RU2462675C1 - Конструкция эжекционной градирни и способ организации процесса тепломассообмена - Google Patents
Конструкция эжекционной градирни и способ организации процесса тепломассообмена Download PDFInfo
- Publication number
- RU2462675C1 RU2462675C1 RU2011114945/06A RU2011114945A RU2462675C1 RU 2462675 C1 RU2462675 C1 RU 2462675C1 RU 2011114945/06 A RU2011114945/06 A RU 2011114945/06A RU 2011114945 A RU2011114945 A RU 2011114945A RU 2462675 C1 RU2462675 C1 RU 2462675C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- water
- ejection
- tower
- air
- channel
- Prior art date
Links
- 238000001816 cooling Methods 0.000 title claims abstract description 32
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 15
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 42
- 238000005192 partition Methods 0.000 claims abstract description 7
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 7
- 230000000739 chaotic effect Effects 0.000 claims description 3
- 230000006378 damage Effects 0.000 claims description 3
- 238000009434 installation Methods 0.000 claims description 3
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims description 3
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 claims description 2
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 claims description 2
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 claims description 2
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 abstract description 5
- 239000000463 material Substances 0.000 abstract description 4
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 2
- 238000009408 flooring Methods 0.000 description 2
- 102220474974 POTE ankyrin domain family member C_F28C_mutation Human genes 0.000 description 1
- 230000001174 ascending effect Effects 0.000 description 1
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 1
- 238000013467 fragmentation Methods 0.000 description 1
- 238000006062 fragmentation reaction Methods 0.000 description 1
- 230000004807 localization Effects 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 1
- 238000002791 soaking Methods 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 239000007921 spray Substances 0.000 description 1
- 238000005406 washing Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28C—HEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA COME INTO DIRECT CONTACT WITHOUT CHEMICAL INTERACTION
- F28C1/00—Direct-contact trickle coolers, e.g. cooling towers
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28F—DETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
- F28F25/00—Component parts of trickle coolers
- F28F25/02—Component parts of trickle coolers for distributing, circulating, and accumulating liquid
- F28F25/06—Spray nozzles or spray pipes
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02B—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
- Y02B30/00—Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
- Y02B30/70—Efficient control or regulation technologies, e.g. for control of refrigerant flow, motor or heating
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)
Abstract
Изобретение относится к промышленной теплоэнергетике и может быть использовано в качестве охладителей оборотной воды и других жидких сред в различных отраслях промышленности. Эжекционная градирня содержит корпус в виде многогранной призмы, установленный на опорах, базирующихся вместе с поддоном водосборным на раме опорной, а в верхней части корпуса смонтирован выхлопной канал, состоящий из конфузора и диффузора, имеющего люк-лаз, ниже которого расположены трап-лестница и верхняя технологическая площадка, опоясывающая снаружи верх корпуса, внутри которого, на том же уровне установлен каплеуловитель. Основание корпуса имеет форму перевернутой усеченной пирамиды, боковую поверхность которой образуют наклонные водосливы с установленными на них водовоздушными эжекторами и, расположенной непосредственно под ними водораспределительной системой, причем входными окнами эжекторов служат отверстия, выполненные в плоскостях водосливов, по контуру внутренних кромок которых смонтированы ветровые перегородки, ограждающие пространство от водосливов до водосборного поддона, часть поверхности которого снаружи от ветровых перегородок полностью закрыта настилом, образующим нижнюю технологическую площадку. Каждый эжектор имеет струйно-вихревую форсунку, смонтированную в центре воздуховходного окна, по контуру которого сверху водослива приварено водоотбойное кольцо, а эжекционный канал установлен соосно с форсункой так, что между ним и плоскостью водослива оставлен дренажный зазор высотой 3-5 мм. Эжекционный канал имеет диаметр на 50-60 мм больше диаметра водоотбойного кольца и установлен так, что между ними об
Description
Изобретение относится к промышленной теплоэнергетике и может быть использовано в качестве охладителей оборотной воды и других жидких сред в различных отраслях промышленности.
Известна эжекционная градирня, содержащая корпус, водоуловитель, воздуховходные и воздуховыходную шахты, В верхней и нижней части корпуса установлены коллекторы основного охлаждения с эжекционными форсунками, распыляющими воду и эжектирующими воздух. Корпус имеет четыре воздуховходные шахты, внутри корпуса расположены вертикальная перегородка и коллекторы предварительного охлаждения с форсунками, обращенными выходными отверстиями вверх, которые вместе с вертикальной перегородкой задают направление движения отработанного воздуха (см. патент RU №2187058 С1, F28C 1/00, 10.08.2002).
Такая градирня имеет следующие основные недостатки.
Затруднено техническое обслуживание форсунок и коллекторов предварительного охлаждения и других узлов внутри корпуса агрегата.
Зона выхода отработавшего воздуха расположена в непосредственной близости от входа верхней воздуховходной шахты.
Ориентация форсунок на двух коллекторах внутри корпуса в сторону водоуловителя увеличивает потери воды, связанные с каплеуносом.
Перерасход электроэнергии на увеличение объема эжектируемого воздуха, связанный с оттоком его части из градирни в местах, где периметры круглых факелов не касаются плоских стенок воздуховходной шахты.
Наиболее близкой по техническим решениям является эжекционная градирня, содержащая корпус с воздуховходными эжекционными окнами, выполненными в виде продольного канала и расположенными вдоль верхней кромки градирни, коллектор с форсунками, направленными вниз (см. патент RU №2166163, С2, F28C 1/00, 27.04.2001) - прототип.
Эта градирня также имеет ряд существенных недостатков.
Для обеспечения гидрозатвора в прямоугольном эжекционном канале взаимное перекрытие факелов составляет 60-70%. Исследования показывают, что перекрытие более 30% ведет к разрушению факелов, что снижает коэффициент эжекции и ухудшает охлаждающую способность градирни.
Установка форсунок в верхней части градирни снижает располагаемой напор перед форсунками на высоту градирни.
При направлении факелов вниз форсунка «простреливает» весь объем невысокой градирни почти мгновенно, тогда как процесс тепломассообмена в градирнях до полного насыщения воздуха занимает не менее 4-5 секунд, что требует увеличения- высоты агрегата до нескольких десятков метров. В результате растет материалоемкость конструкции и повышается потребный напор, сопровождающийся перерасходом электроэнергии.
При расположении эжекционных каналов в непосредственной близости от выхлопного канала градирни происходит постоянный подсос отработавшего влажного воздуха и непрерывная его рециркуляция, ухудшающая охлаждающую способность агрегата.
Задачами данного изобретения являются: повышение охлаждающей способности градирни; снижение энергоемкости процесса и материалоемкости конструкции; улучшение условий технического обслуживания агрегата.
Для решения поставленных задач предложены новая конструкция эжекционной градирни и способ организации процесса тепломасссообмена.
Предлагаемое изобретение позволяет достичь глубины охлаждения оборотной воды до уровня температуры воздуха по смоченному термометру плюс 4-5°. Снизить материалоемкость конструкции, так как ориентация эжекторов снизу вверх не требует большой высоты градирни. Снизить энергоемкость процесса в связи с понижением потребного давления до 0,2-0,25 МПа. Улучшить удобства технического обслуживания агрегата.
Принципиальная схема градирни представлена на фиг.1-3. На фиг.1 представлен продольный разрез градирни, на фиг.2 - поперечный разрез на фиг.1.
По схеме градирня имеет корпус 1 в виде многогранной призмы, смонтированной на опорах 2, базирующихся вместе с поддоном водосборным 3 на раме опорной 4. Основание корпуса имеет форму перевернутой усеченной пирамиды, гранями которой являются водосливы 5, изготовленные из металлических листов. В плоскостях водосливов выполнены отверстия, над которыми смонтированы водовоздушные эжекторы. Количество эжекторов определяется производительностью форсунки при заданном рабочим давлении и общим расходом охлаждаемой воды через градирню. Водораспределительная система находится непосредственно под водосливами и включает в себя несколько стояков 6 и коллекторов 7 в виде замкнутых многогранников, повторяющих форму корпуса и расположенных концентрично относительно его оси. Пространство между водосливами и поддоном водосборным закрыто ветровыми перегородками 8, установленными по контурам внутренних кромок водосливов. В одной из ветровых перегородок выполнена дверь 9. Снаружи от ветровых перегородок поддон покрыт сплошным настилом, образующим нижнюю технологическую площадку 10, В верхней части градирня имеет выхлопной канал для выхода паровоздушной смеси, состоящий из конфузора 11 и диффузора 12. В основании конфузора смонтирована верхняя технологическая площадка 13, опоясывающая верх корпуса снаружи. Внутри корпуса, на том же уровне, установлен каплеуловитель 14. На верхнюю технологическую площадку опирается трап-лестница 15, примыкающая к люк-лазу в стенке диффузора (люк-лаз на схеме не показан).
При установке градирни над заглубленным водосборным бассейном в ее конструкции отсутствует поддон водосборный.
Конструкция водовоздушного эжектора представлена на фиг.3.
В плоскостях водосливов выполнены круглые отверстия. В центре каждого отверстия размещена специальная струйно-вихревая форсунка 16, сориентированная вверх по оси эжектора с уклоном в сторону оси градирни.
По контуру каждого отверстия, являющегося одновременно входным окном эжектора, сверху над водосливом приварено водоотбойное кольцо 17.
Эжекционный канал 18, установлен соосно с форсункой и имеет дренажный зазор с водосливом высотой 3-5 мм. Исследования показывают, что не только наличие гидрозатвора, но и его местоположение существенно влияет на величину коэффициента эжекции. В этой связи высота эжекционного канала, зависящая от диаметра входного окна эжектора и угла раскрытия факела форсунки, установлена таковой, чтобы обеспечить гарантированный гидрозатвор между факелом и твердой стенкой эжекционного канала в зоне шириной 150 мм от верхней кромки канала. Диаметр эжекционного канала на 50-60 мм больше диаметра водоотбойного кольца, вследствие чего между ними остается кольцевой зазор шириной 25-30 мм. Эжекторы расположены рядами симметрично относительно коллекторов водораспределительной системы. Для того чтобы исключить разрушение факелов диспергированной жидкости соседних эжекторов при их пересечении на более близком расстоянии между ними, шаг установки эжекторов принят равным диаметру эжекционного канала плюс 50-100 мм.
Градирня очень удобна для технического обслуживания. С поверхности нижней технологической площадки 10 обеспечен свободный доступ к эжекторам и элементам водораспределительной системы даже во время работы агрегата, т.к. водосливы 5 защищают персонал от падающего дождя. Проникновение внутрь корпуса градирни осуществляется с поверхности этой же площадки через дверь 9. В объем выхлопного канала персонал попадает по трап-лестнице 15 через люк-лаз в стенке диффузора.
Такая конструкция градирни определяет и новый способ организации процесса тепломассообмена.
Нагретая вода под давлением подается в коллекторы 7 водораспределительной системы, из которых через форсунки 16 выталкивается в эжекционные каналы 18, в объеме которых происходит подсос необходимого количества атмосферного воздуха, после чего, в активной зоне градирни, в процессе теплоотдачи от нагретой воды к более холодному воздуху и частичного испарения воды происходит ее охлаждение.
Водяная пленка, образовавшаяся в зоне гидрозатвора, сползает вниз по стенкам эжекционного канала, а затем, омывая водоотбойное кольцо 17, стекает через дренажный зазор по наклонному водосливу 5. Таким образом, исключаются потери воды из эжекторов при их ориентации снизу вверх.
После эжекторов потоки диспергированной жидкости вместе с эжектированным воздухом движутся по криволинейным траекториям с уклоном к оси градирни. В верхней части градирни происходит многостороннее лобовое столкновение потоков, сопровождающееся многократным дроблением и витанием капель в процессе хаотического движения, то есть поток как бы зависает в объеме на некоторое время. После столкновения поток падает вниз в виде дождя. При этом некоторая часть эжектированного воздуха, насыщенного паром, из зоны столкновения уходит через выхлопной канал в атмосферу. Другая часть воздуха, увлекаемая дождем, движется вниз. У поверхности жидкости в водосборном поддоне 3 воздух поворачивает и, распределяясь по объему, устремляется в выхлопной канал градирни, «просеиваясь» между каплями свободно падающего дождя.
При таком способе организации процесса тепломассообмена время контакта фаз возрастает до 5 и более секунд. По ходу движения потоков можно выделить три зоны интенсивного тепломассообменна. Первая - в режиме активной турбулентности на участке от эжекторов до столкновения потоков. Вторая - зона столкновения потоков в режиме хаотического витания капель. Третья - зона свободно падающего дождя в режиме противотока с восходящими потоками воздуха.
Таким образом, помимо рациональной схемы процесса тепломассообмена, многократно увеличивающей время контакта фаз, высокую эффективность градирни обеспечивают и другие факторы.
Лобовое столкновение потоков в центре градирни играет значительную роль в общем процессе тепломассообмена.:
Наличие надежного гидрозатвора при работе каждой форсунки струйно-вихревого типа в свой эжекционный канал круглого сечения обеспечивает высокие коэффициенты эжекции и снижение рабочего давления до 0,2-0,25 МПа.
Через эжекторы в градирню поступает сухой атмосферный воздух, т.к. его увлажнению парами и капельной влагой препятствует локализация активной зоны градирни водосливами, ветровыми перегородками и сплошным настилом нижней технологической площадки.
В конструкции градирни зоны входа сухого атмосферного воздуха и выхлопа отработавшей паровоздушной смеси максимально удалены друг от друга, что предотвращает рециркуляцию влаги.
Claims (7)
1. Эжекционная градирня, содержащая корпус в виде многогранной призмы, установленный на опорах, базирующихся вместе с поддоном водосборным на раме опорной, а в верхней части корпуса смонтирован выхлопной канал, состоящий из конфузора и диффузора, имеющего люк-лаз, ниже которого расположены трап-лестница и верхняя технологическая площадка, опоясывающая снаружи верх корпуса, внутри которого, на том же уровне, установлен каплеуловитель, отличающаяся тем, что основание корпуса имеет форму перевернутой усеченной пирамиды, боковую поверхность которой образуют наклонные водосливы с установленными на них водо-воздушными эжекторами и расположенной непосредственно под ними водораспределительной системой, причем входными окнами эжекторов служат отверстия, выполненные в плоскостях водосливов, по контуру внутренних кромок которых смонтированы ветровые перегородки, ограждающие пространство от водосливов до водосборного поддона, часть поверхности которого снаружи от ветровых перегородок полностью закрыта настилом, образующим нижнюю технологическую площадку.
2. Эжекционная градирня по п.1, отличающаяся тем, что каждый эжектор имеет струйно-вихревую форсунку, смонтированную в центре воздуховходного окна, по контуру которого сверху водослива приварено водоотбойное кольцо, а эжекционный канал установлен соосно с форсункой так, что между ним и плоскостью водослива оставлен дренажный зазор высотой 3-5 мм.
3. Эжекционная градирня по п.2, отличающаяся тем, что эжекционный канал имеет диаметр на 50-60 мм больше диаметра водоотбойного кольца и установлен так, что между ними образован кольцевой зазор.
4. Эжекционная градирня по любому из пп.1-3, отличающаяся тем, что высота эжекционного канала, зависящая от диаметра воздуховходного окна и угла раскрытия факела форсунки, установлена таковой, чтобы обеспечить гарантированный гидрозатвор между факелом и стенкой эжекционного канала в зоне шириной 150 мм от верхней кромки канала.
5. Эжекционная градирня по п.1, отличающаяся тем, что водораспределительная система включает в себя стояки и коллекторы в виде замкнутых многогранников, повторяющих форму корпуса, расположенных концентрично относительно его оси.
6. Эжекционная градирня по п.5, отличающаяся тем, что эжекторы расположены рядами симметрично относительно коллекторов, при этом шаг их установки равен диаметру эжекционного канала плюс 50-100 мм, что исключает разрушение факелов диспергированной жидкости при их пересечении на более близком расстоянии между ними.
7. Способ организации процесса тепломассобмена, состоящий в том, что при подаче форсункой охлаждаемой воды в объем градирни, в эжекционном канале происходит подсос необходимого количества атмосферного воздуха, после чего, в активной зоне градирни, в процессе теплоотдачи от нагретой воды к более холодному воздуху и частичного испарения воды, происходит ее охлаждение, а образовавшаяся в результате паровоздушная смесь уходит через выхлопной канал градирни опять в атмосферу, отличающийся тем, что каждая форсунка направленная вверх с уклоном к оси градирни подает охлаждаемую воду в свой индивидуальный эжекционный канал круглого сечения, обеспечивающий гарантированный гидрозатвор, после которого движение потоков диспергированной жидкости из каждого эжектора в режиме интенсивной турбулентности неизбежно приводит их к всестороннему лобовому столкновению в верхней части градирни, в результате которого происходит многократное дробление и витание капель в режиме хаотического движения и потоки как бы зависают в объеме на некоторое время, при этом часть эжектированного воздуха, насыщенного паром, уходит в выхлопной канал градирни, а другая часть, увлекаемая дождем, у поверхности жидкости в водосборном поддоне поворачивает и воздух, распределяясь по объему, также уходит в выхлопной канал, «просеиваясь» между каплями свободно падающего дождя.
Priority Applications (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011114945/06A RU2462675C1 (ru) | 2011-04-15 | 2011-04-15 | Конструкция эжекционной градирни и способ организации процесса тепломассообмена |
PCT/RU2012/000294 WO2012141620A1 (ru) | 2011-04-15 | 2012-04-13 | Эжекционная градирня и способ организации процесса тепломассообмена с ее использованием |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011114945/06A RU2462675C1 (ru) | 2011-04-15 | 2011-04-15 | Конструкция эжекционной градирни и способ организации процесса тепломассообмена |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2462675C1 true RU2462675C1 (ru) | 2012-09-27 |
Family
ID=47009569
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2011114945/06A RU2462675C1 (ru) | 2011-04-15 | 2011-04-15 | Конструкция эжекционной градирни и способ организации процесса тепломассообмена |
Country Status (2)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2462675C1 (ru) |
WO (1) | WO2012141620A1 (ru) |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2650453C1 (ru) * | 2017-05-15 | 2018-04-13 | Николай Васильевич Барсуков | Секционная эжекционная градирня открытого типа |
CN108225043A (zh) * | 2018-02-02 | 2018-06-29 | 山东大学 | 可消纵向旋涡的填料及高位收水冷却塔 |
RU2669430C1 (ru) * | 2017-12-13 | 2018-10-11 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) | Безвентиляторная градирня |
RU2683611C1 (ru) * | 2018-05-10 | 2019-03-29 | Николай Васильевич Барсуков | Автономный модуль эжекционной градирни |
RU2805346C1 (ru) * | 2022-12-14 | 2023-10-16 | Владимир Анатольевич Калатузов | Способ работы градирни испарительного типа и устройство для его осуществления (водораспределение) |
Families Citing this family (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP6145148B2 (ja) * | 2015-10-15 | 2017-06-07 | トータルエアーサービス株式会社 | 冷却塔 |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU435442A1 (ru) * | 1972-07-04 | 1974-07-05 | В. С. Галустов, В. В. Шувалов, Л. А. Степанов, И. В. Белоусов | Градирня |
US4784810A (en) * | 1985-03-16 | 1988-11-15 | Saarbergwerke Aktiengesellschaft | Smoke gas exhaust by way of a cooling tower |
RU2132029C1 (ru) * | 1998-02-27 | 1999-06-20 | Вадим Борисович Иванов | Градирня |
RU2166163C2 (ru) * | 1999-07-09 | 2001-04-27 | Вадим Борисович Иванов | Эжекционная градирня |
RU2187058C1 (ru) * | 2001-01-09 | 2002-08-10 | Свердлин Борис Львович | Эжекционная градирня |
RU33636U1 (ru) * | 2003-02-28 | 2003-10-27 | Александр Васильевич Стародубцев | Градирня |
Family Cites Families (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2168131C1 (ru) * | 1997-06-16 | 2001-05-27 | Изот Исаевич Дымент | Способ охлаждения жидкости в градирне энергетической установки и градирня энергетической установки для осуществления способа |
RU2295099C2 (ru) * | 2004-12-15 | 2007-03-10 | Открытое акционерное общество "КуйбышевАзот" | Градирня |
-
2011
- 2011-04-15 RU RU2011114945/06A patent/RU2462675C1/ru not_active IP Right Cessation
-
2012
- 2012-04-13 WO PCT/RU2012/000294 patent/WO2012141620A1/ru active Application Filing
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU435442A1 (ru) * | 1972-07-04 | 1974-07-05 | В. С. Галустов, В. В. Шувалов, Л. А. Степанов, И. В. Белоусов | Градирня |
US4784810A (en) * | 1985-03-16 | 1988-11-15 | Saarbergwerke Aktiengesellschaft | Smoke gas exhaust by way of a cooling tower |
RU2132029C1 (ru) * | 1998-02-27 | 1999-06-20 | Вадим Борисович Иванов | Градирня |
RU2166163C2 (ru) * | 1999-07-09 | 2001-04-27 | Вадим Борисович Иванов | Эжекционная градирня |
RU2187058C1 (ru) * | 2001-01-09 | 2002-08-10 | Свердлин Борис Львович | Эжекционная градирня |
RU33636U1 (ru) * | 2003-02-28 | 2003-10-27 | Александр Васильевич Стародубцев | Градирня |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2650453C1 (ru) * | 2017-05-15 | 2018-04-13 | Николай Васильевич Барсуков | Секционная эжекционная градирня открытого типа |
RU2669430C1 (ru) * | 2017-12-13 | 2018-10-11 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) | Безвентиляторная градирня |
CN108225043A (zh) * | 2018-02-02 | 2018-06-29 | 山东大学 | 可消纵向旋涡的填料及高位收水冷却塔 |
RU2683611C1 (ru) * | 2018-05-10 | 2019-03-29 | Николай Васильевич Барсуков | Автономный модуль эжекционной градирни |
RU2805346C1 (ru) * | 2022-12-14 | 2023-10-16 | Владимир Анатольевич Калатузов | Способ работы градирни испарительного типа и устройство для его осуществления (водораспределение) |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
WO2012141620A1 (ru) | 2012-10-18 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2462675C1 (ru) | Конструкция эжекционной градирни и способ организации процесса тепломассообмена | |
RU2473855C2 (ru) | Многоконтурная эжекционная градирня | |
RU2306513C1 (ru) | Комбинированная градирня | |
CA2640190C (en) | Arrangement and method for cooling a solution | |
RU140850U1 (ru) | Каркасная двухконтурная эжекционная градирня | |
RU68667U1 (ru) | Эжекционная градирня | |
RU2506512C2 (ru) | Секционная эжекционная градирня | |
RU2674857C1 (ru) | Комбинированная эжекционно-башенная градирня | |
RU218628U1 (ru) | Эжекционная градирня | |
RU2168131C1 (ru) | Способ охлаждения жидкости в градирне энергетической установки и градирня энергетической установки для осуществления способа | |
RU2455602C1 (ru) | Комбинированная градирня | |
RU2166163C2 (ru) | Эжекционная градирня | |
US2887307A (en) | Industrial water cooling tower | |
RU2132029C1 (ru) | Градирня | |
RU2187058C1 (ru) | Эжекционная градирня | |
RU2115081C1 (ru) | Вентиляторная градирня | |
RU2002186C1 (ru) | Эжекционный охладитель | |
RU49207U1 (ru) | Градирня (варианты) | |
RU49206U1 (ru) | Градирня (варианты) | |
RU106737U1 (ru) | Эжекционная градирня | |
CN218296811U (zh) | 一种冷却塔水流噪声消减装置 | |
RU33637U1 (ru) | Градирня (варианты) | |
RU2155307C2 (ru) | Эжекторный охладитель | |
RU2173436C2 (ru) | Эжекционно-вихревая градирня | |
SU1695117A1 (ru) | Эжекционный охладитель |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20180416 |