(54) СПОСОБ ОХЛАЖДЕНИЯ ГАЗА движении наса.ц1си охлаждекяая ее часть гюпадзет в сектор III, в котором продувается основной поток О газа, подлежащий охлаяоденчга. Если в сектор 111 входит насадка полностью сухая, то поток О отдает ей тепло, охлаждаясь при этом без увлаяшеиня, если.же в этот сектор попадает частично увлажненная насадка, то основной поток охлаждается с увлажнением, что часто требуется для целей кокяищю {ирован} я воздуха. При проведении процесса ошажденил откткым способом Teope7№ ecrt M пределом охлажде ния является температура входящего вспомогательного потока газа пс мокром;/ термометру. Для улу 1шения смачиваемостн и увеличения теплообменной поверхиости насадки посзкпяюш можно выполнять из капиллярного пористого, материала, например мапласта, при зтом с цельга создания локальных или более компактных ап, Паратов, работающих предложенным способом, насадке предается врашательное движение, а полный газовый поток П перед входом в аппарат делится на части, дви к}шиеся прямотоком (см. фиг.2), вспомогательный поток В, направляющийся в сектор 31 с углом сектора 162- 170 , пористая насадка которого предварительно смачивается в секторе f с углом сектора 10- 18°, и основной поток О, наггравляющийся в уже полностью или частично осушенную и охлаж денную насадку в секторе lil. С целью снижершя температурь охлаждегшя основного потока вплоть до температуры точки росы, описываемьш способ можно проводить так, как это показано на фиг. 3. В этом случае весь полный поток П проходит через охлаж денную часть насадки в секторе III, а затем де лится на основной О, идущий к пот;згбител о, и вспомогательный В, движущийся противотоком к полному по смоченной части нзсздки в секторе П. Для полз чения дополилтельного эффекта, кроме эффекта испарительного охлаждения, в качестве теплообменной насадки возмо-яаю применение гранулированного адсорбента, например цеолита, при этом появление дополнительного эффекта вызывается работой, совершаемой против капиллярных сил при испарении жидкости из пор адсорбента, которые при размере пор, имеющих один порядок с размеракш адсорбируемых молекул жидкости, имеют весьма ощутимое значение. . Для достижения тешгературы на уровне 0°С .и ниже в качестве жидкости, идущей на смачи64 ванис тегиГ1ообме Ноь иасадки, можно применять жидкости, замерзающие при более низкой температуре, например раствор хлористого кальдая, замерзающий при температуре -55°С. К преимуществам описываемого способа следует отнести чрезвычайную простоту проведения процесса, при котором добиться охлаждения до температу}жого уровня, в настоящее время достигаемого с помощью холодильных мащин, при этом потребление энергии для достижения этих температур предложенным способом существенно ниже, так как в этом возможно применение маломощных вентиляторов, что связано с возмолшостью созДания малого сопротивления теплообменной насадки, причем уменьшение сопротивления насадки при заданном расходе охлахсцаемого газа легко компенсируется тееличек ем скорости движения насадки. того, чрезвычайная простота в регулировке влажности охлаждаемого газа позволяет над.еяться на широкое внедрение этого способа для целей кондиционирования воздуха. Формула изобретения 1.Способ охтЁалсдения газа путем продувания горячего потока через вращающуюся насадку, часть которой предварятельно охлаждают, о тличающийся тем, что, с целью охлаждения газа до lonee низкой тег.;пературы, охлаждение насадки ведут путем смачивания ее жидкостью и последующего осущения. 2.Способ по п. 1, о т л и ч а то щ и и с я тем, что ос)1иение насадки ведут частью горячего потока. 3.Способ по п. 1, о т л и ч а ю щ и и -с я тем, что осушение насадки ведут частью охлажденного потока. 4.Способ по п. I, о т л и ч а ю щ и и с я тем, что смачивание насадки ведут в пределах ее сектора с углом 10-18°, а осушение в секторе с угпом 162-170°. 5.Способ по п. I, о т л и ч а ю щ и и с я тем, что в качестве смачивающей жидкости используют водные растворы солей, замерзающие при низких температурах. Источники информации, пркнятью во внимание при экспертизе 1. Мигай В. К. и др. Регенеративные вращающиеся воздухоохладг1тели. Л., Энергия, 1971, с. 95.
П
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ осушки воздуха | 1990 |
|
SU1749638A1 |
ТЕПЛООБМЕННЫЙ АППАРАТ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ВОЗДУХА | 1991 |
|
RU2037104C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОСВЕННО-ИСПАРИТЕЛЬНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ВОЗДУХА | 2004 |
|
RU2280817C2 |
Способ охлаждения воздуха и воды | 2022 |
|
RU2798113C1 |
ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ | 1994 |
|
RU2075697C1 |
Кондиционер двухступенчатого испарительного охлаждения для транспортного средства | 1978 |
|
SU763159A1 |
СПОСОБ КОСВЕННО-ИСПАРИТЕЛЬНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1996 |
|
RU2118758C1 |
УСТАНОВКА ДЛЯ КОСВЕННО-ИСПАРИТЕЛЬНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ | 1991 |
|
RU2046257C1 |
СПОСОБ КОСВЕННО-ИСПАРИТЕЛЬНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1992 |
|
RU2037745C1 |
Устройство косвенно-испарительного охлаждения сжатого газа компрессорной станции магистрального газопровода | 2015 |
|
RU2613791C1 |
Авторы
Даты
1979-06-05—Публикация
1976-09-20—Подача