Комаровского
Priority to SU762415164A priority Critical patent/SU601551A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU601551A1 publication Critical patent/SU601551A1/en

Links

Landscapes

  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)

Description

воды на форсуйки 5, а патрубок 9 - дл  отвода охлажденной воды.water on the nozzle 5, and the pipe 9 - for drainage of cooled water.

РЬнжекциоина  градирн  работает следующим образом.Pnzhetsioina cooling tower operates as follows.

Гор чую воду подают по трубопроводу 8 на форСунки 5. Затем в виде распыленных струй вода лосту ает в воздухозаборные патруб:ки 4, ,ктиру  на1рул ный атмосферный воздух. Потоки водовоздушной смеси из воздухозаборных патрубков 4 вход т в рабочую камеру / тангенциально. Возникающие центробежные силы апособствуют турбулизации и закручн.ва1нпю водовоэдушных потоков в рабочей камере 1, а также эффективному .разделению вод ного и воздушного потоков. При этом вод ные потоки движутс   о спи.рал  вниз к горизОЫтальнЫМ дырчатым прО вальным тарслкам 6, распредел ютс  по ним в виде тонкого заа рученного сло  и, провалива сь че-рез отверсти  тарелок 6, поступают в поддон 3 дл  охлажденной жидкости. Вода из поддона 5 от зо;Дит€  через патрубок 9 дл  павторного иопользозани . Воздушные потоки формируютс  в центре ра|бочей камеры 1 в восхс1д п111Й воздушный столб, который, проход  снизу вверх через отверсти  провальных тарелок 6, вспенивает раснределенные на тарелках закрученные жидкостные слои с образованием ленной эмульсии. Отработавший нагретый воздух удал етс  через коническое каплеотбойиое кольцо 7 в (воздухоотводной канал 2. Теплопроизводительность градирни прн посто нной гидравлической нагрузке может быть отрегулировала путем изменени  размеров проходного сечени  коничесж;ого каплеотбойного кольца 7.Hot water is fed through conduit 8 to the Nozzles 5. Then, in the form of sprayed jets, the water ejects into the air intake nozzle: 4, for example, atmospheric air. The flows of the air-air mixture from the inlet pipes 4 enter the working chamber / tangentially. The resulting centrifugal forces contribute to the turbulence and swirling of the water-flow flows in the working chamber 1, as well as the effective separation of water and air flow. At the same time, the water flows move down the spider to the horizontal perforated base rail 6, are distributed over them in the form of a thin secured layer and, failing through the holes of the plates 6, enter the pallet 3 for the cooled liquid. Water from the pallet 5 from the so; Dit € through the pipe 9 for lateral use. The air flows are formed in the center of the working chamber 1 into an elevated air column, which, going upwards through the holes of the failing plates 6, foams the swirling liquid layers distributed on the plates to form a flax emulsion. Exhausted heated air is removed through a conical droplet ring 7 in (air outlet channel 2. The heating capacity of the cooling tower with a constant hydraulic load can be adjusted by changing the dimensions of the flow section of the conical drip ring 7.

Предлагаема  градирн  позвол ет интенсифицировать тепломассообмен за счет турбулизации водавоздушного потока при его закручивании в рабочей камере, образовании на провальных тарелках сло  пенной эмульсии и увеличени  кратности использовани  потока воздуха при его продольном горизонтальном и поперечном в-ерти кально-м движении в аппарате.The proposed cooling tower allows to intensify heat and mass transfer due to the turbulence of the air-air flow when it is twisted in the working chamber, forming a layer of foam emulsion on the failed plates and increasing the frequency of using the air flow during its longitudinal and transverse movement in the device.

Claims (3)

1.Инжекционна  градирн , содержаща  цилиндрическую ра|бочую камеру с воздухоотводным каналом в верхней части и поддоном дл  сбора жидкости в нижней и установленные  русами тангенциальные -воздухозаборные патрубки с водоподающими форсунками на входе, отличающа с  тем, что, с целью интенсификации тепломассообмена, в рабочей камере между  руса-ми воздухозаборных патрубков раз:мещвны горизонтальные дырчатые провальные тарелки.1. Injection cooling tower containing a cylindrical working chamber with an air discharge channel in the upper part and a drain pan for collecting liquid in the lower part and tangential-air-inlet branch pipes with water supply nozzles at the inlet, which are designed to intensify heat and mass transfer, the chamber between the Rus-s air intake nozzles once: horizontal hole-shaped collapsing plates. 2.Градирн  по п. 1, отличающа с  теЛ1, что на входе в воздухоотводной канал размещено коническое каплеотбойное кольцо.2. A radar according to claim 1, characterized in teL1, that a conical drop-bleed ring is placed at the entrance to the air outlet channel. 3.Градирн  по п. 1, отличающа с  тем, что воздухоза;борные патрубки выполнены в виде труб Вентури.3. A radar under item 1, characterized in that the air; boron pipes made in the form of Venturi tubes. Источники информации, прин тые во внима1ние при экапертизе:Sources of information taken into account during ekapertiz: 1. Патент Англии К° 1299922, кл. F 4 К, опубл. 1972.1. The patent of England К ° 1299922, cl. F 4 K, publ. 1972. 2. За вка № 1970753/24-06, кл. F 28 С 1/00, 197J, по которой прин то решение о выдаче авторского свидетельства.2. For application number 1970753 / 24-06, cl. F 28 C 1/00, 197J, according to which the decision to issue an author's certificate was made.
SU762415164A 1976-10-27 1976-10-27 Injection cooling tower SU601551A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU762415164A SU601551A1 (en) 1976-10-27 1976-10-27 Injection cooling tower

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU762415164A SU601551A1 (en) 1976-10-27 1976-10-27 Injection cooling tower

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU601551A1 true SU601551A1 (en) 1978-04-05

Family

ID=20680994

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU762415164A SU601551A1 (en) 1976-10-27 1976-10-27 Injection cooling tower

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU601551A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102128549A (en) * 2011-04-21 2011-07-20 上海海事大学 Hydrocyclone separation jet cooling tower

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102128549A (en) * 2011-04-21 2011-07-20 上海海事大学 Hydrocyclone separation jet cooling tower

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SU601551A1 (en) Injection cooling tower
RU160486U1 (en) DEVICE FOR DRYING SULFUR GAS AND ABSORPTION OF SULFUR ANHYDRIDE
SU644547A1 (en) Drip catcher
RU183563U1 (en) IRRIGATED HEAT EXCHANGER
RU158507U1 (en) DEVICE FOR DRYING SULFUR GAS OR ABSORPTION OF SULFUR ANHYDRIDE
RU156239U1 (en) DEVICE FOR DRYING SULFUR GAS OR ABSORPTION OF SULFUR ANHYDRIDE
JPS56157789A (en) Heat exchanger
RU200779U1 (en) Distribution tray for heat and mass exchangers
US3507319A (en) Method and apparatus for effecting heat transfer
GB1449889A (en) Apparatus for the gasification of liquids
SU1731248A1 (en) Film evaporator
SU619774A1 (en) Injection-type cooling tower
RU1813471C (en) Contact member of vortex plate
SU793591A1 (en) Contact device for heat mass exchange apparatus
SU1274706A1 (en) Heat-mass exchange apparatus
SU891105A1 (en) Apparatus for gas-liquid contact
SU1097659A1 (en) Apparatus for smelting fat
SU540123A1 (en) The method of operation of air-evaporative vertical heat exchanger
SU498009A1 (en) Mass transfer apparatus
SU151274A1 (en) Device for trapping alcohol vapor from carbon dioxide
JPS5481410A (en) Direct contact type condenser
SU779793A1 (en) Heat mass exchange gas-liquid apparatus
SU1015233A1 (en) Straight-current mixing condenser
SU743683A1 (en) Mass exchange apparatus
SU87020A1 (en) Absorber