Студопедия — Патентный обзор
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Патентный обзор






Существует изобретение, которое относится к оборудованию энергетических установок и касается средств, обеспечивающих охлаждение воды, используемой в качестве рабочего тела установки. Способ охлаждения жидкости в градирне заключается в том, что получают факел капель жидкости с размерами частиц величиной в среднем 0,7 - 0,9 мм эквивалентного диаметра, причем угол отклонения оси факела капель жидкости от вертикали устанавливают по величине не более 30o и направляют раздробленную жидкость во внутрь шахты при скорости движения жидкости в нижней части шахты 8 - 9 м/с. Изобретение позволяет повысить эффективность использования объема шахты градирни при осуществлении теплообмена между каплями воды и воздухом и упростить конструкцию градирни. На рисунке 1.6 представлен способ охлаждения жидкости в градирне.

Распылительно-эжекционная градирня – прямоточный распылительный аппарат, простой в конструкции и достаточно надежный в эксплуатации. Основными рабочим инструментом распылительно-эжекционных градирен является многофакельные центробежно-струйные распылители, располагающееся в нижней части корпуса градирни и создающее сплошной конус распыла установленные на трубопроводах системы распределения. Они запатентованы в России, Украине и Белоруссии [9].

 

 

Рисунок 1.1 – Способ охлаждения жидкости в градирне

 

Сама форсунка состоит из двух частей: корпуса с конической частью, переходящей в сопловый канал и вкладыша, имеющего несколько периферийных каналов прямоугольной формы, закручивающих поток жидкости. Благодаря определенному соотношению сечений каналов и центрального отверстия из сопла выходит заполненный каплями факел. Оптимальный угол раскрытия факела форсунки y = 45º ÷ 60º.

Диаметр сопла выбирается в зависимости от наличия в воде механических частиц, солей, выноса капель через воздуховходные окна, температурного регламента охлаждения воды и т.п. На основании накопленного практического опыта диапазон диаметров сопел составляет 8 ÷12 мм. Глубина охлаждения воды на модернизированных градирнях соответствует СНиП 2.04.02-84 -11.

 

Рисунок 1.2 – Распылительные форсунки

 

Материал форсунок – углепластик, полиамид-6, поликарбонат. Вышеперечисленные материалы гидрофобны, что снижает отложение солей.

Изобретение [10] относится к испарительным охладителям. Способ охлаждения жидкости в градирне включает подачу воды, её распыление и теплообмен с охлаждающим воздухом, причем охлаждение ведут в активных зонах градирни, образованных потоками охлаждающего воздуха, потоки охлаждающего воздуха не совпадают по направлению и величине со скоростью частиц распыляемой форсунками жидкости, причем потоки воздуха получают за счет его принудительного удаления из верхней части градирни. Изобретение позволяет повысить эффективность работы градирни за счет интенсификации охлаждения жидкости. На рисунке 1.8 представлен способ охлаждения жидкости в градирне.

 

Рисунок 1.3 – Способ охлаждения жидкости в градирне

 

Изобретение [11] может быть использовано для реконструкции любых существующих градирен вентиляторного или башенного типов. Способ реконструкции градирен заключается в демонтаже устаревшего технологического оборудования, содержащего форсунки и ороситель, перекрытии металлической диафрагмой с отверстиями всего сечения градирни, установке сопел «Вентури» в указанные отверстия, причем подачу воды осуществляют из коллектора через отводы, выполненные в виде трубок, тангенциально сориентированных к верхней части сопел «Вентури», являющихся зонами интенсивного тепломассообмена вследствие встречно-вихревого движения стекающих потоков воды и восходящих потоков воздуха. Изобретение позволяет снизить капиталовложения до 30% при реконструкции старых градирен практически любых конструкций и уменьшить эксплуатационные затраты на привод насоса. На рисунке 1.9 представлен внешний вид сопел «Вентури».

 

Рисунок 1.4 - Внешний вид сопел «Вентури»

 








Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 697. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Логические цифровые микросхемы Более сложные элементы цифровой схемотехники (триггеры, мультиплексоры, декодеры и т.д.) не имеют...

Этические проблемы проведения экспериментов на человеке и животных В настоящее время четко определены новые подходы и требования к биомедицинским исследованиям...

Классификация потерь населения в очагах поражения в военное время Ядерное, химическое и бактериологическое (биологическое) оружие является оружием массового поражения...

Факторы, влияющие на степень электролитической диссоциации Степень диссоциации зависит от природы электролита и растворителя, концентрации раствора, температуры, присутствия одноименного иона и других факторов...

ПУНКЦИЯ И КАТЕТЕРИЗАЦИЯ ПОДКЛЮЧИЧНОЙ ВЕНЫ   Пункцию и катетеризацию подключичной вены обычно производит хирург или анестезиолог, иногда — специально обученный терапевт...

Ситуация 26. ПРОВЕРЕНО МИНЗДРАВОМ   Станислав Свердлов закончил российско-американский факультет менеджмента Томского государственного университета...

Различия в философии античности, средневековья и Возрождения ♦Венцом античной философии было: Единое Благо, Мировой Ум, Мировая Душа, Космос...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.013 сек.) русская версия | украинская версия