тактного или иного типа для охлахсдения основного (рабочего) потока воздуха. Теплообменник 10 может иметь как прямоточное, так и ротивоточное движение теплоносителей. Отвод проме жуточного теплоносителя из теплообменника 10 и подача в контактный аппарат 1 осуществляется транспортером той или иной конструкции (например, скребковым при мелкодисперсном теплоносителе, или трубопроводом с насосом при жидко в теплоносителе). Установка -работает следующим образом. Промежуточный теплоноситель, подаваеьфый в верхнюю cTynesiib контактного аппарата 1, при помощи распределительного устройства 5 орснпается испаряющейся жидкостью, поступакдцейчерез распределительное устройство (фо сунку) б и перемешивается с противото ным потоком вспомогательного воздуха поступающим по трубопроводу 2. В результате самоиспарения части охлаждающей жидкости происходит охлаждение вспомогательного воздуха и движущего ся ему навстречу промежуточного теп-лоносителя, темпера тура которого приближается к температуре мокрого термометра. Поток вспомогательного воздуха пропускается чере.з каплеуловитель 7 и циклон 8 и сбрасывается в атмосферу. Охлажденный промежуточный теплоноситель поступает во вторую ступень контактного аппарата I, смешивается с вводимым в эту ступень потоком вспомогательного воздуха. При этом за счет самоиспарения охлаждающей ядидкости, поступившей У13 верхней ступени или - дополнительно вв денной во вторую ступень, происходит Дсшьнейшее охлаждение промежуточного теплоносителя и вспомогательного воздуха. Процесс охлаждения продолжается в последующих ступенях контактного аппарата 1. При этом чем больше число ступеней охлаждения, тем больше температура промежуточного теплоносителя приблизится к температуре точки росы . Охлажденный промежуточный теплоноситель при помощи питателя 9 подводится в теплообменник 10, где охлаждает поток основного (рабочего) воздуха. Отработанный промежуточный теплоноситель транспортером подается в контактный аппарат 1 для повторного использования. Эффективность предлагаемого способа определяется как понижением температуры Основного (рабочего) воздуха, так и снижением капитальных и эксплуатационных затрат в связи с отсутствием поверхностных теплообменников . Формула изобретения Способ охлаждения воздуха путем распыления в нем испаряющейся жидкости, отличающийся тем, тчо, с целью понижения температуры воздуха и повышения эффективности, одновременно с испаряющейся жидкостью распыляют неиспаряющийся теплоноситель, ступенчато охлг1ждаемый вспомогательным потоком воздуха, подаваеьолх с ним в противотоке, и направляют его затем в зону охлаждения основного потока воздуха. Источники Информации, принятые во внимание при экспертизе: Ладыженский P.M. Кондиционирование воздуха, М., Госторгиздат, 1962, с.158-160.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Установка для термической обра-бОТКи PACTBOPOB | 1978 |
|
SU808088A1 |
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ | 1995 |
|
RU2117884C1 |
Способ работы кожухотрубного теплообменника | 1975 |
|
SU566115A1 |
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ТЕПЛОТУ ПОВЫШЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА И ХОЛОД | 2007 |
|
RU2529917C2 |
Способ тепловой обработки дисперсных материалов | 1976 |
|
SU567915A1 |
СПОСОБ РАБОТЫ ГАЗОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ (ВАРИАНТЫ) И ГАЗОТУРБИННАЯ УСТАНОВКА | 1993 |
|
RU2094636C1 |
Способ контактного охлаждения | 1973 |
|
SU482601A1 |
Установка для сушки мелкозернистых материалов | 1975 |
|
SU538204A2 |
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ТРАНСФОРМАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ | 1997 |
|
RU2143651C1 |
СПОСОБ И УСТАНОВКА ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ПОТОКА ГАЗООБРАЗНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ | 2010 |
|
RU2533044C2 |
Авторы
Даты
1978-03-05—Публикация
1976-06-21—Подача