[go: up one dir, main page]

SU1076729A1 - Spray pond - Google Patents

Spray pond Download PDF

Info

Publication number
SU1076729A1
SU1076729A1 SU823464895A SU3464895A SU1076729A1 SU 1076729 A1 SU1076729 A1 SU 1076729A1 SU 823464895 A SU823464895 A SU 823464895A SU 3464895 A SU3464895 A SU 3464895A SU 1076729 A1 SU1076729 A1 SU 1076729A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
water
water supply
distance
height
water distribution
Prior art date
Application number
SU823464895A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Владимир Витальевич Гончаров
Алексей Александрович Меркулов
Рубен Георгиевич Минасян
Леонид Павлович Драч
Анатолий Павлович Васильев
Виктор Евстафьевич Богодист
Original Assignee
Всесоюзный Ордена Трудового Красного Знамени Научно-Исследовательский Институт Гидротехники Им.Б.Е.Веденеева
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 Всесоюзный Ордена Трудового Красного Знамени Научно-Исследовательский Институт Гидротехники Им.Б.Е.Веденеева filed Critical Всесоюзный Ордена Трудового Красного Знамени Научно-Исследовательский Институт Гидротехники Им.Б.Е.Веденеева
Priority to SU823464895A priority Critical patent/SU1076729A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1076729A1 publication Critical patent/SU1076729A1/en

Links

Abstract

БРЫЗГАЛЬНЫЙ БАССЕЙН, , содержащий размещенные над водосборным резервуаром водоподающие трубопроводы с размещенными на них и на рассто нии одно от другого водораспределительными устройствами с разбрызгивающими соплами, отличающийс  тем, что, с целью повышени  эффективности охлаждени , каждое водораспределительное устройство выполнено много русным , причем рассто ние между водораспределительными устройствами и высота размещени  верхнего  руса над водоподающим трубопроводом выбираютс  из неравенства -k где Е - рассто ние между водораспреде-ф лителысыми устройствами; (Л высота.размещени  верхнего  руса над водоподающим трубопроводом .A SWIMMING POOL, containing water supply pipelines located above the catchment reservoir with water distributing devices with spray nozzles placed on them and at one distance from one another, characterized in that, in order to increase cooling efficiency, each water distributor is multi-dimensional, and water distribution devices and the height of the upper hull above the water supply pipeline are selected from the inequality -k where E is the distance between water distribution by light devices; (L is the height of the upper hull above the water supply pipe.

Description

Изобретение относитс  к теплоэнер гетике, а именно к лро№шшенным охла дител м, предназначенным дл  охлажде ни  гор чей циркул ционной воды на атомных и тепловых электростанци х, а также на всех предпри ти х имеющих в своем составе технологические аппараты, выдел ющие в процессе рабо ты тепло и требующие охлаждени . Известен брызгальный бассейн, име ющий в плане форму выт нутого пр моугольника и состо щий из сети распре делит ел ьнь1х трубопроводов с разбр гивающими соплами над водосборным ре зервуаром. Сопла устанавливаютс  выходными oтвepcти  И кверху на высо те 1,5-2,0 м от уровн  воды в бассей не. Длинной стороной такой бассейн располагаетс  по возможности нормаль но к направлению господствующего зетра. Активна  ширина бассейна в направлении господствующего ветра при шмаетс  в пределах 40-50 м, так ка.к в противном доступ свежег воздуха к расположеннь:м с подветренной стороны вод ным факетам затруднен и, следовательно, охладительный эс})фект недостаточно высок 11 . Недостаток такого брызгального бассейна заключаетс  в том,что интенсивное охлаждение воды в нем происходит лишь на первых 10-20 м пути набегающего воздушного потока , а остальна  часть бассейна, наход ща с  под воздействием увлажненного и нагретого воздуха, оказываетс  практически выключенной из работы. Отсюда 1шзка  эффективность охлаждени  воды в брызгальном бассей не в целом. Известен также брызгальный бас- сейн, содержащий размещенные над додосборным резервуаром водоподаю1Щ1е трубопроводы с размещенными на них и на рассто нии одно от другого водораспределительныг-м устройства ГИ с разбрызгивающими соплами С23. Недостатком такого бассейна также  вл етс  невысока  степень 6хла )вдени  воды. Цель изобретени  - повышение эффективности охлаждени . Указанна  цель достигаетс  тем, что в брызгальном бассейне, жащем размещенные над водосборным резервуаром водоподающие трубопрово- ды с размещенныг-м на них и на рассто нии одно от другого водораспределительными устройствами с разбрызгивающими соплами, каждое водораспределительное устройство выполнено много русным, причем рассто ние между водораспределительными устройствами и высота размещени  верх- него  руса над водоподак цим трубопроводом выбирают.с  из неравенства Л где I - рассто ние между водораспределительными устройствами; высота размещени  верхнего  руса над водоподающим трубопроводом . На фиг.1 изображен брызгальный .бассейн, вертикальный разрез; на фиг.2 - фрагмент брызгального бассейна с водораспределительными устройствами различных геометрических форм, вид в плане; на фиг.Зграфик зависимости дальности сноса Мелких капель от высоты подъема разбрызгиваюиргх сопл; на г.4 эпюра набегающего.воздущного потока, и отметки возможного расположени   русов водораспределительно.го устройства . Брызгальнь1й бассейн содержит размещенные над водосборным резервуаром 1 водоподающие трубопроводы 2 с размещенными на них и н рассто нии одно от другого много русными водораспределительными устройствами,рассто ние между которыми.и высота размещени  верхнего  руса йад водоподающим трубопроводом выбираютс  из неравенства -НГ рассто ние между водораспределительныгда устройствами; высота размещени  верхнего  руса над водоподающим.. трубопроводом 2. Кроме того, водораспределительные устройства включают водоподающие сто ки 3, на которых  русами расположены раздающие трубопроводы 4 с paзбpызгивaющи и соплами 5. Брызгальный бассейн работает следующим образом. Гор чую цир1 :ул ционную воду под напором подают через водоподающие трубопроводы 2 в водоподающие сто ки 3 и далее - в раздакнцие трубопроводы 4 каждого  руса водораспределительного устройства с последующим разбрызгиванием посредством сопл 5, Сопла 5 образуют факелы разбрызгивани ,из которых капли под действием силы т жести устремл ютс  вниз, образу  эону ниспадающего капельного потока. Капельньй поток пронизываетс  наружным воздухом, в результате чегб происходит охлаждение капель. Охлажденна  вода собираетс  в водосборном резервуаре 1,откуда подаетс  к потребителю (не показан При эксперименте установлено, что чем больше высота размещени  верхнего  руса над водоподвод щим трубощ )оводом 2, тем больше рассто ние, на которое относитс  влажный воздух ,. щ)и этом рассто ние между водараспределительными устройствами и высота размещени  верхнего  руса над водоподакацим трубопроводом-2 вы бираютс  из неравенства I : Ьп где - рассто ние между водораспре делительными устройствами; 1 9 высота размещени  верхнего  руса над водоподашщим трубопроводом 2 (фиг.З). Такой брызгальный бассейк, выполненный из йеобходнмого по заданному расходу количества отдельно сто щих на гарантированньм рассто нии друг от друга много русных водораспределительных устройств, ка адое из которых при любом направлении ветра в равной мере обдуваетс  наружным воздухом , позвол ет повысить эффективность охла здени  гор чей циркул цион ной воды. ТСроме того, поскольку такой бассейн не зависит от направлени  господствующего ветра, он может иметь любую конфигурацию, наиболее рационально вписываемую в существующий рельеф местности с учетом наход щихс  или запроектированных на ней зданий, сооружений и транспортных коммуникаций , что дает возможность снизить затраты на земл ные работы и вредное воздействие выноса влаги на окружающую среду.The invention relates to heat engineering hetics, in particular, to nonshifted chillers, designed to cool hot circulating water in atomic and thermal power plants, as well as in all enterprises that have technological devices in their composition that produce the work is warm and requiring cooling. The sprinkling basin is known in terms of the shape of an elongated rectangle and consisting of a network of distribution pipelines with distributing nozzles above the catchment reservoir. The nozzles are installed at the exit points And up at a height of 1.5-2.0 m from the water level in the basin. The long side of this pool is located as normal as possible to the direction of the mainstream zetra. The active width of the basin in the direction of the prevailing wind is within 40–50 m, as otherwise fresh air is not accessible to the water supply facilities on the leeward side and, therefore, cooling mass is not sufficiently high. 11. The disadvantage of such a spray basin is that the intensive cooling of water in it occurs only on the first 10–20 m of the incoming air flow, and the rest of the basin, which is under the influence of humidified and heated air, is practically turned off from work. Hence, the cooling efficiency of the water in the splash basin is not overall. Also known is the sprinkling basin containing water supply pipes located above the pre-collection reservoir with water supply devices GI with spray nozzles C23 located on them and at a distance from one another. The disadvantage of such a pool is also a low degree of 6 x water intake. The purpose of the invention is to increase the cooling efficiency. This goal is achieved by the fact that in the sprinkling basin that pushes the water supply pipelines located above the catchment reservoir with water distribution devices with spray nozzles located on them and at a distance from one another, the distance between the water distribution points is devices and the height of the upper river above the water-supplying pipeline are chosen from the inequality L where I is the distance between the water distribution devices twam; the height of the location of the upper river above the water supply pipe. Figure 1 shows the splash pool. Vertical section; figure 2 is a fragment of a spray basin with water distribution devices of various geometric shapes, a view in plan; on fig.Zgrafik dependence of the drift distance Small drops from the height of the rise of spray nozzles; at 4 the diagram of the incoming flow, and the marks of the possible distribution of the Rus distribution system. The spray pool contains 1 water supply pipelines 2 located above the catchment basin with multiple water distribution devices placed one on top of them and one distance from each other, the distance between them and the height of the upper river and the water supply pipeline are selected from the inequality of water distribution between the water distribution points ; the height of the location of the upper river above the water supply pipe 2. In addition, the water distribution devices include water supply stations 3, on which the distributing pipes 4 with spreading pipes and nozzles 5 are located. The spray pool works as follows. Hot circ1: waste water under pressure is fed through water supply pipelines 2 to water supply drains 3 and further into separation pipelines 4 of each rus of the water distribution device with subsequent spraying by means of nozzles 5, Nozzles 5 form spraying torches, from which droplets Tinplates rush down to form an eon of a dropping drip stream. The drip stream is penetrated by outside air, as a result of which the droplets are cooled. The cooled water is collected in the catchment tank 1, from where it is supplied to the consumer (not shown). It was found during the experiment that the greater the height of the upper tusk located above the water supply pipe and the gully 2, the greater the distance to which the moist air belongs. y) and this, the distance between the water distributing devices and the height of the upper hull above the water supply pipeline 2 are selected from the inequality I: where where is the distance between the water distribution devices; 1 9 the height of the location of the upper tusk above the water supply pipe 2 (Fig. 3). Such a splash basin, made of a number of separate multi distribution water distribution devices separate from each other, which are separated from one another by a guaranteed flow rate, and which is blown out of the outside air at any wind direction, increases the cooling efficiency of a hot circulating pool. water. Moreover, since such a pool does not depend on the direction of the prevailing wind, it can be of any configuration that most efficiently fits into the existing terrain, taking into account buildings, structures and transport communications located or projected on it, which makes it possible to reduce the cost of land works and the harmful effects of moisture removal on the environment.

ЦC

ОW 20 30 0 i.fiОW 20 30 0 i.fi

(риг.З(rig. 3

. (риг. . (rig.

Claims (1)

БРЫЗГАЛЬНЫЙ БАССЕЙН, содержащий размещенные над водосборным резервуаром водоподающие трубопроводы с размещенными на них и на расстоянии одно от другого водораспределительными устройствами с разбрызгивающими соплами, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности охлаждения, каждое водораспределительное устройство выполнено многоярусным, причем расстояние между водораспределительными устройствами и высота размещения верхнего яруса над водоподающим трубопроводом выбираются из неравенства »SU „„1076729 где t - расстояние между водораспределительными устройствами;SPRAY POOL containing water supply pipelines located above the catchment tank with water distribution devices located on them and spaced apart from one another, characterized in that, in order to improve cooling efficiency, each water distribution device is multi-tiered, with the distance between the water distribution devices and the height the location of the upper tier above the water supply pipeline is chosen from the inequality »SU„ „1076729 where t is the distance between water distribution devices; h - высота.размещения верхнего яруса над водоподающим трубопроводом.h - height. placement of the upper tier above the water supply pipeline. фиг. 1FIG. 1
SU823464895A 1982-07-06 1982-07-06 Spray pond SU1076729A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU823464895A SU1076729A1 (en) 1982-07-06 1982-07-06 Spray pond

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU823464895A SU1076729A1 (en) 1982-07-06 1982-07-06 Spray pond

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1076729A1 true SU1076729A1 (en) 1984-02-29

Family

ID=21020577

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU823464895A SU1076729A1 (en) 1982-07-06 1982-07-06 Spray pond

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1076729A1 (en)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Берман Л. Д. Испарительное охлаждение циркул ционной воды. М.-Л. , I Госэнергоиздат, 1957, с. 132-147. 2. Берман Л. Д. Испарительное охлаждение циркул ционной воды. М.-Л., Госэнергоиэдат, 1949, с. 181. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3925523A (en) Opposed air path wet-dry cooling tower and method
US3923935A (en) Parallel air path wet-dry water cooling tower
US4007241A (en) Combination humidifying and cooling apparatus and method
US4003970A (en) Combined wet and dry heat transfer system and method for cooling towers
US4094937A (en) Cylindrical multi-fan counterflow cooling tower
CN104864738A (en) Subarea water-distribution water-saving and fog-eliminating counter flow cooling tower
US4579692A (en) Water distribution method and flume for water cooling tower
CA1116072A (en) Supply device for use with evaporative contact bodies
RU2527799C1 (en) Natural draught evaporation cooling tower with external heat exchange
RU2236517C2 (en) Device for circulating water supply systems of electric station with cooling towers
SU1076729A1 (en) Spray pond
US4996791A (en) Method and structure for improved natural lighting for plant growth
RU114766U1 (en) COOLING HOUSE (OPTIONS)
CN204478861U (en) A kind of automatic dust removing open cooling tower
RU2128317C1 (en) Spray cooling pond
CN217458888U (en) Desulfurization wastewater treatment device
AU2017393409B2 (en) Method, device and system for regulating climate
RU2168132C2 (en) Cooling tower
US3189329A (en) Cooling tower air inlet for cold climates
RU2506512C2 (en) Sectional ejection cooling tower
RU2103625C1 (en) Spray-type cooling tower
SU1071915A1 (en) Ventilating water-cooling tower
JPH0512637Y2 (en)
RU2306513C1 (en) Combination cooling tower
CN204705225U (en) Subregion water distribution water saving fog dispersal counterflow cooling tower