RU12234U1 - COOLER IRRIGATOR - Google Patents

COOLER IRRIGATOR Download PDF

Info

Publication number
RU12234U1
RU12234U1 RU99113739/20U RU99113739U RU12234U1 RU 12234 U1 RU12234 U1 RU 12234U1 RU 99113739/20 U RU99113739/20 U RU 99113739/20U RU 99113739 U RU99113739 U RU 99113739U RU 12234 U1 RU12234 U1 RU 12234U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sprinkler
module
pipes
layers
cooling
Prior art date
Application number
RU99113739/20U
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Г.А. Самойлов
Александр Геннадьевич Самойлов
Original Assignee
Челябинский филиал Акционерного общества "Этерна"
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 Челябинский филиал Акционерного общества "Этерна" filed Critical Челябинский филиал Акционерного общества "Этерна"
Priority to RU99113739/20U priority Critical patent/RU12234U1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU12234U1 publication Critical patent/RU12234U1/en

Links

Landscapes

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

Abstract

Ороситель градирни, выполненный в виде модуля из слоев полимерных ячеистых цилиндрических труб, размещенных во всех слоях параллельно друг другу и скрепленных по торцам модуля между собой в местах соприкосновения, отличающийся тем, что трубы размещены наклонно к горизонтальной поверхности под углом 60 - 80.The cooling tower sprinkler, made in the form of a module from layers of polymer cellular cylindrical pipes placed in all layers parallel to each other and fastened at the ends of the module to each other in contact, characterized in that the pipes are placed obliquely to the horizontal surface at an angle of 60 - 80.

Description

Ороситель градирниCooling Tower Sprinkler

Полезная модель относится к устройствам для испарительного охлаждения и мо.жет быть использована для проведения теплообменных процессов между газом и жидкостью при их ртепосредственном контакте, а именно в вентиляторных и башенных градирнях различной производительности.The utility model relates to devices for evaporative cooling and can be used to conduct heat exchange processes between gas and liquid during their direct contact, namely in fan and tower cooling towers of various capacities.

Известен ороситель градирни в виде модуля из слоев полимерных ячеистых призматических труб, имеющих треугольное поперечное сечение и уложенных в корпус градирни основанием вниз, при этом в одном слое призмы размещены параллельно друг другу, а в смежных слоях применено их перекрестное расположение. Призмы между собой не скреплены /см. журнал Водоснабжение и санитарная техника, М., Стройиздат Издательство Штробель, 1993г., №5, 2-я с.обложки/.A tower sprinkler is known in the form of a module made of layers of polymer cellular prismatic tubes having a triangular cross section and laid in the cooling tower body with the base down, while in one layer the prisms are placed parallel to each other, and their adjacent arrangement is used in adjacent layers. Prisms are not bonded to each other / cm. Journal Water Supply and Sanitary Equipment, M., Stroyizdat Publishing House Strobel, 1993, No. 5, 2nd pp. cover.

Недостатком данного оросителя является рыхлость его конструкции, что приводит к большой осадке при эксплуатащи за счет перемещения относительно друг друга нескрепленных между собой призм. Это снижает равномерность теплообмена по объему оросителя, а, следовательно снижает его охлаждающуто способность.The disadvantage of this sprinkler is the friability of its design, which leads to a large draft during operation due to the movement of prisms that are not attached to each other relative to each other. This reduces the uniformity of heat transfer over the volume of the sprinkler, and, therefore, reduces its cooling ability.

Наиболее близким по технической сущности к достигаемому эффекту и выбранным в качестве прототипа является ороситель градирни, выполненный в виде модуля из слоев полимерных ячеистых цилиндрических труб, размещен /Кл.-б: F 28P 25/08The closest in technical essence to the achieved effect and selected as a prototype is the cooling tower sprinkler, made in the form of a module from layers of polymer cellular cylindrical pipes, placed / Kl.-b: F 28P 25/08

ных во всех слоях параллельно друг другу и скрепленнных по торцам модуля собой в местах соприкосновения, /см. Свидетельство на полезную модель № 6880 Ороситель градирни заявл. 18.08.97, опубл. 16. Об. 98г. по кл. F 28F 25/08/.in all layers parallel to each other and fastened at the ends of the module by themselves in places of contact, / cm. Utility Model Certificate No. 6880 Cooling Tower Sprinkler 08/18/97, publ. 16. About. 98g. by class F 28F 25/08 /.

Недостатком известного оросителя является то, что при прохождении капель воды через ячейки труб оросителя из-за недостаточной длины такой трубы эффект их рассеивания уменьшается, а, следовательно, и снижается охлшкдающая способность оросителя в целом.A disadvantage of the known sprinkler is that when water droplets pass through the cells of the sprinkler pipes due to the insufficient length of such a pipe, the effect of their dispersion decreases, and, consequently, the cooling ability of the sprinkler as a whole decreases.

Задачей настоящей полезной модели является повышение охлаадающей способности оросителя.The objective of this utility model is to increase the cooling ability of the irrigator.

Техническим результатом, обеспечивающим решение поставленной задачи, является увеличение длины ячеистой поверхности трубы.The technical result that provides a solution to the problem is to increase the length of the cellular surface of the pipe.

Указанная задача решается за счет того, что в известном оросителе градирни, выполненном в виде модуля из слоев полимерных ячеистых тщлиндрических труб, размещенных во всех слоях параллельно ,друг друту и скрепленных по торцам модуля между собой в местах соприкосновения, согласно полезной модели, трубы размещены наклонно к горизонтальной поверхности под углом 60 - 80 .This problem is solved due to the fact that in the known cooling tower sprinkler, made in the form of a module from layers of polymer meshed cylindrical pipes placed in parallel in all layers, to each other and fastened at the ends of the module to each other in places of contact, according to the utility model, the pipes are placed obliquely to a horizontal surface at an angle of 60 - 80.

Исследования, проведенные по источникам патентной и научно-технической информации, показали, что заявляемый ороситель неизвестен, т.е. соответствует критериюStudies conducted on the sources of patent and scientific and technical information showed that the claimed sprinkler is unknown, i.e. meets the criterion

новизна.novelty.

Ороситель может быть изготовлен на любом предприятии, т.к. для этого требуются известные материалы и стандартное оборудование, широко выпускаемое отечественной и зарубежной промышленностью. Ороситель может быть использован в градирнях различной производительности.The sprinkler can be made at any enterprise, because this requires well-known materials and standard equipment, widely produced by domestic and foreign industry. Sprinkler can be used in cooling towers of various capacities.

Таким образом, заявляемое устройство является промыиленно применимшл.Thus, the inventive device is industrially applicable.

Размещение труб наклонно позволяет увеличить путь, который проходит капля воды по ячеистой боковой поверхности труб.Placing the pipes obliquely allows you to increase the path that a drop of water passes along the cellular side surface of the pipes.

При наклоне конструкции модуля к горизонтальной поверхности менее чем 60° значительно уменьшается эфТект рассеивания капли воды. При наклоне более 80 конструкция модуля становится неустойчивой. Экспериментально получено, что оптимальным углом наклона к горизонтальной поверхности является угол в пределах от 60 до бО, когда конструкщя остается достаточно устойчивой при значительном рассеивающем эффекте.When the module construction is tilted to a horizontal surface of less than 60 °, the scattering effect of the water drop is significantly reduced. With a slope of more than 80, the module design becomes unstable. It was experimentally obtained that the optimum angle of inclination to a horizontal surface is an angle in the range from 60 to bO, when the construct remains stable enough with a significant scattering effect.

Заявляемая полезная модель поясняется чертежом, на котором на фиг.I изображен общий вид заявляемого устройства в аксонометрии.The inventive utility model is illustrated by the drawing, in which Fig. I shows a General view of the inventive device in a perspective view.

Ороситель градирни выполнен в виде модуля /на чертеже не обозначен/ из слоев /I/ полимерных ячеистых цилиндрических труб /2/. Трубы/2/ориентированы во всех слоях /I/ параллельно друг другу и скреплены.The sprinkler of the cooling tower is made in the form of a module / not indicated in the drawing / from layers / I / of polymer cellular cylindrical pipes / 2 /. The pipes / 2 / are oriented in all layers / I / parallel to each other and fastened.

3.3.

налример сварены, по торцам /3/ модуля между собой в местах /4/ их соприкосновения. Модуль вьшолнен наклонно к горизонтальной поверхности, например под углом 70°,nalrimer welded, at the ends / 3 / of the module with each other in places / 4 / of their contact. The module is inclined to a horizontal surface, for example, at an angle of 70 °,

Предлагаемый ороситель изготавливают следующим образом.The proposed sprinkler is made as follows.

Ци-пиндрические ячеистые полимерные трубы /2/, пол; /ченные методом экструзии, нарезают на элементы, длина которых соответствует длине боковой стороны модуля и укладывают в кон,цуктор /на чертеже не показан/. Кондуктор изготовлен с наклонными боковыьш стенками, например с наклоном 70 к горизонтальной поверхности. Трубы /2/ располагают в конд -кторе параллельно друг другу слошли. После накопления в кондукторе необходимого количества труб ; к их торцам /3/ подводят нагревательные элементы и сваривают их между собой в местах /4/ соприкосновения.Tsi-pindrichesky cellular polymer pipes / 2 /, floor; (extruded by method of extrusion), cut into elements whose length corresponds to the length of the side of the module and laid in a con, a trainer / not shown /. The conductor is made with inclined side walls, for example, with a slope of 70 to a horizontal surface. Pipes / 2 / are placed in the conductor parallel to each other. After accumulation in the conductor of the required number of pipes; heating elements are led to their ends / 3 / and welded to each other in places of contact / 4 /.

Ороситель работает следующим образом.The sprinkler works as follows.

Вода, разбрызгивается форсункаш, поступает на ороситель и каплшш стекает по ячеистым стенкам труб /2/, При этом, благодаря наклонному расположению труб /2/ капля проходит более длинный путь, В результате значительно з еличивается эффект ее рассеивания на более мелкие фракции и происходит более быстрое их охлаждение. Следовательно, повышается охлаждающая способность оросителя в целом. сравнению с прототипом обеспечивает дающей способности. повышение его охла кФОРМУЛАWater is sprayed by the nozzle, enters the sprinkler and the droplet flows down the cellular walls of the pipes / 2 /. Moreover, due to the inclined arrangement of the pipes / 2 /, the drop goes a longer way. As a result, the effect of its dispersion to smaller fractions is significantly increased and more their quick cooling. Consequently, the cooling ability of the sprinkler as a whole increases. Compared with prototype provides giving ability. increase his coolness FORMULA

Claims (1)

Ороситель градирни, выполненный в виде модуля из слоев полимерных ячеистых цилиндрических труб, размещенных во всех слоях параллельно друг другу и скрепленных по торцам модуля между собой в местах соприкосновения, отличающийся тем, что трубы размещены наклонно к горизонтальной поверхности под углом 60 - 80o.
Figure 00000001
The cooling tower sprinkler, made in the form of a module from layers of polymer cellular cylindrical pipes placed in all layers parallel to each other and fastened at the ends of the module to each other in contact, characterized in that the pipes are placed obliquely to the horizontal surface at an angle of 60 - 80 o .
Figure 00000001
RU99113739/20U 1999-06-28 1999-06-28 COOLER IRRIGATOR RU12234U1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99113739/20U RU12234U1 (en) 1999-06-28 1999-06-28 COOLER IRRIGATOR

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99113739/20U RU12234U1 (en) 1999-06-28 1999-06-28 COOLER IRRIGATOR

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU12234U1 true RU12234U1 (en) 1999-12-16

Family

ID=48273622

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99113739/20U RU12234U1 (en) 1999-06-28 1999-06-28 COOLER IRRIGATOR

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU12234U1 (en)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2490578C2 (en) * 2011-11-10 2013-08-20 Олег Савельевич Кочетов Cooling tower sprayer (versions)
RU2494331C2 (en) * 2011-11-10 2013-09-27 Олег Савельевич Кочетов Kochetov cooling tower sprayer
RU2535450C1 (en) * 2013-11-06 2014-12-10 Олег Савельевич Кочетов Kochetov's system of reverse water supply
RU2535624C1 (en) * 2013-11-06 2014-12-20 Олег Савельевич Кочетов Kochetov's mechanical-draft tower
RU2548700C1 (en) * 2013-10-31 2015-04-20 Олег Савельевич Кочетов Kochetov method of recycling water supply using cooling towers
RU191388U1 (en) * 2018-12-07 2019-08-05 Любовь Петровна Беззатеева HEAT EXCHANGER NOZZLE
RU202417U1 (en) * 2020-06-02 2021-02-17 Феликс Мубаракович Давлетшин Cooling Tower Sprinkler Block

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2490578C2 (en) * 2011-11-10 2013-08-20 Олег Савельевич Кочетов Cooling tower sprayer (versions)
RU2494331C2 (en) * 2011-11-10 2013-09-27 Олег Савельевич Кочетов Kochetov cooling tower sprayer
RU2548700C1 (en) * 2013-10-31 2015-04-20 Олег Савельевич Кочетов Kochetov method of recycling water supply using cooling towers
RU2535450C1 (en) * 2013-11-06 2014-12-10 Олег Савельевич Кочетов Kochetov's system of reverse water supply
RU2535624C1 (en) * 2013-11-06 2014-12-20 Олег Савельевич Кочетов Kochetov's mechanical-draft tower
RU191388U1 (en) * 2018-12-07 2019-08-05 Любовь Петровна Беззатеева HEAT EXCHANGER NOZZLE
RU202417U1 (en) * 2020-06-02 2021-02-17 Феликс Мубаракович Давлетшин Cooling Tower Sprinkler Block

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU12234U1 (en) COOLER IRRIGATOR
RU2418256C1 (en) Cooling tower sprinkler
RU170061U1 (en) SMALL COOLING TOWER
RU2490578C2 (en) Cooling tower sprayer (versions)
RU2141617C1 (en) Cooling tower sprinkler
RU2477431C1 (en) Kochetov fan cooling tower
RU2617040C1 (en) Cold accumulative cooling tower
RU2635726C2 (en) Cooling tower sprinkler unit
RU12728U1 (en) COOLER IRRIGATOR
RU2309356C1 (en) Spraying unit of the water-cooling tower
RU2677433C1 (en) Cooling tower sprinkler unit
RU2535624C1 (en) Kochetov's mechanical-draft tower
RU2494331C2 (en) Kochetov cooling tower sprayer
RU19416U1 (en) CURRENT SPRAYER
RU19319U1 (en) CURRENT SPRAYER
RU2428645C1 (en) Cooling tower sprinkler unit
CN112414161B (en) Wet cooling tower
RU6880U1 (en) COOLER IRRIGATOR
US20120133063A1 (en) Jet stream generating method and apparatus
CN210424476U (en) Unpowered demisting device for air-temperature gasifier and large-scale gasifier array group
RU2472947C1 (en) Thermal power plant of kochstar type
RU2472948C1 (en) Thermal power plant by kochetov
FI72196B (en) ANORDNING FOER ATT FOERHINDRA VAETSKEMEDRYCKNING VID EN KONTAKTKROPP FOER VAETSKA OCH GAS
RU43347U1 (en) COOLER IRRIGATOR
RU2128317C1 (en) Spray cooling pond