Способ защиты воздушно-радиаторной градирни от обмерзания Советский патент 1983 года по МПК F28D1/04 F28F17/00 

Описание патента на изобретение SU1052827A1

Изобретение относится к теплотенике, в частности к воздушно-радиаторным градирням, используемым на тепловых электростанциях.

Известен способ предупреждения от обмерзания воздушно-радиаторной градирни путем уменьшения ее теплово производительности 11.

Недостаток такого способа - низкая степень охлаждения воды.

Известен способ защиты воздушнорадиаторной градирни от обмерзания путем сообщения возмущающих колебаний охлс1ждающим поверхностям 2 },

Недостатком известного способа является то, что в процессе работы расстояние между электродами для получения электрогидравлического удара увеличивается, что требует периодического контроля за устройс вом, так как в противном случае снижается мощность электрогидравлических ударов и, следовательно, изменяются параметры возмущающих колебаний, что приводит к снижению эффективности работы устройства. Получаемые при таком способе параметры возмущающих колебаний вызывают значительную деформацию трубчатых поверхностей, что влияет на плотность вальцовочных соединений в трубных досках.

Цель изобретения - повышение эффективности защиты воздушно-радиаторной градирни от обмерзания.

Указанная цель достигается тем, что согласно способу защиты воздушно-радиаторной градирни от обмерзания путем . сообщения возмущающих Колебаний охлаждающим поверхностям возмущающие колебания осуьествляют в ультразвуковом спектре частот в диапазоне 20-60 кГц.

На фиг. 1 изображено устройство для реализации способа защиты воздугино-радиаторной градирни от обмерзания; на фиг. 2 - узел крепления магнитострикционного преобразователя к охлаждающим поверхностям градирни .

Охлаждающие поверхности 1 трубчатых элементов воздушно-радиаторной градирни соединены в группы посредством трубных досок 2, к которым через волноводные колебательные системы 3 прикреплены магнитострикционный преобразователь 4 в виде пакета пластин 5 из магнитострикционного материала с обмоткой 6, которая подключена к импульсному ультразвуковому генератору 7. При может быть последовательно подключено несколько магнитострикционных преобразователей 4 к одному генератору 7, который состоит из конденсаторов 8 и 9, тиристора 10, сопротивлений 11, 12 и источника 13 переменного тока.

Устройство работает следующим образом.

При включении источника 13 питания на положительной полуволне открывается тиристор 10, причем напряжение, при котором он открывается, подбирается сопротивлениями 11 и 12. Время открытия тиристора

10мало (3-7 МКС ), поэтому через тиристор 10 и далее через Магнитойтрикционные. преобразователи 4 пойдет импульс тока величиной примерно 4000 А. По мере заряда конденсаторов 8 и 9 их сопротивление увеличивается и величина тока в импульсе уменьшается. В отрицательный период тиристор заперт и конденсаторы 8

и 9 разряжаются через сопротивления

11и 12. При следующем положительном полупериоде на верхней клемме источника питания процесс повторяется .

При прохождении мощного Hivmyjibcного тока через обмотки магнитострикционного поля в энергию упругих механических колебаний ультразвукового спектра частот, которые посредством волновода передаются ох- лаждающим поверхностям трубчатых элементов воздушно-радиаторной градирни. Колебания по металлоконструкции трубчатых элементов передаются пристенному спою трубок ( месту кристаллизации льда i. Достаточно небольшого Механического воздействия, чтобы нарушился процесс кристаллизации льда у стенок трубчатых элементов. При оптимальных значениях частот воз ущающих колебаний в диапазоне 20-60 кГц достигается минимальное отложение кристалликов льда на охлаждающих поверхностях.

Зависимость толщины отложений льда на охлаждающих поверхностях от частоты вoз тyщaкxциx колебаний отражена в таблице.

0,58

0,63

Включены 0 преобразователи на кГц г

0,34

0,31

14

0,13 О Д2

.0

11рололх(ение тль.ппцi

Предлагаемой способ защиты воздушно-радиаторной градирни от обмерзания надежен и не требует обслуживающего персонала и ремонта.

Расход энергии на работу импульсного ультразвукового генератора и мпгнитострикционных излучателей не превмиает 1,2 кВт-ч. Высокая экономичность способа объясняется тем, что в известных импульсных установках рабочий конденсатор вначале заряжается в течение сравнительно длительного промежутка времени, а затем импульсно разряжается.на обмот0ку и электроды.

Согласно предлагаемому способу обмотки волноводных колебательных систем возбуждают в момент зарядки рабочего конденсатора, что дает

5 врзможность поднять величину тока в импульсе, в результате чего эффект возбуждения магнитострикдионного преобразователя и получения ультразвукового воздействия на поверхность . возду1чно-радиаторной градирни

0 будет более значительным

Похожие патенты SU1052827A1

название год авторы номер документа
ИМПУЛЬСНЫЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ГЕНЕРАТОР 1998
  • Богатырев Н.И.
  • Вронский О.В.
  • Курзин Н.Н.
  • Потапенко И.А.
  • Темников В.Н.
  • Матящук А.Г.
RU2145467C1
МИНИ-КОНДИЦИОНЕР ТРАНСПОРТНЫЙ 2005
  • Потапенко Иосиф Андреевич
  • Чернышев Андрей Игоревич
  • Амерханов Роберт Александрович
  • Чернышев Игорь Олегович
  • Ададуров Евгений Анатольевич
RU2294845C1
ИМПУЛЬСНЫЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ГЕНЕРАТОР 2003
  • Тропин В.В.
  • Потапенко И.А.
  • Симоненко С.А.
  • Любич В.В.
  • Перепечин В.А.
RU2231918C1
ИМПУЛЬСНЫЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ГЕНЕРАТОР 1992
  • Тропин В.В.
  • Потапенко И.А.
RU2046550C1
Устройство для дегазации жидкости 1978
  • Казанович Болеслав Болеславович
  • Потапенко Иосиф Андреевич
  • Чамин Николай Николаевич
SU867392A1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НАКИПИ 2006
  • Потапенко Иосиф Андреевич
  • Богдан Александр Владимирович
  • Перекопский Константин Викторович
  • Лепетухин Михаил Викторович
  • Харченко Павел Михайлович
RU2350878C2
СПОСОБ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОЧИСТКИ ТЕПЛОАГРЕГАТОВ ОТ ОТЛОЖЕНИЙ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2004
  • Афанасьев Виталий Алексеевич
  • Работаев Александр Федорович
RU2287381C2
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ГЕНЕРАТОР 2006
  • Борисов Юрий Владимирович
  • Зубков Вячеслав Дмитриевич
  • Мершин Сергей Алексеевич
  • Шутов Владимир Александрович
  • Юсупов Вадим Фаритович
RU2322309C1
Способ создания акустических колебаний 1978
  • Фомин Виктор Иванович
  • Гузенко Станислав Иванович
  • Егай Михаил Николаевич
SU1022748A1
ВОЛНОВОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СОЛЕЙ С ПОВЕРХНОСТЕЙ НЕФТЕГАЗОВОГО ТЕПЛООБМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 2011
  • Дубровский Андрей Николаевич
  • Литвинов Евгений Васильевич
  • Пирогов Всеволод Анатольевич
RU2474781C1

Иллюстрации к изобретению SU 1 052 827 A1

Реферат патента 1983 года Способ защиты воздушно-радиаторной градирни от обмерзания

СПОСОБ ЗАЩИТЫ ВОЗДУШНОРАДИАТОРНОЙ ГРАДИРНИ ОТ ОБМЕРЗАНИЯ путем сообщения возмущающих колеба НИИ охлаждающим поверхностям, о т личающийся тем, что, с целью повышения эффективности защиты, возмущающие колебания осуществляют в ультразвуковом спектре частот в диапазоне 20-60 к1. СП с ел ГС оо ю

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1983 года SU1052827A1

Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
Горбенко В.И
Испытания и наладка радиаторной башни конденсационно-охладительной установки
Электрические станции, 1974, № 6, с
Способ изготовления звездочек для французской бороны-катка 1922
  • Тарасов К.Ф.
SU46A1
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
Многокаскадный самостабилизирующийся усилитель с гальванической связью мостового типа 1959
  • Барамидзе В.А.
SU124475A1
Видоизменение прибора с двумя приемами для рассматривания проекционные увеличенных и удаленных от зрителя стереограмм 1919
  • Кауфман А.К.
SU28A1

SU 1 052 827 A1

Авторы

Казанович Болеслав Болеславович

Потапенко Иосиф Андреевич

Солдатов Герман Ефимович

Павлов Юрий Александрович

Даты

1983-11-07Публикация

1981-10-21Подача