Изобретение относится к установкам оборотного водоснабжения и может быть использовано на предприятиях нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической и других отраслях промьвштенности.
Целью изобретения - повышение теплосъема градирни и качества очистки воздуха за счет предварительного охлаждения нагретой воды и ее интенсивного диспергирования.
На фиг. 1 представлена схема предлагаемой установки; на фиг. 2 - многосопловой гидрокомпрессор-смеситель.
Установка содержит градирню 1 с окнами 2 для входа воздуха, трубопровод 3 для ввода воды в градирню с форсунками 4, расположенными в окнах градирни, водосборный бассейн 5, циркуляционный насос 6, трубопровод 7 для подачи воды в оборудование для теплосъема 8, обору- дование для подогрева воды, выпол- ненное из совмещенного термического и вакуумного дегазаторов 9 с вакуумным насосом 10, насос 11 для подачи воды в градирню, многосопловой гидрокомпрессор-смеситель 12, установленный на трубопроводе 3 для ввода в градирню, трубопроводы 13 и 14 для подачи пара в дегазатор и сжатого воздуха в гидрокомпрессор смеситель соответственно. Многосопловой гидрокомпрессор-смеситель состоит из рабочих сопел 15 и 16 соответственно для подачи воды и для подачи сжатого воздуха и приемной камеры 17, соединенной с атмосферой патрубком 18.
Установка работает следующим образом.
Охлажденная вода из водосборного бассейна 5 циркуляционным насосом 6 по трубопроводу 7 подается в оборудование теплосъема 8. В этом оборудовании она нагревается за счет снятия тепла и насыщается агрессивными примесями, например водородом
и углеводородами, за счет контакта с охлаждаемой средой из-за негерметичности применяемого теплообмен- ного оборудования. Нагретая вода из оборудования теплосъема 8 поступает в совмещенный термический и ва- куумньй дегазатор 9.
В дегазаторе 9 производится термическая и вакуумная дегазация оборотной воды от растворенных агрессивных примесей, например сероводорода, углеводородов и т.д. При температуре поступающей воды ниже
в нижнюю часть дегазатора по трубопроводу 13 подается водяной пар или другое бросовое тепло. Необходимый вакуум для дегазации воды создает вакуумный насос 10. Газообразные агрессивные примеси, на- пример сероводород, углеводороды и др, вакуумным насосом Ю подаются в систему их утилизации. Дегазиро- ; ванная вода насосом 11 подается
в рабочее сопло 15 гидрокомпрессора- смесителя 12, к другому рабочему соплу через трубопровод 14 подключен источник сжатого неагрессивного газа, например воздуха. Сжатый газ,
проходя гидрокомпрессор-смеситель 12, дросселируется в нем и, снижая свою температуру при этом, охлаждает воду, образуя турбулизированную водовоздушную смесь, которая дополнительно обогащается атмосферным воздухом, поступающим через приемную камеру 17. Полученная предварительно охлажденная водовоздушная смесь по трубопроводу 3 поступает на вход градирни t через форсунки 4. Подача в форсунки 4 вместо.сплошной струи жидкости водовоздущной смеси обеспечивает тонкодисперсное распыление воды, благодаря чему достигается более полное ее охлаждение
циркулируювщм в градирне воздухом. Охлажденная вода собирается в водосборном бассейне 5, откуда насосом 6 подается в зону теплосъема.
Редактор В.Ковтун
Составитель Л.Суханова
Техред О-ТЗопко Корректор В.Бутяга
Заказ 1884/21
Тираж 864Подписное
ВНРШПИ Государственного комитета СССР
по делам изобретений и открытий 113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5
Филиал ППП Патент, г. Ужгород, ул. Проектная, 4
(Put.l
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ управления водооборотным циклом | 1980 |
|
SU899483A1 |
Парогазовая установка электростанции | 2021 |
|
RU2777999C1 |
УСТРОЙСТВО БЕЗРЕАГЕНТНОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ - МОДУЛЬ ИНТЕНСИВНОЙ АЭРАЦИИ И ДЕГАЗАЦИИ (МИАД) | 2007 |
|
RU2375311C2 |
Парогазовая установка электростанции | 2023 |
|
RU2799696C1 |
Способ работы парогазовой установки электростанции | 2023 |
|
RU2803822C1 |
ПАРОГАЗОВАЯ УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ | 2011 |
|
RU2482292C2 |
ТЕПЛОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ | 2015 |
|
RU2627486C2 |
ТЕПЛОВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ | 2011 |
|
RU2469196C1 |
ТЕПЛОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ | 2011 |
|
RU2484265C2 |
ТЕПЛОВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ | 2011 |
|
RU2472086C1 |
Способ управления водооборотным циклом | 1980 |
|
SU899483A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Авторы
Даты
1986-04-15—Публикация
1984-10-29—Подача