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
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ИМПУЛЬСНЫЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ГЕНЕРАТОР | 1998 |
|
RU2145467C1 |
МИНИ-КОНДИЦИОНЕР ТРАНСПОРТНЫЙ | 2005 |
|
RU2294845C1 |
ИМПУЛЬСНЫЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ГЕНЕРАТОР | 2003 |
|
RU2231918C1 |
ИМПУЛЬСНЫЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ГЕНЕРАТОР | 1992 |
|
RU2046550C1 |
Устройство для дегазации жидкости | 1978 |
|
SU867392A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НАКИПИ | 2006 |
|
RU2350878C2 |
СПОСОБ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОЧИСТКИ ТЕПЛОАГРЕГАТОВ ОТ ОТЛОЖЕНИЙ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2004 |
|
RU2287381C2 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ГЕНЕРАТОР | 2006 |
|
RU2322309C1 |
Способ создания акустических колебаний | 1978 |
|
SU1022748A1 |
ВОЛНОВОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СОЛЕЙ С ПОВЕРХНОСТЕЙ НЕФТЕГАЗОВОГО ТЕПЛООБМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ | 2011 |
|
RU2474781C1 |
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
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
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 |
|
SU46A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Многокаскадный самостабилизирующийся усилитель с гальванической связью мостового типа | 1959 |
|
SU124475A1 |
Видоизменение прибора с двумя приемами для рассматривания проекционные увеличенных и удаленных от зрителя стереограмм | 1919 |
|
SU28A1 |
Авторы
Даты
1983-11-07—Публикация
1981-10-21—Подача