СИФОННЫЙ СПОСОБ ОХЛАЖДЕНИЯ ОБОРОТНОЙ ВОДЫ Российский патент 2017 года по МПК F28C3/04 

Описание патента на изобретение RU2623599C1

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано в системах охлаждения оборотной воды тепловых и атомных станций.

Паровые турбины тепловых и атомных станций охлаждаются с помощью оборотной воды, циркулирующей в замкнутой системе, которая содержит устройство для ее охлаждения.

Известен способ охлаждения оборотной воды в градирнях башенного типа (патент РФ №2196947, МПК F28C 1/00), включающий создание развитой поверхности теплой оборотной воды. Для этого внутри вытяжной башни теплая оборотная вода с помощью водораспределительной системы разбрызгивается в виде мелких капель, которые падают на плоские листы оросителя и стекают с них в подоросительное пространство, а затем в водосборный бассейн. Теплая вода нагревает воздух внутри башни, который, под действием архимедовой силы, поднимается вверх и выходит через верхний конец башни, при этом в подоросительное пространство поступает поток холодного наружного воздуха. Взаимодействие развитой поверхности оборотной воды с потоком холодного наружного воздуха приводит к ее охлаждению, при этом теплообмен осуществляется в основном за счет испарения.

Недостатками данного способа охлаждения оборотной воды являются большие потери воды в результате испарения, вследствие чего возникает необходимость постоянного пополнения ее из естественных источников.

Известен способ охлаждения оборотной воды в сухих градирнях, при котором исключаются потери оборотной воды (патент РФ №2392555, МПК F28C 1/00), который осуществляется следующим образом. Внутри градирни размещается теплообменник с развитой контактной поверхностью. Через теплообменник с помощью насосов прогоняется теплая оборотная вода. В градирне с помощью вентилятора, расположенного в ее верхней части, создается поток холодного наружного воздуха, поступающего внутрь через воздуховходные окна, расположенные в ее основании. Поток наружного воздуха, взаимодействуя с развитой контактной поверхностью теплообменника, охлаждает протекающую через него оборотную воду, при этом потери воды исключаются.

Недостатком данного способа охлаждения является низкая эффективность. Она обусловленна тем, что при контактном теплообмене из-за низкой теплоемкости воздуха теплая оборотная вода не может отдать большое количество тепла.

Задачей изобретения является повышение эффективности охлаждения оборотной воды.

Техническим результатом является разработка способа повышающего эффективность охлаждения оборотной воды и исключающего ее потери, а также не требующего дополнительных энергозатрат.

Технический результат достигается тем, что в способе охлаждения оборотной воды, включающем прокачивание с помощью насосов теплой оборотной воды через теплообменник с развитой контатной поверхностью, теплообменник помещается в емкость-охладитель, в которую, с помощью сифонного трубопровода, уложенного вдоль дна реки вверх по течению, подается речная вода за счет потенциальной энергии воды, определяемой разностью уровней в воде, на которых находятся концы сифонного трубопровода.

Помещение теплообменника с развитой контактной поверхностью в емкость-охладитель, в которую подается речная вода, повышает эффективность охлаждение оборотной воды в теплообменнике за счет высокой теплоемкости воды.

Подача речной воды в емкость-охладитель с помощью сифонного трубопровода осуществляется за счет потенциальной энергии воды в реке, находящейся выше места забора воды.

Реализация предлагаемого способа охлаждения оборотной воды поясняется схемой, представленной на фиг. 1а) и б). Способ осуществляется следующим образом. Теплая оборотная вода по трубопроводу 1 с помощью насосов прокачивается через теплообменник 2 с развитой контактной поверхностью. Теплообменник 2 помещается в емкость-охладитеь 3, расположенную на берегу реки. В емкость-охладитель 3 по сифонному трубопроводу 4 подается речная вода, которая вытекает из него в реку по сливному трубопроводу 5. Сифонный трубопровод 4 уложен вдоль дна реки вверх по течению, как это показано на фиг. 1б) и представляет собой сифонную трубу, выходной конец которой находится на уровне ниже входного конца на расстоянии Н. Изменением величины разности уровней концов сифонной трубы Н можно регулировать количество подаваемой речной воды в емкость-охладитель 3, а значит и интенсивность охлаждения оборотной воды. Речная вода подается в емкость-охладитель 3 за счет потенциальной энергии воды в реке, находящейся выше по течению от места забора воды.

Был построен макет устройства для реализации сифонного способа охлаждения оборотной воды. Эксперименты показали эффективность предложенного способа охлаждения оборотной воды и возожность регулирования интенсивности охлаждения, при этом дополнительные энергозатраты для процесса охлаждения не потребовались.

Похожие патенты RU2623599C1

название год авторы номер документа
БАШЕННАЯ ИСПАРИТЕЛЬНАЯ ГРАДИРНЯ С РАЗНЕСЕННЫМИ ОБЛАСТЯМИ ТЕПЛООБМЕНА И АЭРОДИНАМИКИ 2018
  • Соловьев Александр Алексеевич
  • Чекарев Константин Владимирович
  • Малых Юрий Борисович
  • Соловьев Дмитрий Александрович
RU2672541C1
АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ ГРАДИРНЯ С ВНЕШНИМ ТЕПЛООБМЕНОМ 2015
  • Соловьев Александр Алексеевич
  • Чекарев Константин Владимирович
  • Малых Юрий Борисович
RU2582031C1
УСТАНОВКА ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНОГО ГЕОТЕРМАЛЬНОГО ТЕПЛА В ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 2016
  • Соловьев Александр Алексеевич
  • Чекарев Константин Владимирович
  • Малых Юрий Борисович
  • Соловьев Дмитрий Александрович
RU2618714C1
БАШЕННАЯ ИСПАРИТЕЛЬНАЯ ГРАДИРНЯ С ВНЕШНИМ ТЕПЛООБМЕНОМ 2013
  • Соловьев Александр Алексеевич
  • Чекарев Константин Владимирович
RU2527799C1
АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА С ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ 2013
  • Соловьев Александр Алексеевич
  • Чекарев Константин Владимирович
RU2517981C1
ГРАДИРНЯ С ВОЗДУХОРЕГУЛИРУЮЩИМИ УСТРОЙСТВАМИ 2013
  • Соловьев Александр Алексеевич
  • Аксютин Олег Евгеньевич
  • Нигматулин Раис Искандрович
  • Чекарев Константин Владимирович
  • Малых Юрий Борисович
RU2540127C1
БИОГАЗОВАЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА 2018
  • Соловьев Александр Алексеевич
  • Чекарев Константин Владимирович
  • Соловьев Дмитрий Александрович
RU2689488C1
СПОСОБ ОХЛАЖДЕНИЯ ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ ВОДЫ В ПРУДЕ-ОХЛАДИТЕЛЕ 2014
  • Соловьев Александр Алексеевич
  • Нигматулин Раис Искандрович
  • Чекарев Константин Владимирович
  • Малых Юрий Борисович
RU2541480C1
УСТАНОВКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕСНОЙ ВОДЫ ИЗ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 2015
  • Соловьев Александр Алексеевич
  • Чекарев Константин Владимирович
  • Малых Юрий Борисович
RU2609811C1
АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА 2010
  • Аксютин Олег Евгеньевич
  • Соловьев Александр Алексеевич
  • Чекарев Константин Владимирович
RU2435121C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 623 599 C1

Реферат патента 2017 года СИФОННЫЙ СПОСОБ ОХЛАЖДЕНИЯ ОБОРОТНОЙ ВОДЫ

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано в системах охлаждения оборотной воды тепловых и атомных станций. Сифонный способ охлаждения оборотной воды включает прокачивание с помощью насосов теплой оборотной воды через теплообменник с развитой контактной поверхностью. Теплообменник помещается в емкость-охладитель, в которую с помощью сифонного трубопровода, уложенного вдоль дна реки вверх по течению, подается речная вода за счет потенциальной энергии воды в реке, определяемой разностью уровней, на которых находятся концы сифонного трубопровода. Технический результат - повышение эффективности охлаждения оборотной воды. 2 ил.

Формула изобретения RU 2 623 599 C1

Сифонный способ охлаждения оборотной воды, включающий прокачивание с помощью насосов теплой оборотной воды через теплообменник с развитой контактной поверхностью, отличающийся тем, что теплообменник помещается в емкость-охладитель, в которую с помощью сифонного трубопровода, уложенного вдоль дна реки вверх по течению, подается речная вода за счет потенциальной энергии воды в реке, определяемой разностью уровней, на которых находятся концы сифонного трубопровода.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2017 года RU2623599C1

Способ внутри промыслового транспорта скважинкой жидкости 1952
  • Аракелов А.Н.
  • Цветков Л.А.
  • Шебашевич Ю.Н.
SU106736A1
JPH 07159059 A, 20.06.1995
ВОЗДУШНО-ОХЛАДИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ОБОРОТНОЙ ВОДЫ 2009
  • Малинин Сергей Михайлович
  • Коротаев Станислав Константинович
RU2392555C1
КОНДЕНСАЦИОННАЯ ПАРОТУРБИННАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ С АКУСТИЧЕСКОЙ КАБИНОЙ ДЛЯ ОПЕРАТОРА 2013
  • Кочетов Олег Савельевич
  • Стареева Мария Олеговна
  • Стареева Мария Михайловна
RU2531461C1

RU 2 623 599 C1

Авторы

Соловьев Александр Алексеевич

Чекарев Константин Владимирович

Малых Юрий Борисович

Соловьев Дмитрий Александрович

Даты

2017-06-28Публикация

2016-05-20Подача