RU2294498C1 - Способ работы башенной и вентиляторной градирни испарительного типа и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ работы башенной и вентиляторной градирни испарительного типа и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2294498C1
RU2294498C1 RU2005127440/06A RU2005127440A RU2294498C1 RU 2294498 C1 RU2294498 C1 RU 2294498C1 RU 2005127440/06 A RU2005127440/06 A RU 2005127440/06A RU 2005127440 A RU2005127440 A RU 2005127440A RU 2294498 C1 RU2294498 C1 RU 2294498C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
air
gas
water
cooling tower
tower
Prior art date
Application number
RU2005127440/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Анатольевич Калатузов (RU)
Владимир Анатольевич Калатузов
Original Assignee
Владимир Анатольевич Калатузов
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 Владимир Анатольевич Калатузов filed Critical Владимир Анатольевич Калатузов
Priority to RU2005127440/06A priority Critical patent/RU2294498C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2294498C1 publication Critical patent/RU2294498C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Central Air Conditioning (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано в градирнях промышленных предприятий и электростанций. Способ работы градирни предусматривает охлаждение воды поступающим в нее атмосферным воздухом и заключается в том, что в градирню подают дымовые газы по газоподводящему тракту в находящийся внутри градирни над водоуловителем газораспределитель и через направляющие сопла распределяют внутри градирни, где за счет большей их температуры и скорости создают эжекционный эффект, увеличивающий скорость движения паровоздушной смеси, при этом поднимающиеся вверх дымовые газы и паровоздушную смесь направляют в замкнутое купольное перекрытие, установленное над выходным отверстием градирни, из которого парогазовую смесь отсасывают и подают в технологические теплообменники первой ступени, после прохождения которых парогазовую смесь с меньшей температурой и влажностью направляют в устройство воздухоподготовки, где путем конденсации очищают от влаги и охлаждают, при этом воздух направляют по замкнутому контуру, образованному градирней, устройством воздухоподготовки, парогазовоздуховодами и трубопроводами водного конденсата, при этом полученный из парогазовой смеси конденсат направляют в конденсатосборники, из которых циркуляционным насосом подают в чашу градирни, а тепло, полученное устройством воздухоподготовки, отводят на подогрев технологической воды в теплообменники второго контура, например химводоочистки, устройство воздухоподготовки приводят в действие электроэнергией, полученной от источника энергии, например солнечных батарей или ветряной электростанции, или тепловой электростанции, при этом устройство воздухоподготовки используют как дополнительный источник получения подпиточной воды из атмосферного воздуха. Изобретение позволяет увеличить интенсивность охлаждения воды за счет снижения потерь тепла и воды, зависимости охлаждающей способности градирни от температуры атмосферного воздуха и за счет максимального снижения влажности атмосферного воздуха. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к устройствам для охлаждения воды и предназначено для использования в оборотных системах технического водоснабжения различных промышленных предприятий и электростанций.
Известен способ работы градирни, предусматривающий охлаждение воды поступающим в нее атмосферным воздухом, а также устройство для осуществления способа, содержащее башню с воздуховходными окнами, водоуловитель, водораспределение с разбрызгивающими соплами, ороситель (см. патент Российской Федерации №2183005, МПК F 28 С 1/00, 2002).
Недостатком указанных способа и устройства является большие потери тепла и воды, зависимость охлаждающей способности градирни от температуры атмосферного воздуха и изменения влажности поступающего в нее воздуха, при этом рост влажности воздуха вызывает ухудшение охлаждающей способности и невозможность получения воды из атмосферного воздуха.
Техническим результатом является увеличение интенсивности охлаждения воды за счет снижения потерь тепла и воды, зависимости охлаждающей способности градирни от температуры атмосферного воздуха и за счет максимального снижения влажности атмосферного воздуха.
Указанный технический результат достигается способом работы градирни, предусматривающим охлаждение воды поступающим в нее атмосферным воздухом и заключающимся в том, что в градирню подают дымовые газы по газоподводящему тракту в находящийся внутри градирни над водоуловителем газораспределитель и через направляющие сопла распределяют внутри градирни, где за счет большей их температуры и скорости создают эжекционный эффект, увеличивающий скорость движения паровоздушной смеси, при этом поднимающиеся вверх дымовые газы и паровоздушную смесь направляют в замкнутое купольное перекрытие, установленное над выходным отверстием градирни, из которого парогазовую смесь отсасывают и подают в технологические теплообменники первой ступени, после прохождения которых парогазовую смесь с меньшей температурой и влажностью направляют в устройство воздухоподготовки, где путем конденсации очищают от влаги и охлаждают, при этом воздух направляют по замкнутому контуру, образованному градирней, устройством воздухоподготовки, парогазовоздуховодами и трубопроводами водного конденсата, при этом полученный из парогазовой смеси конденсат направляют в конденсатосборники, из которых циркуляционным насосом подают в чашу градирни, а тепло, полученное устройством воздухоподготовки, отводят на подогрев технологической воды в теплообменники второго контура, например химводоочистки, устройство воздухоподготовки приводят в действие электроэнергией, полученной от источника энергии, например солнечных батарей или ветряной электростанции, или тепловой электростанции, при этом устройство воздухоподготовки используют как дополнительный источник получения подпиточной воды из атмосферного воздуха.
Технический результат достигается также устройством для осуществления способа работы градирни, содержащим башню или каркас с воздуховходными окнами, внутри которых размещены водоуловитель, водораспределение с разбрызгивающими соплами, ороситель. Согласно изобретению устройство содержит газораспределитель удаляемых дымовых газов, расположенный над водоуловителем градирни, газоподводящий тракт, замкнутое купольное перекрытие, вентилятор, парогазовоздуховод, технологические теплообменники первой ступени, устройство воздухоподготовки, газораспределитель представляет систему каналов замкнутого сечения в виде концентрических окружностей с равномерно расположенными на них направляющими соплами, при этом направляющие сопла ориентированы выходными отверстиями вверх, устройство воздухоподготовки состоит из влагоудаляющего устройства, внутри которого размещены каплеуловитель, вентилятор, конденсатор, а также холодильного агрегата, циркуляционного насоса, источника энергии, например солнечных батарей или ветряной электростанции, или тепловой электростанции, накопителя холода, насоса, воздуховода, воздухораспределителей, конденсатосборников, технологических теплообменников второй ступени.
На фиг.1 изображено устройство для осуществления способа работы градирни, общий вид;
на фиг.2 - разрез А-А на фиг.1.
Устройство для осуществления способа содержит башню или каркас с воздуховходными окнами, водоуловитель, водораспределение с разбрызгивающими соплами, ороситель, газораспределитель 1 дымовых газов, расположенный над водоуловителем градирни, газоподводящий тракт 2. Газораспределитель 1 представляет систему каналов замкнутого сечения в виде концентрических окружностей с равномерно расположенными на них направляющими соплами 3, при этом направляющие сопла 3 ориентированы выходными отверстиями вверх. Устройство также содержит замкнутое купольное перекрытие 4, вентилятор 5, парогазовоздуховод 6, технологические теплообменники 7 первой ступени, устройство воздухоподготовки, состоящее из влагоудаляющего устройства 8, внутри которого размещены каплеуловитель 9, вентилятор 10, конденсатор 11, холодильного агрегата 12, циркуляционного насоса 13, источника энергии, например солнечных батарей 14 или ветряной электростанции, накопителя холода 15, насоса 16, воздуховода 17, воздухораспределителей 18, конденсатосборников 19, технологических теплообменников 20 второй ступени.
Способ работы градирни заключается в следующем.
Дымовые газы по газоподводящему тракту 2 подают в газораспределитель 1 и через направляющие сопла 3 распределяют внутри градирни, где за счет большей их температуры и скорости создают дополнительный эжекционный эффект, увеличивающий скорость движения паровоздушной смеси, улучшая процесс охлаждения воды. Паровоздушная смесь, образующаяся в градирне в процессе встречного движения и контакта охлаждаемой воды с воздухом или воздухом, полученным из смеси атмосферного воздуха и паровоздушной смеси градирни, вместе с дымовыми газами образует парогазовую смесь, которую направляют в замкнутое купольное перекрытие 4, установленное над выходным отверстием градирни, из которого парогазовую смесь вентилятором 5 отсасывают и по парогазовоздуховоду 6 подают в технологические теплообменники 7 первой ступени, после прохождения которых парогазовую смесь с меньшей температурой и влажностью направляют во влагоудаляющее устройство 8 устройства воздухоподготовки, где парогазовую смесь пропускают через каплеуловитель 9 и вентилятором 10 продувают через конденсатор 11. В конденсаторе 11 парогазовую смесь очищают от влаги и охлаждают холодом, полученным от холодильного агрегата 12, который получает электроэнергию, например, от солнечных батарей 14. Холодильный агрегат 12 с насосом 16 одновременно соединен с накопителем холода 15, холод которого, накопленный в дневное время, используют в работе устройства воздухоподготовки в ночное время. Полученный водный конденсат собирают в конденсатосборниках 19, откуда циркуляционным насосом 13 подают в чашу градирни или на технологические нужды. Холодный воздух по воздуховоду 17 и через воздухораспределители 18 подают в градирню. Полученное тепло в результате охлаждения и конденсации паровоздушной смеси отводится на подогрев технологической воды, например, в технологические теплообменники 20 второй ступени. При этом воздух направляют по замкнутому контуру, образованному градирней, устройством воздухоподготовки, парогазовоздуховодом 6, воздуховодом 17 и трубопроводом водного конденсата. Устройство воздухоподготовки приводят в действие электроэнергией, полученной от солнечных батарей, или ветряной электростанции, или тепловой электростанции. При этом устройство воздухоподготовки может использоваться как дополнительный источник получения подпиточной воды из атмосферного воздуха. Очищенный от влаги и охлажденный воздух может смешиваться с атмосферным воздухом, содержащим влагу.

Claims (2)

1. Способ работы градирни, предусматривающий охлаждение воды поступающим в нее атмосферным воздухом, заключающийся в том, что в градирню подают дымовые газы по газоподводящему тракту в находящийся внутри градирни над водоуловителем газораспределитель и через направляющие сопла распределяют внутри градирни, где за счет большей их температуры и скорости создают эжекционный эффект, увеличивающий скорость движения паровоздушной смеси, при этом поднимающиеся вверх дымовые газы и паровоздушную смесь направляют в замкнутое купольное перекрытие, установленное над выходным отверстием градирни, из которого парогазовую смесь отсасывают и подают в технологические теплообменники первой ступени, после прохождения которых парогазовую смесь с меньшей температурой и влажностью направляют в устройство воздухоподготовки, где путем конденсации очищают от влаги и охлаждают, при этом воздух направляют по замкнутому контуру, образованному градирней, устройством воздухоподготовки, паро-газовоздуховодами и трубопроводами водного конденсата, при этом полученный из парогазовой смеси конденсат направляют в конденсатосборники, из которых циркуляционным насосом подают в чашу градирни, а тепло, полученное устройством воздухоподготовки, отводят на подогрев технологической воды в теплообменники второго контура, например химводоочистки, устройство воздухоподготовки приводят в действие электроэнергией, полученной от источника энергии, например солнечных батарей, или ветряной электростанции, или тепловой электростанции, при этом устройство воздухоподготовки используют как дополнительный источник получения подпиточной воды из атмосферного воздуха.
2. Устройство для осуществления способа работы градирни, содержащее башню или каркас с воздуховходными окнами, внутри которых размещены водоуловитель, водораспределитель с разбрызгивающими соплами, ороситель, отличающееся тем, что устройство содержит газораспределитель удаляемых дымовых газов, расположенный над водоуловителем градирни, газоподводящий тракт, замкнутое купольное перекрытие, вентилятор, паро-газовоздуховод, технологические теплообменники первой ступени, устройство воздухоподготовки, газораспределитель представляет систему каналов замкнутого сечения в виде концентрических окружностей с равномерно расположенными на них направляющими соплами, при этом направляющие сопла ориентированы выходными отверстиями вверх, устройство воздухоподготовки состоит из влагоудаляющего устройства, внутри которого размещены каплеуловитель, вентилятор, конденсатор, а также холодильного агрегата, циркуляционного насоса, источника энергии, например солнечных батарей, или ветряной электростанции, или тепловой электростанции, накопителя холода, насоса, воздуховода, воздухораспределителей, конденсатосборников, технологических теплообменников второй ступени.
RU2005127440/06A 2005-09-01 2005-09-01 Способ работы башенной и вентиляторной градирни испарительного типа и устройство для его осуществления RU2294498C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005127440/06A RU2294498C1 (ru) 2005-09-01 2005-09-01 Способ работы башенной и вентиляторной градирни испарительного типа и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005127440/06A RU2294498C1 (ru) 2005-09-01 2005-09-01 Способ работы башенной и вентиляторной градирни испарительного типа и устройство для его осуществления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2294498C1 true RU2294498C1 (ru) 2007-02-27

Family

ID=37990748

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005127440/06A RU2294498C1 (ru) 2005-09-01 2005-09-01 Способ работы башенной и вентиляторной градирни испарительного типа и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2294498C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2445426C1 (ru) * 2007-12-28 2012-03-20 ЭсПиЭкс КУЛИНГ ТЕХНОЛОДЖИС, ИНК. Направляющая потока воздуха для конденсатора с воздушным охлаждением
RU2453712C2 (ru) * 2010-08-20 2012-06-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный технический университет Парогазовая установка электростанции
RU2552212C2 (ru) * 2013-10-22 2015-06-10 Владимир Анатольевич Калатузов Способ работы башенной и вентиляторной градирни испарительного типа и устройство для его осуществления
RU2552028C2 (ru) * 2013-10-22 2015-06-10 Владимир Анатольевич Калатузов Способ работы башенной и вентиляторной градирни испарительного типа и устройство для его осуществления

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2445426C1 (ru) * 2007-12-28 2012-03-20 ЭсПиЭкс КУЛИНГ ТЕХНОЛОДЖИС, ИНК. Направляющая потока воздуха для конденсатора с воздушным охлаждением
RU2453712C2 (ru) * 2010-08-20 2012-06-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный технический университет Парогазовая установка электростанции
RU2552212C2 (ru) * 2013-10-22 2015-06-10 Владимир Анатольевич Калатузов Способ работы башенной и вентиляторной градирни испарительного типа и устройство для его осуществления
RU2552028C2 (ru) * 2013-10-22 2015-06-10 Владимир Анатольевич Калатузов Способ работы башенной и вентиляторной градирни испарительного типа и устройство для его осуществления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9161498B1 (en) Climate control system and method for a greenhouse
CN104457316B (zh) 用于湿式冷却塔设备的空气对空气的热交换旁路和方法
JPH07145743A (ja) ガスタービン用燃焼空気予冷システム
US8622372B2 (en) Fan cooling tower design and method
CN106765755B (zh) 数据中心用光伏露点间接蒸发冷却空调***
RU2436011C1 (ru) Устройство утилизации тепла дымовых газов и способ его работы
JP2009529124A (ja) 温室空気の除湿用装置と方法及び温度
CN110882611B (zh) 一种锅炉烟气脱白***
RU2294498C1 (ru) Способ работы башенной и вентиляторной градирни испарительного типа и устройство для его осуществления
CN109260914A (zh) 一种利用空气循环的烟气脱白***及工艺
EP2774478A1 (en) System and method for dehumidifying greenhouse air
KR101462153B1 (ko) 플라즈마 방전 및 공기열원을 이용한 냉각탑 백연방지장치
CN210237178U (zh) 利用锅炉热烟气进行多级蒸发浓缩蒸干的废水零排放装置
WO2010074570A1 (en) Greenhouse using flue gas
RU2294499C1 (ru) Способ работы башенной и вентиляторной градирни испарительного типа и устройство для его осуществления
RU2700843C1 (ru) Парогазовая установка с глубокой утилизацией тепла отходящих газов
CN103693837A (zh) 污泥干化机
RU2662009C1 (ru) Газотурбинный газоперекачивающий агрегат компрессорной станции магистрального газопровода
RU2294497C1 (ru) Способ работы башенной и вентиляторной градирни испарительного типа и устройство для его осуществления
RU2002105246A (ru) Способ оборотного водоснабжения электростанции с градирнями и устройство для его осуществления
JP2016211775A (ja) 湿式冷却塔装置用空気−空気熱交換器バイパス及び方法
RU2005127442A (ru) Способ работы тепловых электростанций и промышленных предприятий и устройство для его осуществления
JP2012127640A (ja) 除湿冷気生成方法及び空気冷却装置
RU2552212C2 (ru) Способ работы башенной и вентиляторной градирни испарительного типа и устройство для его осуществления
CN103267426A (zh) 一种蒸发式冷却冷凝器用节水除白雾装置

Legal Events

Date Code Title Description
QB4A Licence on use of patent

Effective date: 20090622