RU2614623C2 - Air precooler in the air cooling devices - Google Patents

Air precooler in the air cooling devices Download PDF

Info

Publication number
RU2614623C2
RU2614623C2 RU2015108829A RU2015108829A RU2614623C2 RU 2614623 C2 RU2614623 C2 RU 2614623C2 RU 2015108829 A RU2015108829 A RU 2015108829A RU 2015108829 A RU2015108829 A RU 2015108829A RU 2614623 C2 RU2614623 C2 RU 2614623C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
air
housing
water
cooling
coolant
Prior art date
Application number
RU2015108829A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2015108829A (en
Inventor
Александр Васильевич Шевцов
Original Assignee
Общество С Ограниченной Ответственностью "Интехэнерго"
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 Общество С Ограниченной Ответственностью "Интехэнерго" filed Critical Общество С Ограниченной Ответственностью "Интехэнерго"
Priority to RU2015108829A priority Critical patent/RU2614623C2/en
Priority to US15/557,795 priority patent/US20180080716A1/en
Priority to PCT/RU2016/000073 priority patent/WO2016148600A1/en
Priority to DE212016000064.0U priority patent/DE212016000064U1/en
Publication of RU2015108829A publication Critical patent/RU2015108829A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2614623C2 publication Critical patent/RU2614623C2/en

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D5/00Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, using the cooling effect of natural or forced evaporation
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05BSPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
    • B05B1/00Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28BSTEAM OR VAPOUR CONDENSERS
    • F28B1/00Condensers in which the steam or vapour is separate from the cooling medium by walls, e.g. surface condenser
    • F28B1/06Condensers in which the steam or vapour is separate from the cooling medium by walls, e.g. surface condenser using air or other gas as the cooling medium
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28BSTEAM OR VAPOUR CONDENSERS
    • F28B9/00Auxiliary systems, arrangements, or devices
    • F28B9/04Auxiliary systems, arrangements, or devices for feeding, collecting, and storing cooling water or other cooling liquid
    • 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
    • F28F25/06Spray nozzles or spray pipes

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)
  • Structure Of Emergency Protection For Nuclear Reactors (AREA)
  • Air Humidification (AREA)
  • Devices For Blowing Cold Air, Devices For Blowing Warm Air, And Means For Preventing Water Condensation In Air Conditioning Units (AREA)

Abstract

FIELD: ventilation.
SUBSTANCE: invention relates to the air cooling devices (ACD) and can be used for condensation or cooling of coolant in power plants, chemical and petroleum industries. Device for cooling or condensation of the coolant, containing a housing, a vent element, a heat exchanger, at least one member for spraying the water located before the holes in the housing for air intake from the outside and configured as a closed loop with the nozzles evenly spaced along the length of the circuit for water spraying and rigidly connected with the housing or mounted on the common base with the housing. The loop is made as two hollow tubes, connected in the upper and lower parts, so that to provide the fluid movement thereon and to provide the uniform pressure at each nozzle.
EFFECT: improved air interaction with the coolant.
5 cl, 3 dwg

Description

Область техникиTechnical field

Решение относится к аппаратам воздушного охлаждения (АВО) и может быть использовано для конденсации или охлаждения теплоносителя на электростанциях, предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности.The solution relates to air cooling devices (ABO) and can be used for condensation or cooling of a coolant in power plants, chemical and oil refining enterprises.

Уровень техникиState of the art

Конструкции известных АВО в той или иной степени способствуют интенсификации процессов теплового обмена в основном за счет увеличения поверхности теплообмена, путем улучшения распределения воздуха или теплоносителя внутри АВО. Однако проблема охлаждения или конденсации теплоносителя в летний период в условиях жаркого климата при температуре окружающего воздуха, достигающей отметки выше 30°C, как следует из уровня техники, не решена. Если теплоноситель, подаваемый в АВО на охлаждение или конденсацию, имеет температуру 30-300°C, а температура поступающего для охлаждения теплоносителя воздуха возрастает в летний период, то эффективность работы АВО снижается.The designs of the known ABOs to one degree or another contribute to the intensification of heat exchange processes mainly due to an increase in the heat transfer surface, by improving the distribution of air or coolant inside the ABO. However, the problem of cooling or condensation of the coolant in the summer in hot climates at an ambient temperature reaching above 30 ° C, as follows from the prior art, has not been solved. If the coolant supplied to the ABO for cooling or condensation has a temperature of 30-300 ° C, and the temperature of the air supplied for cooling the coolant increases in the summer, then the efficiency of the ABO decreases.

Известны аппараты воздушного охлаждения (АВО), производимые по ГОСТ Р 51364-99. Аппарат воздушного охлаждения (далее - аппарат) представляет собой теплообменный аппарат, состоящий из следующих основных частей: теплообменной поверхности (теплообменная секция); системы подачи воздуха, включающей вентилятор с приводом от электродвигателя, диффузор с коллектором; опорной металлоконструкции.Known devices for air cooling (ABO), produced according to GOST R 51364-99. The air cooling apparatus (hereinafter referred to as the apparatus) is a heat exchanger consisting of the following main parts: heat exchange surface (heat exchange section); air supply systems, including a fan driven by an electric motor, a diffuser with a collector; supporting metalwork.

Дополнительно аппараты могут быть оснащены увлажнителем воздуха, необходимым для снятия пиковых нагрузок в летнее время.Additionally, the devices can be equipped with an air humidifier, necessary to relieve peak loads in the summer.

Недостатком данного АВО является низкая эффективность испарения воды в потоке входящего в АВО воздуха, а следовательно, и низкая степень охлаждения воздуха. Для сбора неиспарившейся в воздухе воды предусмотрен бассейн под конструкцией АВО. Неиспарившаяся влага вместе с воздухом попадает на теплообменники и при испарении на поверхности теплообменника образует соли. Как следствие ухудшается теплообмен и снижается эффективность работы АВО.The disadvantage of this ABO is the low efficiency of water evaporation in the flow of air entering the ABO, and therefore the low degree of air cooling. To collect non-vaporized water in the air, a swimming pool is provided under the ABO design. Unevaporated moisture, together with air, enters the heat exchangers and forms salts on evaporation on the surface of the heat exchanger. As a result, heat transfer deteriorates and the efficiency of the ABO decreases.

Известен аппарат воздушного охлаждения с системой водяного орошения, применяемой при высоких температурах окружающего воздуха, конструкция которого принята за прототип (патент № RU 2200907, класс F24F 3/14, опубликованный 20 марта 2003 года). Между опорами и на нижней плоскости блока теплообменников установлена рама с металлической сеткой и фильтрующим полотном. Металлическая сетка электрически соединена с теплообменными трубами, водометные стволы направлены сверху вниз и из центра к периметру, расположены на каждой стороне в ряд зигзагом, к водометным стволам присоединен воздушный компрессор, по периметру пола проложен лоток с водой.Known air cooling apparatus with a water irrigation system used at high ambient temperatures, the design of which is taken as a prototype (patent No. RU 2200907, class F24F 3/14, published March 20, 2003). Between the supports and on the lower plane of the heat exchanger block, a frame with a metal mesh and a filter web is installed. The metal mesh is electrically connected to the heat exchanger tubes, water jet trunks are directed from top to bottom and from the center to the perimeter, are arranged on each side in a row in a zigzag pattern, an air compressor is attached to the water jet trunks, a water tray is laid along the perimeter of the floor.

Направление водометного ствола сверху вниз и из центра к периметру обеспечивает увлажнение вертикальных фильтрующих полотен, движение водяных частиц навстречу воздушному потоку. Фильтрующее полотно, установленное на нижней плоскости блока теплообменников, улавливает мелкие частицы воды. Здесь происходит испарение воды под действием воздушного потока.The direction of the water jet barrel from top to bottom and from the center to the perimeter provides the moistening of the vertical filtering webs, the movement of water particles towards the air flow. A filter cloth mounted on the lower plane of the heat exchanger block picks up small particles of water. Here, water evaporates under the influence of air flow.

Недостатком данного АВО является низкая эффективность испарения воды с увлажненных фильтрующих полотен в потоке входящего в АВО воздуха, а следовательно, и низкая степень охлаждения воздуха. Для сбора неиспарившейся в воздухе воды предусмотрен специальный лоток по периметру АВО. Фильтрующее полотно повышает сопротивление воздуха на входе в АВО и, как следствие, снижается объем поступающего в АВО воздуха. С уменьшением объема воздуха снижается общая эффективность теплообмена АВО. Необходимы дополнительные затраты на постоянную очистку фильтрующего полотна.The disadvantage of this ABO is the low efficiency of water evaporation from moistened filter sheets in the flow of air entering the ABO, and therefore the low degree of air cooling. To collect water that does not evaporate in the air, a special tray is provided around the perimeter of the ABO. The filter cloth increases the air resistance at the inlet to the air cooler and, as a result, the volume of air entering the air cooler decreases. With a decrease in air volume, the overall heat transfer efficiency of the ABO decreases. Additional costs are required for the continuous cleaning of the filter cloth.

Технической задачей является повышение эффективности работы АВО в условиях жаркого климата. Техническим результатом является улучшение взаимодействия воздуха с теплоносителем.The technical task is to increase the efficiency of the ABO in hot climates. The technical result is to improve the interaction of air with a coolant.

Раскрытие решенияDecision Disclosure

Указанный технический результат достигается тем, что используется устройство для охлаждения или конденсации теплоносителя, включающее корпус, вентиляционный элемент, теплообменник, отличающееся тем, что перед отверстиями в корпусе для забора воздуха снаружи расположен, по крайней мере, один элемент для распыления воды, выполненный в виде замкнутого контура с равномерно расположенными по длине контура форсунками для распыления воды и жестко соединенный с корпусом или закрепленный на общем основании с корпусом. Контур может представлять собой две полые трубки, соединенные в верхней и нижней частях таким образом, чтобы обеспечить движение жидкости по ним в одном направлении для создания однородного давления между форсунками. Форсунки изготавливают с диаметром не более 3 мм. А в контуре создают давление порядка 80 атм.The specified technical result is achieved by the fact that a device for cooling or condensing a heat carrier is used, including a housing, a ventilation element, a heat exchanger, characterized in that at least one element for spraying water is arranged outside the holes in the housing for air intake, made in the form closed loop with nozzles for spraying water evenly spaced along the length of the loop and rigidly connected to the housing or fixed on a common base with the housing. The circuit can be two hollow tubes connected in the upper and lower parts in such a way as to ensure that the fluid moves along them in one direction to create uniform pressure between the nozzles. Nozzles are made with a diameter of not more than 3 mm. And in the circuit create a pressure of about 80 atm.

При создании устройства выполняется ряд элементов для распыления воды, расположенных по периметру устройства для создания сплошной туманно-образной завесы и соединенных между собой трубопроводом с независимым источником воды. При этом каждый элемент для распыления воды выполняют с краном для независимого отключения от трубопровода и с возможностью замены без прекращения работы остальных элементов для распыления воды. Техническое решение позволяет повысить эффективность работы АВО в условиях жаркого климата за счет создания условий принудительного охлаждения поступающего в АВО воздуха. Другими словами в результате установки испарительной системы на входе воздуха в АВО появилась возможность повысить способность воздуха охладиться за счет испарения влаги, распыляемой вихревыми форсунками во входящем в АВО воздухе. По сравнению с прототипом изобретение позволяет отделить процесс охлаждения воздуха от процесса охлаждения теплоносителя. Сначала на входе в АВО за счет создания форсунками, распыляющими воду, туманообразующей завесы, достигается максимально возможное испарение микроскопических капелек воды без осаждения их на конструкциях АВО и охлаждение поступающего в АВО горячего воздуха. Затем внутри АВО в результате повышенного теплообмена теплоносителя через теплообменник с поступающим потоком воздуха, охлажденного на входе в АВО, осуществляется охлаждение или конденсация теплоносителя. Таким образом, обеспечивается более высокая эффективность работы АВО в условиях жаркого климата. Посредством того, что система испарительных трубчатых элементов размещена снаружи, заявляемое техническое решение позволяет обеспечить доступ к форсункам, предназначенным для распыления холодной воды, и тем самым упростить обслуживание АВО. Кроме того, испарительная система кольцевого типа с наружным положением трубчатых элементов в виде колец позволяет произвести обслуживание и ремонт форсунок одного из элементов без отключения всей системы, а также без остановки АВО.When creating the device, a number of elements for spraying water are located, located along the perimeter of the device to create a continuous fog-like curtain and interconnected by a pipeline with an independent water source. Moreover, each element for spraying water is performed with a tap for independent disconnection from the pipeline and with the possibility of replacement without interruption of the remaining elements for spraying water. The technical solution allows to increase the efficiency of the ABO in hot climates by creating conditions for the forced cooling of the air entering the ABO. In other words, as a result of installing an evaporative system at the air inlet to the air cooler, it became possible to increase the ability of air to cool due to the evaporation of moisture sprayed by vortex nozzles in the air entering the air cooler. Compared with the prototype, the invention allows to separate the process of cooling the air from the process of cooling the coolant. At first, at the entrance to the ABO, due to the creation of mist-forming curtains by nozzles spraying water, the maximum possible evaporation of microscopic droplets of water is achieved without depositing them on the ABO structures and cooling of the hot air entering the ABO. Then, inside the ABO, as a result of increased heat transfer of the coolant through the heat exchanger with the incoming air stream cooled at the inlet to the ABO, the coolant is cooled or condensed. Thus, a higher efficiency of the ABO in a hot climate is ensured. Due to the fact that the system of evaporative tubular elements is located outside, the claimed technical solution allows to provide access to nozzles designed for spraying cold water, and thereby simplify the maintenance of ABO. In addition, the ring-type evaporation system with the outer position of the tubular elements in the form of rings allows maintenance and repair of nozzles of one of the elements without shutting down the entire system, as well as without stopping the ABO.

Краткое описание чертежейBrief Description of the Drawings

На фиг. 1 изображено устройство охлаждения (конденсации) теплоносителя в изометрии и схематично показаны элементы для распыления воды.In FIG. 1 shows a device for cooling (condensing) a coolant in isometry and schematically shows elements for spraying water.

На фиг. 2 изображена схема расположения элементов для испарения воды вокруг устройства.In FIG. 2 shows a layout of elements for evaporating water around the device.

На фиг. 3 изображен элемент для распыления воды.In FIG. 3 shows an element for spraying water.

Осуществление решенияDecision implementation

Техническое решение позволяет повысить эффективность работы АВО в условиях жаркого климата за счет создания условий принудительного охлаждения поступающего в устройство воздуха. Другими словами в результате установки испарительной системы (элементов для испарения воды) на входе воздуха в устройство появилась возможность повысить способность воздуха охладиться за счет испарения влаги, распыляемой форсунками во входящем в устройство воздухе. По сравнению с прототипом изобретение позволяет отделить процесс охлаждения воздуха от процесса охлаждения теплоносителя. Сначала на входе в устройство за счет создания форсунками, распыляющими воду, туманно-образной завесы достигается максимально возможное испарение микроскопических капелек воды без осаждения их на конструкциях АВО и охлаждение поступающего в устройство горячего воздуха. Затем внутри устройства в результате повышенного теплообмена теплоносителя через теплообменник с поступающим потоком воздуха, охлажденного на входе в устройство, осуществляется охлаждение или конденсация теплоносителя. Таким образом, обеспечивается более высокая эффективность работы устройства в условиях жаркого климата. Посредством того, что система испарительных трубчатых элементов размещена снаружи, заявляемое техническое решение позволяет обеспечить доступ к форсункам, предназначенным для распыления холодной воды, и тем самым упростить обслуживание устройства. Кроме того, испарительная система с наружным расположением элементов для испарения воды позволяет произвести обслуживание и ремонт форсунок одного из элементов без отключения всей системы, а также без остановки устройстваThe technical solution allows to increase the efficiency of the ABO in hot climates by creating conditions for the forced cooling of the air entering the device. In other words, as a result of the installation of an evaporative system (elements for evaporating water) at the air inlet to the device, it became possible to increase the ability of air to cool due to the evaporation of moisture sprayed by nozzles in the air entering the device. Compared with the prototype, the invention allows to separate the process of cooling the air from the process of cooling the coolant. First, at the entrance to the device, due to the creation of foggy-shaped curtains with nozzles spraying water, the maximum possible evaporation of microscopic droplets of water without depositing them on the ABO structures and cooling of the hot air entering the device is achieved. Then, inside the device, as a result of increased heat transfer of the coolant through the heat exchanger with the incoming air stream cooled at the inlet to the device, cooling or condensation of the coolant is carried out. Thus, a higher efficiency of the device in a hot climate. Due to the fact that the system of evaporative tubular elements is located outside, the claimed technical solution allows access to nozzles designed for spraying cold water, and thereby simplify the maintenance of the device. In addition, an evaporative system with an external arrangement of elements for water evaporation allows maintenance and repair of nozzles of one of the elements without shutting down the entire system, as well as without stopping the device

Устройство содержит корпус 1 с окнами или открытыми проемами (отверстиями) для входа воздуха, вентиляционную систему 2 с комплектом теплообменников 3. Снаружи по периметру АВО подвешены соединенные в контур полые трубки, образующие элемент для испарения воды испарителя 4, связанные между собой с образованием замкнутой системы трубопроводом 5 для подачи воды из источника 6. Трубчатые части 5 элемента 4 расположены в проемах воздухозаборных окон и снабжены форсунками 7. Форсунки 7 установлены равномерно по периметру каждого элемента 4.The device comprises a housing 1 with windows or openings (openings) for air inlet, a ventilation system 2 with a set of heat exchangers 3. Outside around the perimeter of the air cooler are hollow tubes connected to the circuit, forming an element for evaporating the water of the evaporator 4, connected to each other to form a closed system a pipeline 5 for supplying water from the source 6. The tubular parts 5 of the element 4 are located in the openings of the air intake windows and are equipped with nozzles 7. The nozzles 7 are installed evenly around the perimeter of each element 4.

Устройство работает следующим образом. Теплоноситель, подлежащий охлаждению или конденсации, подают в теплообменник 3. По трубопроводу системы 5 к элементу 4 из независимого источника 6 под высоким давлением (например, 80 атм) подается вода. Через отверстия специальных форсунок 7 (диаметром не более 3 мм) вода распыляется в потоке воздуха, поступающего в градирню через окна или открытые проемы, расположенные вокруг корпуса 1. При соприкосновении горячего воздушного потока с водяной завесой вода испаряется. В связи с тем, что всякая испаряющаяся жидкость отнимает энергию из своего окружения, то поток воздуха охлаждается. Охлажденный поток воздуха, проходя через вентиляционную систему 2, попадает на теплообменники 3, охлаждает или конденсирует (в зависимости от целей устройства) поступающий в устройство теплоноситель.The device operates as follows. The coolant to be cooled or condensed is supplied to the heat exchanger 3. Water is supplied through element 5 to the element 4 from an independent source 6 under high pressure (for example, 80 atm). Through the holes of special nozzles 7 (with a diameter of not more than 3 mm), water is sprayed in a stream of air entering the tower through windows or openings located around the housing 1. When the hot air stream contacts the water curtain, the water evaporates. Due to the fact that any evaporating liquid takes energy from its environment, the air flow is cooled. The cooled air flow passing through the ventilation system 2, enters the heat exchangers 3, cools or condenses (depending on the purpose of the device) the coolant entering the device.

Описанная схема размещения распылительных элементов из трубчатых частей позволяет обеспечить равномерное давление перед каждой форсункой. Например, если один элемент оросительной системы снабдить десятью форсунками диаметром 3 мм, то при указанном давлении можно испарить 184 литра воды в час, что позволит снизить температуру воздуха проходящего через данный элемент на 15 градусов. В результате работы всего устройства охлаждения в АВО из воздуха потребляется 17 млн. ккал тепла в час, в результате температура воздуха, поступающего в градирню, понижается в среднем на 15 градусов.The described arrangement of the spraying elements from the tubular parts makes it possible to ensure uniform pressure in front of each nozzle. For example, if one element of the irrigation system is equipped with ten nozzles with a diameter of 3 mm, then at the indicated pressure it is possible to evaporate 184 liters of water per hour, which will reduce the temperature of the air passing through this element by 15 degrees. As a result of the operation of the entire cooling device in the ABO, 17 million kcal of heat per hour is consumed from the air, as a result, the temperature of the air entering the cooling tower decreases by an average of 15 degrees.

Claims (5)

1. Устройство для охлаждения или конденсации теплоносителя, включающее корпус, вентиляционный элемент, теплообменник, по крайней мере, один элемент для распыления воды, расположенный перед отверстиями в корпусе для забора воздуха снаружи и выполненный в виде замкнутого контура с равномерно расположенными по длине контура форсунками для распыления воды и жестко соединенный с корпусом или закрепленный на общем основании с корпусом, отличающееся тем, что контур представляет собой две полые трубки, соединенные в верхней и нижней частях таким образом, чтобы обеспечить движение жидкости по ним и для обеспечения однородного давления у каждой форсунки.1. Device for cooling or condensing a coolant, comprising a housing, a ventilation element, a heat exchanger, at least one element for spraying water, located in front of the holes in the housing for air intake from the outside and made in the form of a closed loop with nozzles uniformly spaced along the length of the loop for spraying water and rigidly connected to the housing or fixed on a common base with the housing, characterized in that the circuit is two hollow tubes connected in the upper and lower parts so m to provide fluid movement thereon and to provide a uniform pressure in each nozzle. 2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что диаметр форсунок не превышает 3 мм.2. The device according to claim 1, characterized in that the diameter of the nozzles does not exceed 3 mm. 3. Устройство по п. 2, отличающееся тем, что в контуре создается давление 80 атм.3. The device according to claim 2, characterized in that a pressure of 80 atm is created in the circuit. 4. Устройство по пп. 1-3, отличающееся тем, что содержит несколько элементов для распыления воды, расположенных по периметру устройства для создания сплошной туманно-образной завесы и соединенных между собой трубопроводом с независимым источником воды.4. The device according to paragraphs. 1-3, characterized in that it contains several elements for spraying water, located around the perimeter of the device to create a continuous fog-like curtain and interconnected by a pipeline with an independent water source. 5. Устройство по п. 4, отличающееся тем, что каждый элемент для распыления воды содержит кран для независимого отключения от трубопровода и выполнен с возможностью замены без прекращения работы остальных элементов для распыления воды.5. The device according to p. 4, characterized in that each element for spraying water contains a valve for independent disconnection from the pipeline and is made with the possibility of replacement without interruption of the remaining elements for spraying water.
RU2015108829A 2015-03-13 2015-03-13 Air precooler in the air cooling devices RU2614623C2 (en)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015108829A RU2614623C2 (en) 2015-03-13 2015-03-13 Air precooler in the air cooling devices
US15/557,795 US20180080716A1 (en) 2015-03-13 2016-02-15 Device for pre-cooling air in air-cooling units
PCT/RU2016/000073 WO2016148600A1 (en) 2015-03-13 2016-02-15 Device for pre-cooling air in air-cooling units
DE212016000064.0U DE212016000064U1 (en) 2015-03-13 2016-02-15 Device for air pre-cooling in air coolers

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015108829A RU2614623C2 (en) 2015-03-13 2015-03-13 Air precooler in the air cooling devices

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015108829A RU2015108829A (en) 2016-09-27
RU2614623C2 true RU2614623C2 (en) 2017-03-28

Family

ID=56919206

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015108829A RU2614623C2 (en) 2015-03-13 2015-03-13 Air precooler in the air cooling devices

Country Status (4)

Country Link
US (1) US20180080716A1 (en)
DE (1) DE212016000064U1 (en)
RU (1) RU2614623C2 (en)
WO (1) WO2016148600A1 (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109899952A (en) * 2019-03-14 2019-06-18 马克宁 Double evaporation energy-saving air-conditioner sets
RU2755071C1 (en) * 2020-12-21 2021-09-13 Общество С Ограниченной Ответственностью "Газпром Добыча Надым" The device of air cooling of the heat carrier

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108800980A (en) * 2018-06-05 2018-11-13 上海伏波环保设备有限公司 A kind of power plant's humidification type double-curve cooling column

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2278242A (en) * 1940-12-28 1942-03-31 Gen Electric Evaporative cooler
JP2001241640A (en) * 2000-03-02 2001-09-07 Babcock Hitachi Kk Nozzle lance for water jet cleaning and method for cleaning heating tube using the nozzle lance
US7021070B2 (en) * 2002-02-08 2006-04-04 Tim Allan Nygaard Jensen System and method for cooling air
US20070022774A1 (en) * 2005-07-22 2007-02-01 Mingsheng Liu Microclimate creator system and method for cooling units
US20070283711A1 (en) * 2006-06-09 2007-12-13 Steinriede Gregory L Air conditioner condenser cooler
US20080256963A1 (en) * 2007-04-20 2008-10-23 Theodore William Mettier Performance enhancement product for an air conditioner
US20110232859A1 (en) * 2008-08-28 2011-09-29 Ac Research Labs Air Conditioner Cooling Device
KR101420245B1 (en) * 2014-02-24 2014-08-14 한국건설기술연구원 Cooling Housing

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2200907C2 (en) 2001-03-11 2003-03-20 ООО "Баштрансгаз" ОАО "Газпром" Air cooling apparatus

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2278242A (en) * 1940-12-28 1942-03-31 Gen Electric Evaporative cooler
JP2001241640A (en) * 2000-03-02 2001-09-07 Babcock Hitachi Kk Nozzle lance for water jet cleaning and method for cleaning heating tube using the nozzle lance
US7021070B2 (en) * 2002-02-08 2006-04-04 Tim Allan Nygaard Jensen System and method for cooling air
US20070022774A1 (en) * 2005-07-22 2007-02-01 Mingsheng Liu Microclimate creator system and method for cooling units
US20070283711A1 (en) * 2006-06-09 2007-12-13 Steinriede Gregory L Air conditioner condenser cooler
US20080256963A1 (en) * 2007-04-20 2008-10-23 Theodore William Mettier Performance enhancement product for an air conditioner
US20110232859A1 (en) * 2008-08-28 2011-09-29 Ac Research Labs Air Conditioner Cooling Device
KR101420245B1 (en) * 2014-02-24 2014-08-14 한국건설기술연구원 Cooling Housing

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109899952A (en) * 2019-03-14 2019-06-18 马克宁 Double evaporation energy-saving air-conditioner sets
RU2755071C1 (en) * 2020-12-21 2021-09-13 Общество С Ограниченной Ответственностью "Газпром Добыча Надым" The device of air cooling of the heat carrier

Also Published As

Publication number Publication date
DE212016000064U1 (en) 2017-10-16
WO2016148600A1 (en) 2016-09-22
US20180080716A1 (en) 2018-03-22
RU2015108829A (en) 2016-09-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6910289B2 (en) Combination type convector
KR102251473B1 (en) Air-to-air heat exchanger bypass for wet cooling tower apparatus and method
US8622372B2 (en) Fan cooling tower design and method
US8434746B2 (en) Induced draft cooling tower
JP2016510869A (en) Cooling tower with indirect heat exchanger
RU2614623C2 (en) Air precooler in the air cooling devices
US20160161187A1 (en) Liquid distribution system for a fluid cooler
KR101462153B1 (en) Preventing white plume of cooling tower using plasma and air heat source
KR101391268B1 (en) A condensate recycling energy recovery system
CA2890696C (en) Air-to-air heat exchanger bypass for wet cooling tower apparatus and method
KR102344050B1 (en) Air-to-air heat exchanger bypass for wet cooling tower apparatus and method
CN203758298U (en) Square cooling tower
WO2020034259A1 (en) Cooling tower
JP2015101966A (en) Gas facility, gas turbine plant, and combined cycle plant
JP2016211775A (en) Air-air heat exchanger bypass for wet type cooling tower device and method
KR102586160B1 (en) Indirective evaporative cooling apparatus and cooling system including the same
KR101626024B1 (en) Preventing white plume of cooling tower using air heat source
EP2990748B1 (en) Air-to-air heat exchanger bypass for wet cooling tower apparatus and method
RU2342614C2 (en) Water cooling tower
AU2015202464A1 (en) Air-to-air heat exchanger bypass for wet cooling tower apparatus and method
JP2018004205A (en) Auxiliary cooling device for condenser

Legal Events

Date Code Title Description
FA92 Acknowledgement of application withdrawn (lack of supplementary materials submitted)

Effective date: 20161020

FZ9A Application not withdrawn (correction of the notice of withdrawal)

Effective date: 20161226

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180314