Изобретение относится к устройствам воздушно-испарительного охлаждения жидкостей и газов и может быть применено в различных отраслях промьшшенности, в частности, для охлаждения воды в системах оборотного вод снабжения . Известны устройства воздушноиспарительного охлаждения градирни, основанные на прямом контакте охлаждаемой среды (например, воды) с возд хом С1 3. Недостатком этих устройств являет ся то, что воздух непосредственно ко тактирует с охлаждаемой средой, подвергая ее загрязнению частицами пыли и микроорганизмами, находящимися в воздзгхе, или же сам подвергается з грязнению (в том случае, если охлаждаемая среда является не чистой, а загрязнена различными примесями, например, летучими веществами). Известен теплообменник воздушноиспарительного охлаждения, содержащи корпус и расположенный в нем пучок вертикальных труб, герметично закреп ленных в трубных досках и подсоедине ных к вентилятору и к камере с промежуточным теплоносителем 2 , Недостатками известного теплообме ника являются сложность конструкции высокие эксплуатационные затраты. Целью изобретения является упроще ние конструкции и снижение эксплуата ции затрат. Поставленная цель достигается тем что в теплообменнике воздушно-испари тельного охлаждения, содержащем корпус и расположенный в Нем пучок вертикальных труб, герметично закрепленных в трубных досках и подсое диненных к вентилятору и к камере с промежуточным теплоносителем, нижние концы труб выведены за пределы нижне трубной доски в камеру с прсадежуточньм теплоносителем и погружены в слой последнего, причем эта камера снабже воздушными окнами, а трубы подключен к всасывающей стороне вентилятора своей верхней частью. На фиг.1 схематично представлен вертикальный разрез теплообменника; фиг.2 - показано положение вспомогательного теплоносителя относительно нижних концов труб в нерабочем состоянии; на фиг.З то же в рабочем.сос тоянии. Теплообменник содержит корпус 1, пучок теплообменных труб 2, закрепленных, в трубных досках 3, которые с корпусом J образуют межтрубную камеру 4; последняя снабжена патрубками 5 и 6 соответственно для ввода и вывода охлаждаемой среды камеру 7 для промежуточного теплоносителя (вода) с воздушными окнами 8 и патрубком 9 для подачи промежуточного теплоносителя, патрубок 10 для подключения трубного пространства теплообменника к всасывающей линии воздухоподающего аппарата (например, вентилятора). Теплообменник работает следукнцим образом. Включают подачу охлаждаемой среды в межтрубную камеру 4 и вентилятор, подсоединенный всасывающей стороной к трубному пространству, при этом в трубах 2 возникает разрежение и промежуточный теплоноситель из камеры 7 засасывается в трубы от начального положения, указанного на фиг.2 до рабочего положения, указанного на фиг.З, то есть такого, при котором нижние концы труб 2 становятся частично доступными для поступления в них воздуха, и последний непрерывно проходит через трубы, вступая в тепломассообмен с находящейся в них вспомогательной жидкостью. Образующаяся в трубах 2 газожидкостная дисперсия непрерывно омывает стенки труб 2, интенсивно отбирая тепло от охлаждаемой среды, которая проходит через межтрубное пространство 4 теплообменника. Теплосъем усиливается частичным испарением вспомогательной жидкости в трубах 2, которое в свою очередь интенсифицируется за счет некоторого постоянно действующего разрежения. Отработанный воздух вьшодится через патрубок 10 посредством вентилятора, а охлаждаемая среда выводится из межтрубного пространства через патрубок 6. Для компенсации жидкости, испаряющейся в трубном пространстве, в камеру 7 через патрубок 9 осуществляется подвод вспомогательной, (например, из производственного водопровода) жидкости. Для улучшения поступления воздуха в трубы 2 нижние концы их предпочтительнее выполнять неровными, например, скошенными под углом (см.фиг.2 и 3).
j1099207д
Экономический эффект, получаемый упрощения конструкции и снижения в результате использования описывае- эксплуатационных затрат, мого теплообменника, возникает за счет
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СИСТЕМА ПОДОГРЕВА УСТАНОВКИ С ТЕПЛОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ | 2016 |
|
RU2641775C1 |
АППАРАТ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ГАЗА | 2012 |
|
RU2518708C1 |
Аппарат воздушного охлаждения | 2019 |
|
RU2705787C1 |
СПОСОБ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ БОКСИТОВОЙ ПУЛЬПЫ, УСТАНОВКА (ВАРИАНТЫ) И ТЕПЛООБМЕННИК ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2006 |
|
RU2342322C2 |
АППАРАТ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ГАЗА | 2004 |
|
RU2266494C1 |
АППАРАТ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ГАЗА | 2004 |
|
RU2266495C1 |
ТЕПЛООБМЕННИК НА ТЕПЛОВЫХ ТРУБАХ | 2003 |
|
RU2255284C2 |
Теплообменник | 1989 |
|
SU1719864A1 |
ПАССИВНЫЙ РАДИАТОР МОДУЛЬНОГО ТИПА | 2020 |
|
RU2750513C1 |
Тепловая труба | 1990 |
|
SU1749687A1 |
ТЕПЛООБМЕННИК ВОЗДУШНО-ИСПАРИТЕЛЬНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ, содержащий корпус и расположенный в нем пучок вертикальных труб, герметично закрепленных в трубных досках и подсоединенных к вентилятору и к камере с промежуточным теплоносителем, о тл и чающийся тем, что, с целью упрощения конструкции и снижения эксплуатационных затрат, нижние концы труб выведены за пределы нижней трубной доски в камеру с промежуточным теплоносителем и погружены в слой последнего, причем эта камера снабжена воздушными окнами, а трубы подключены к всасывакмцей стороне вентилятора своей верхней частью.и ;D ;О ND
Фиг. 2
«Pw.J
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Верман Л.Д | |||
Испарительное охлаждение циркуляционной воды | |||
М., Машиностроение, 1957, с.157-183 | |||
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
ТЕПЛООБМЕННИК | 0 |
|
SU236490A1 |
Видоизменение прибора с двумя приемами для рассматривания проекционные увеличенных и удаленных от зрителя стереограмм | 1919 |
|
SU28A1 |
/ |
Авторы
Даты
1984-06-23—Публикация
1982-12-31—Подача