[go: up one dir, main page]

SU596811A1 - Method of air cooling - Google Patents

Method of air cooling

Info

Publication number
SU596811A1
SU596811A1 SU762374910A SU2374910A SU596811A1 SU 596811 A1 SU596811 A1 SU 596811A1 SU 762374910 A SU762374910 A SU 762374910A SU 2374910 A SU2374910 A SU 2374910A SU 596811 A1 SU596811 A1 SU 596811A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
air
temperature
cooling
heat carrier
flow
Prior art date
Application number
SU762374910A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Исаак Тевелевич Эльперин
Валентин Леонидович Мельцер
Александр Исаакович Любошиц
Тевель Исаакович Эльперин
Александр Бенцианович Цимерман
Валерий Степанович Майсоценко
Original Assignee
Ордена Трудового Красного Знамени Институт Тепло-И Массообмена Ан Белорусской Сср Им.А.В.Лыкова
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ордена Трудового Красного Знамени Институт Тепло-И Массообмена Ан Белорусской Сср Им.А.В.Лыкова filed Critical Ордена Трудового Красного Знамени Институт Тепло-И Массообмена Ан Белорусской Сср Им.А.В.Лыкова
Priority to SU762374910A priority Critical patent/SU596811A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU596811A1 publication Critical patent/SU596811A1/en

Links

Claims (2)

тактного или иного типа дл  охлахсдени  основного (рабочего) потока воздуха . Теплообменник 10 может иметь как пр моточное, так и ротивоточное движение теплоносителей. Отвод проме жуточного теплоносител  из теплообменника 10 и подача в контактный аппарат 1 осуществл етс  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 орснпаетс  испар ющейс  жидкостью, поступакдцейчерез распределительное устройство (фо сунку) б и перемешиваетс  с противото ным потоком вспомогательного воздуха поступающим по трубопроводу tact or other type for okhlahsdeni the main (working) air flow. The heat exchanger 10 can have both direct and counter flow movement of heat transfer fluids. The intermediate heat carrier is removed from the heat exchanger 10 and supplied to the contact apparatus 1 by a conveyor of a particular design (for example, a scraper with a fine heat carrier, or a pipeline with a pump with a liquid in the heat carrier). Installation works as follows. The intermediate heat carrier supplied to the upper cTynesiib of the contact apparatus 1, with the help of the switchgear 5, is absorbed by the evaporating liquid, coming through the switchgear (outlet) b and mixed with the countercurrent flow of auxiliary air entering through the pipeline 2. В результате самоиспарени  части охлаждающей жидкости происходит охлаждение вспомогательного воздуха и движущего с  ему навстречу промежуточного теп-лоносител , темпера тура которого приближаетс  к температуре мокрого термометра. Поток вспомогательного воздуха пропускаетс  чере.з каплеуловитель 7 и циклон 8 и сбрасываетс  в атмосферу. Охлажденный промежуточный теплоноситель поступает во вторую ступень контактного аппарата I, смешиваетс  с вводимым в эту ступень потоком вспомогательного воздуха. При этом за счет самоиспарени  охлаждающей  дидкости, поступившей У13 верхней ступени или - дополнительно вв денной во вторую ступень, происходит Дсшьнейшее охлаждение промежуточного теплоносител  и вспомогательного воздуха . Процесс охлаждени  продолжаетс  в последующих ступен х контактного аппарата 1. При этом чем больше число ступеней охлаждени , тем больше температура промежуточного теплоносител  приблизитс  к температуре точки росы . Охлажденный промежуточный теплоноситель при помощи питател  9 подводитс  в теплообменник 10, где охлаждает поток основного (рабочего) воздуха. Отработанный промежуточный теплоноситель транспортером подаетс  в контактный аппарат 1 дл  повторного использовани . Эффективность предлагаемого способа определ етс  как понижением температуры Основного (рабочего) воздуха , так и снижением капитальных и эксплуатационных затрат в св зи с отсутствием поверхностных теплообменников . Формула изобретени  Способ охлаждени  воздуха путем распылени  в нем испар ющейс  жидкости , отличающийс  тем, тчо, с целью понижени  температуры воздуха и повышени  эффективности, одновременно с испар ющейс  жидкостью распыл ют неиспар ющийс  теплоноситель , ступенчато охлг1ждаемый вспомогательным потоком воздуха, подаваеьолх с ним в противотоке, и направл ют его затем в зону охлаждени  основного потока воздуха. Источники Информации, прин тые во внимание при экспертизе: Ладыженский P.M. Кондиционирование воздуха, М., Госторгиздат, 1962, с.158-160.2. As a result of the self-evaporation of a part of the coolant, the auxiliary air is cooled and moving towards it an intermediate heating medium, the temperature of which approaches the temperature of the wet thermometer. The auxiliary air flow is passed through the drip chamber 7 and the cyclone 8 and is discharged into the atmosphere. The cooled intermediate coolant enters the second stage of the contact apparatus I and is mixed with the auxiliary air flow introduced into this stage. At the same time, due to the self-evaporation of the cooling liquid, the incoming U13 of the upper stage or - additionally to the second stage - the most recent cooling of the intermediate heat carrier and the auxiliary air occurs. The cooling process continues in the subsequent stages of the contact apparatus 1. In this case, the greater the number of cooling stages, the higher the temperature of the intermediate heat transfer fluid will approach the dew point temperature. The cooled intermediate coolant with the help of the feeder 9 is supplied to the heat exchanger 10, where it cools the flow of the main (working) air. The spent intermediate heat carrier is conveyed to the contact device 1 for reuse. The effectiveness of the proposed method is determined by both lowering the temperature of the Main (working) air and lowering capital and operating costs due to the lack of surface heat exchangers. Claims The method of cooling air by spraying a vaporizing liquid in it, characterized in that, in order to lower the air temperature and increase efficiency, simultaneously with the evaporating liquid a non-evaporating coolant is sprayed, stepwise cooled with an auxiliary air stream, supplying it in countercurrent flow, and then directing it to the cooling zone of the main air flow. Sources of Information taken into account in the examination: P. Ladyzhenskiy. Air conditioning, M., Gostorgizdat, 1962, pp. 158-160.
SU762374910A 1976-06-21 1976-06-21 Method of air cooling SU596811A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU762374910A SU596811A1 (en) 1976-06-21 1976-06-21 Method of air cooling

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU762374910A SU596811A1 (en) 1976-06-21 1976-06-21 Method of air cooling

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU596811A1 true SU596811A1 (en) 1978-03-05

Family

ID=20666523

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU762374910A SU596811A1 (en) 1976-06-21 1976-06-21 Method of air cooling

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU596811A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3839803A (en) Method and apparatus for cooling hot particulate material
GB1455750A (en) Heat generator of the combustion product condensation type and process for heating a heat-carrying fluid
ES463581A1 (en) Heat extraction or reclamation apparatus for refrigerating and air conditioning systems
JPS5533595A (en) Method of heating heat medium in heating system* and boiler
KR19990045736A (en) Component Separation System with Condensation Mechanism
US3833205A (en) Apparatus for eliminating water vapor from processed air
US3785121A (en) Combination gas stripper and cooling tower
DE3069561D1 (en) Close-circuit condensation depurator of gaseous flows containing solvents
SU596811A1 (en) Method of air cooling
KR900014837A (en) Precooled Drying or Similar Cooling Apparatus and Method
JPS60500776A (en) Equipment for drying animal or plant materials
KR950704038A (en) PROCESS AND DEVICE FOR CLEANING THE EXHAUST AIR FROM PLANTS FOR THE HARDENING OF MELTS
US4402332A (en) Apparatus for heat energy recovery from escaping steam
KR790001823B1 (en) Condenstion of zinc vapor
SU1020742A1 (en) Mechanical-draft water-cooling tower
GB941615A (en) A new or improved method of and apparatus for preheating a process liquid as it passes to a temperature processing operation
JPS55100937A (en) Continuous annealing equipment of mother plate for surface treatment
SU642585A1 (en) Method of low-temperature scrubbing of gas from moisture and carbon dioxide
JPS553418A (en) Recovery device for waste heat of coke
GB1396022A (en) Method and apparatus for multistage cooling of liquids
SU830087A1 (en) Method of condensation of moisture in gas flow
JPS55134234A (en) Water cooled type air conditioner
SU826148A1 (en) Unit for cooling air
GB1220886A (en) Evaporative heat exchange apparatus
JPS5918621B2 (en) If you have any questions, please do not hesitate to contact us.