SU907353A1 - Оросительное устройство шахтного кондиционера дл термовлажной обрабротки воздуха с отрицательными температурами - Google Patents

Оросительное устройство шахтного кондиционера дл термовлажной обрабротки воздуха с отрицательными температурами Download PDF

Info

Publication number
SU907353A1
SU907353A1 SU802962094A SU2962094A SU907353A1 SU 907353 A1 SU907353 A1 SU 907353A1 SU 802962094 A SU802962094 A SU 802962094A SU 2962094 A SU2962094 A SU 2962094A SU 907353 A1 SU907353 A1 SU 907353A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
nozzles
plate
ribs
chamber
row
Prior art date
Application number
SU802962094A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Яковлевич Журавленко
Всеволод Петрович Боровков
Лариса Владимировна Дорощук
Александр Алексеевич Хавин
Original Assignee
Опытное конструкторско-технологическое бюро по интенсификации тепломассообменных процессов Института технической теплофизики АН УССР
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 Опытное конструкторско-технологическое бюро по интенсификации тепломассообменных процессов Института технической теплофизики АН УССР filed Critical Опытное конструкторско-технологическое бюро по интенсификации тепломассообменных процессов Института технической теплофизики АН УССР
Priority to SU802962094A priority Critical patent/SU907353A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU907353A1 publication Critical patent/SU907353A1/ru

Links

Landscapes

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

Description

(54) ОРОСИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ШАХТНОГО КОНДИЦИОНЕРА
ДЛЯ ТЕРМОВЛАЖНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ ВОЗДУХА С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ ТЕМПЕРАТУРАМИ
1
Изобретение относитс  к горной промышленности и может быть использовано в системах рудничной вентил ции и кондиционировани  воздуха.
Известно устройство дл  кондиционировани  рудничного воздуха, в котором дл  предотвращени  обмерзани  элементов конструкции перед первым р дом трубопроводов с форсунками установлен защитный экран , присоединеный одним концом к потолку и имеющий на другом конце желоб 1.
Однако конструкци  не обеспечивает работу кондиционера без обмерзани  ее составных элементов.
Известно также оросительное устройство шахтного кондиционера дл  термовлажной обработки воздуха с отрицательными температурами , включающее корпус и размещенные в нем р ды трубопроводов с форсунками , и входной и выходной сепараторы 2.
Недостатком устройства  вл етс  обмерзание его элементов и мала  интенсификаци  теплообмена.
Цель изобретени  - предотвращение обмерзани  элементов устройства и интенсификаци  теплообмена.
Указанна  цель достигаетс  тем, что устройство снабжено пластинами-ребрами, расположенрыми между трубопроводами с форсунками первого р да и на боковых и верхних поверхност х внутри корпуса после входного сепаратора.
При этом пластина-ребро, расположен на  на верхней внутренней поверхности корт- пуса, установлена с наклоном в сторону второго р да трубопроводов с форсунками, а пластины-ребра, расположенные на ботсовой
10 внутренней поверхности корпуса, выполнены с канавками, наклоненными в ту же сторону.
Кроме того, пластины-ребра выполнены полыми, причем полости пластин-ребер заполнены жидкостью с низкой температурой
15 кипени .
Устройство снабжено дополнительными форсунками, установленными на торце трубопроводов первого р да, причем .форсунки направлены на пластины-ребра, расположенные между трубопроводами с форсунками
20 первого р да. При этом пластины-ребра выполнены из теплопроводного материала.

Claims (2)

  1. На фиг. 1 показана оросительна  камера со сплошными пластинами-ребрами, разрез; на фиг. 2 - сечение А-А на фиг. 1 (со СПЛОШНЫМИ пластинагии ребрами); на фиг. 3 - то же, с полыми пластинами-ребрами. Оросительна  камера состоит из корпуса 1 с входным 2 и выходным 3 сепараторами , нескольких р дов по ходу движени  воздуха трубопроводов 4 дл  подачи воды к форсункам 5. Каждый р д трубопроводов состоит из группы отдельных трубопроводов (фиг. 2), расположенных параллельно друг другу и равномерно распределенных по поперечному сечению камеры. На внутренней поверхности камеры устанавливаютс  пластины-ребра из теплопроводного материала, например из меди, алюмини , латуни. Пластины-ребра размещены после входного сепаратора до второго р да сто ков с форсунками и креп тс  к поверхности камеры через теплоизол ционные прокладки 6. Пластинаребро 7 на потолке камеры имеет наклон в сторону трубопроводов с форсунками, а пластина-ребро 8 на боковых стенках камеры снабжена канавками 9, имеющими наклон также в сторону трубопроводов. Между трубопроводами первого р да размещены промежуточные пластины-ребра 10 (фиг. 2), прикрепленные к потолку камеры. Промежуточные ребра-пластины размещены аналогично ребрам на боковых стенках после входного сепаратора до второго р да сто ков параллельно боковым стенкам камеры. Поверхность промежуточных пластин снабжена канавками, имеющими наклон в сторону трубопроводов, кажда  труба первого р да снабжена в своейверхней части форсункой И (фиг. 1), направленной на пластину-ребро , расположенную на потолке. Пластины-ребра 7, 8 и 10 (фиг. 3) могут быть выполнены полыми с внутренними каналами 12. Ось каналов 12 имеет наклон в сторону трубопроводов с форсунками. Работа оросительной камеры щахтного кондиционера осуществл етс  следующим образом. В зимнее врем  воздух с отрицательной температурой через сепаратор 2 попадает в пространство между сто ками с форсунками 5, где вступает в контакт с теплой водой , разбрызгиваемой форсунками 5. После обработки теплой водой воздух с положительной температурой через выходной сепаратор 3 движетс  в последующие элементы кондиционера. В объеме камеры между входным сепаратором 2 и первым р дом сто ков с форсунками (фиг. 1), холодный воздух обтекает пластины-ребра 8, 7 и 10, размещенные на внутренней боковой поверхности камеры, на потолке и параллельно боковым стенкам камеры. Эти пластины-ребра имеют положительную температуру, вследствие чего воздух нагреваетс  и поступает далее к форсункам. Положительна  температура пластин-ребер достигаетс  тем, что один конец их находитс  в зоне действи  форсунок между первым и вторым сто ками. Тепла  вода из форсунок первого р да сто ка попадает на пластины-ребра и нагревает их, а вследствие теплопроводности материала пластин тепло передаетс  по пластинеребру в зону холодного воздуха. Пластиныребра предотвращают обмерзание стенок оросительной камеры, так как капли жидкости , выносимые за пределы зоны обработки воздуха теплой водой, попадают на элементы ограждени , защищенные пластинами-ребрами и имеющие положительную температуру , соприкасаютс  с ними и стекают в зону с положительной температурой. Наклон пластин 7, а на пластинах 8 и 10 - канавок 9, обеспечивает стекание капель жидкости в зону обработки воздуха теплой водой. Влажный воздух, выносимый от форсунок турбулентной диффузией в зону с отрицательной температурой, также соприкасаетс  с пластинами-ребрами, часть влаги из него конденсируетс  на пластинах и стекает к форсункам. Таким образом, все частицы влаги, выносимые в зону холодного воздуха, соприкасаютс  с пластинами-ребрами , имеющими положительную температуру , и по ним транспортируютс  в зону обработки воздуха теплой водой: Вследствие этого полностью предотвращаетс  обмерзание элементов конструкции оросительной камеры. Пластины-ребра  вл ютс  также дополнительными интенсификаторами тепломассообмена . Часть жидкости от форсунок первого р да трубопроводов попадает на пластины-ребра 7, 8 и 10 и стекает по ним в нижнюю часть оросительной камеры. Как известно, аппараты с пленочным орошением эффективнее аппаратов с форсунками в 1,5 - 2,0 раза, поэтому установка пластин приводит к дополнительной интенсификации теплообмена в оросительной камере. При использовании в предлагаемой конструкции поль1Х ребер-пластин (фиг. 3), каналы в пластинах частично заполнены легко кип щим веществом типа фреон. Часть канала, наход ща с  в зоне омывани  пластины теплой водой из форсунок, заполнена жидким фреоном с температурой кипени  выще 0°С. Под воздействием теплой воды фреон испар етс  и пары его поступают в часть канала пластины, наход щуюс  в холодной зоне камеры. Холодный воздух охлаждает пластину и пары фреона в каналах конденсируютс , а конденсат стекает в зону, омываемую теплой водой. Процесс кипени  и конденсации фреона идет непрерывно , при этом температура пластины поддерживаетс  посто нной, равна  приблизительно температуре кипени  фреона. Форсунки 11 обеспечивают лучшее омывание пластины-ребра 7 на потолке корпуса камеры. Пластины-ребра 8 и 10 дополнительно омываютс  водой от форсунок, установленных на крайних трубопроводах первого р да таким образом, что основна  маеса воды от них направлена на пластиныребра . Изобретение позвол ет предохранить оросительную камеру от обмерзани  и умень шить расход электроэнергии на прокачивани  воздуха, а также уменьшить расход воды за счет интенсификации процессов тепломассообмена . Формула изобретени  Г. Оросительное устройство шахтного кон диционера дл  термовлажностной обработки воздуха с отрицательными температурами , включающее корпус и размешенные в нем р ды трубопроводов с форсунками и входной и выходной сепараторы, отличающеес  тем, что, с целью предотврашени  обмерзани  элементов устройства и интенсификации теплообмена, оно снабжено пластинами-ребрами , расположенными между трубопроводами с форсунками первого р да и на боковых -и верхней пойерхност х внутри корпуса после входного сепаратора. 2. Устройство по п. 1, отличающеес  тем, что пластина-ребро, расположенна  на верхней внутренней поверхности корпуса, установлена с наклоном в сторону второго р да трубопроводов с форсунками, а пластины-ребра , расположенные на боковой внутренней поверхности корпуса, выполнены с канавками, имеюш.ими наклон в сторону второго р да трубопроводов с форсунками. 3.Устройство по пп. 1 и 2, отличающеес  тем, что пластины-ребра выполнены полыми, причем полости пластин-ребер заполнены жидкостью с низкой температурой кипени . 4.Устройство по пп. 1-3, отличающеес  те.м, что оно снабжено дополнительными форсунками , установленными на торце трубопроводов первого р да причем форсунки направлены на пластины-ребра, расположенные между трубопроводами с форсунками первого р да. 5.Устройство по пп. , отличающеес  тем, что пластины-ребра выполнены из теплопроводного материала. Источники информации, прин тые во внимание при эксаертизе 1.Авторское свидетельство СССР № 326412, кл. F 24 F 3/14, 1970.
  2. 2.Авторское свидетельство СССР № 321661, кл. F 24 F 5/00, 1970 (прототип ) .
    в)(од комодного воздуха
    67 //
    ФцгЛ
    Влод водь
SU802962094A 1980-07-15 1980-07-15 Оросительное устройство шахтного кондиционера дл термовлажной обрабротки воздуха с отрицательными температурами SU907353A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802962094A SU907353A1 (ru) 1980-07-15 1980-07-15 Оросительное устройство шахтного кондиционера дл термовлажной обрабротки воздуха с отрицательными температурами

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802962094A SU907353A1 (ru) 1980-07-15 1980-07-15 Оросительное устройство шахтного кондиционера дл термовлажной обрабротки воздуха с отрицательными температурами

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU907353A1 true SU907353A1 (ru) 1982-02-23

Family

ID=20910434

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU802962094A SU907353A1 (ru) 1980-07-15 1980-07-15 Оросительное устройство шахтного кондиционера дл термовлажной обрабротки воздуха с отрицательными температурами

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU907353A1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5119640A (en) Freeze-thaw air dryer
US3675442A (en) Atmospheric water collector
US4242110A (en) Compressed gas drying apparatus
US3190816A (en) Solar distillation
KR20100118207A (ko) 냉각탑
US5217065A (en) Feeder tube and an apparatus for enabling heat transfer between a first fluid and an elongate element
SU907353A1 (ru) Оросительное устройство шахтного кондиционера дл термовлажной обрабротки воздуха с отрицательными температурами
JP2530859B2 (ja) 都市ガス等の脱水方法
KR101305221B1 (ko) 지하공간 결로 방지 장치 및 방법
RU2245967C2 (ru) Устройство для получения воды из атмосферного воздуха
SU885745A1 (ru) Термоэлектрический осушитель газов
SU1208451A1 (ru) Градирн и способ ее работы
RU2677153C1 (ru) Опреснитель
SU1484886A1 (ru) Автономная установка для получения воды из влажного воздуха
RU147163U1 (ru) Контактный теплоутилизатор с каплеуловителем
SU979806A2 (ru) Термоэлектрический осушитель газов
RU2180421C2 (ru) Осушитель воздуха герметичных отсеков космических аппаратов
KR20090132327A (ko) 백연 제거 장치
JPS60159533A (ja) 除湿装置
RU2080781C1 (ru) Установка для охлаждения молока
RU2200924C2 (ru) Вентиляторная градирня
RU2115869C1 (ru) Холодильник
KR0138236Y1 (ko) 배출가스 정화장치의 수분제거 장치
SU1208436A1 (ru) Осушитель воздуха
SU1670309A1 (ru) Термоэлектрический осушитель газа