фиг. 1
Изобретение относится к теплообменному оборудованию и может быть использовано в системах вентиляции и кондиционирования воздуха, в холодильных устройствах и контактных тепло- и массообменных аппаратах.
Цель изобретения - регулирование по- дачи воды на орошение и изменение эффективности охлаждения.
На фиг. 1 изображен воздухоохладитель; на фиг. 2 - водораспределитель воздухоохладителя.
Воздухоохладитель содержит корпус 1 с пучком теплообменных труб 2, размещенных в слое насадки 3 из доступного материала, установленный над пучком труб 2 сепаратор 4, а под пучком труб 2 перфорированную сетку 5, водораспределитель 6 с форсункой 7 и вентилятор 8 с воздуховодом 9. подключенные к нижней части корпуса 1.
Водораспределитель 6 выполнен в виде емкости 10 с поплавковым регулятором 11 уровня в ней и импульсной трубкой 12, сооб- тающей емкость 10 о центром воздуховода 9 и направленной против потока воздуха, причем форсунка 7 расположена в зоне насадки 3.
Емкость 10 снабжена дополнительными импульсными трубками 13, сообщающими емкость 10 с полостью корпуса 1 в различных его частях по высоте. Емкость 10 снабжена камерой 14 с запирающим клапаном 15 и патрубком 16 подачи воды, соединенным с линией 17 подачи воды и обводной линией 18. Запирающий клапан 15 связан жестко с поплавковым регулятором 11 при помощи тяги 19.
Импульсная трубка 13 присоединена к емкости 10 через гильзу поплавкового регулятора 11. Импульсные трубки 13 снабжены кранами.
Воздухоохладитель работает следующим образом.
Вентилятор 8 нагнетает воздух в воздуховод 9, откуда сквозь отверстия в перфорированной сетке 5 воздух подается в корпус 1. Импульсная трубка 12 воспринимает динамическое давление нагнетаемого воздуха и передает его в емкость 10. Под действием последнего вода из емкости 10 через водораспределитель 6 поступает в корпус 1. Под действием давления воздуха дисперсный слой насадки 3 вместе с зодой расширяются в корпусе 1, образуя кипящий слой, который омывает наружные стенки пучка теплообменных труб 2. В сепараторе 4 воздух очищается от капель воды.
Начальное заполнение камеры 14 водой осуществляется открытием вентиля на линии 17 подачи воды, а начальное заполнение емкости 10 производится открытием запорного вентиля на обводной линии 18. После пуска и вывода на режим запорный вентиль на линии 18 перекрывается, и подача воды осуществляется автоматически через емкость 10. При ее заполнении водой поплавковый регулятор 11 поднимается, и тяга 19
5
0
0 5
5
0
5
0
с клапаном 15 открывают проход воде через камеру 14.
Если подача воды превышает норму, то подвижная высота слоя увеличивается и часть воды, пройдя сепаратор 4, затекает в импульсную трубку 13 и образует столб жидкости, давление которого через гильзу 20 передается на поплавковый регулятор (фиг. 2). Последний отпускается вертикально, скользя по внутренней поверхности гильзы, и передает посредством тяги 19 аналогичное усилие на запирающий клапан 15, кб- торый перекрывает подачу воды из камеры 14 в емкость 10.
Пополнение воды прекращается до тех пор, пока не уменьшается статическое давление столба воды в гильзе. Вода из гильзы перетекает в емкость 10 через неплотность между внешней поверхностью поплавкового регулятора 11 и гильзой. При уменьшении высоты подвижного кипящего слоя в воздухоохладителе происходит понижение статического давления столба жидкости в гильзе. Тогда поплавковый регулятор 11 за счет Ньютоновской силы перемещает тягу 19 вертикально вверх и открывает запирающий клапан 15. Вода из камеры 14 поступает в емкость 10. Посредством кинематического давления воздуха, передаваемого воздухоохладителю 6 по импульсной трубке 12 из воздуховода, вода из емкости 10 идет на орошение. Таким образом осуществляется регулирование подачи воды на орошение.
При необходимости уменьшения эффективности охлаждения открывается кран 26 нижестоящей импульсной трубки 13. Тогда автоматически уменьшаются подвижная высота кипящего слоя и эффективность. В случае необходимости увеличения эффективности действующая импульсная трубка 13 перекрывается соответствующим краном и открывается кран верхней по уровню импульсной трубки 13.
Формула изобретения
1.Воздухоохладитель, содержащий корпус с пучком теплообменных труб, размещенных в слое насадки из дисперсного материала, установленный над пучком труб сепаратор, а под пучком труб перфорированную сетку, водораспределитель с форсункой и вентилятор с воздуховодом, подключенные к нижней части корпуса, отличающийся тем, что, с целью регулирования подачи воды на орошение и изменение эффективности охлаждения, водораспределитель выполнен в виде емкости с поплавковым регулятором уровня воды и импульсной трубкой, сообщающей емкости с центром воздуховода и направленной против потока воздуха, причем форсунка расположена в зоне насадки.
2.Воздухоохладитель по п. 1, отличающийся тем, что емкость снабжена дополнительными импульсными трубками, сообщающими емкость с полостью корпуса в различных его частях по высоте.
11
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Конденсатор | 1982 |
|
SU1179085A1 |
УСТРОЙСТВО ОЧИСТКИ ОТХОДЯЩИХ ГАЗОВ | 2017 |
|
RU2647737C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ТЕПЛОВЛАЖНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ ВОЗДУХА | 2014 |
|
RU2581982C2 |
СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА С КОМБИНИРОВАННЫМ КОСВЕННЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ | 2010 |
|
RU2452901C2 |
КОНДЕНСАТОР | 1993 |
|
RU2045726C1 |
КОНДИЦИОНЕР ТРАНСПОРТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ | 2010 |
|
RU2464181C2 |
СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА С КОМБИНИРОВАННЫМ КОСВЕННЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ | 2008 |
|
RU2349841C1 |
Установка утилизации тепла | 1989 |
|
SU1828988A1 |
УТИЛИЗАТОР ТЕПЛА С КИПЯЩИМ СЛОЕМ ИНЕРТНОЙ НАСАДКИ | 2018 |
|
RU2669175C1 |
ИНЪЕКТОР ДЛЯ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ | 2004 |
|
RU2259038C1 |
Изобретение позволяет регулировать подачу воды на орошение и изменить эффективность охлаждения воздуха в системах вентиляции и кондиционирования. Пучок теплообменных труб (Т) 2 корпуса 1 размещен в слое насадки 3 из дисперсного материала. Сепаратор 4 установлен над Т 2. Перфорированная сетка 5 размещена под Т 2. Водораспределитель 6 с форсункой 7 и вентилятор с воздуховодом 9 подключены к нижней части корпуса 1. Водораспределитель 6 выполнен в виде емкости 10 с поплавковым регулятором уровня воды и импульсной трубкой 12. Трубка 12 сообщает емкость 10 с центром воздуховода 9 и направлена против потока воздуха. Форсунка 7 расположена в зоне насадки 3. Емкость 10 снабжена дополнительными импульсными трубками 13, сообщающими ее с полостью корпуса в различных частях по высоте. 1 з.п.ф-лы, 2 ил.
Конденсатор | 1982 |
|
SU1179085A1 |
Видоизменение прибора с двумя приемами для рассматривания проекционные увеличенных и удаленных от зрителя стереограмм | 1919 |
|
SU28A1 |
Авторы
Даты
1989-04-30—Публикация
1987-03-19—Подача