ПОИСК Статьи Чертежи Таблицы Типы охладителей из "Тепловые электрические станции Тепловая часть " Охлаждающая вода в циркуляционной системе водоснабжения отдает тепло, отнятое от пара в конденсаторах, окружающему воздуху тремя путями, а именно испарением, конвекцией и лучеиспусканием. [c.89] Пример 21. Пусть необходимо охладить воду до температуры, близкой к. f — 25°. Если принять Ь = 0,5°, т. е. допустить действительную температуру охлажденной воды о = 25,5°, то по графику рис. 58 необходимая площадь активной зоны пруда должна быть равна 15 на 1 кет мощности. Если же увеличить S до 5°, то площадь сократится до 4,5 м 1квт. однако это будет достигнуто ценой ухудшения вакуума и соответ--ствующего перерасхода топлива. [c.90] В случае невозможности обеспечения большого зеркала пруда (например, при расположении станции на территории промышленного предприятия) обычные охладители — пруды — могут быть заменены брызгальными бассейнами, т. е. охладителями, в которых испарение воды осуществляется не с малоподвижной поверхности пруда, а многократным уве-гом личением этой поверхности путем раз-брьюгивания охлаждаемой воды на utA-кие капли. [c.90] В брызгальном бассейне вода по сети труб (см. схему фиг. 59) подводится под напором к разбрызгивающим пучкам, снабженным соплами. Вода распыливается веерообразным факелом, подымающимся на высоту в несколько метров над бассейном, и падает в него мелкими каплями. Суммарная поверхность всех (капель во много раз больше поверхности самого бассейна, а поэтому и количество испаряющейся с 1 бассейна воды Во много раз превышает аналогичную величину для прудов. [c.90] Для эффективности работы бассейна необходимо обеспечить подвод достаточного количества воздуха, воспринимающего тепло испарения воды. Для этой цели ряды пучков с соплами располагают коридорами шириной от 6 до 9 ж, а расстояние между пучками принимают равным 2,75—3 м. На каждый пучок приходится эффективная площадь бассейна около 30 м . [c.90] Колич ество воды, охлаждаемое на 1 эффективной площади бассейна, колеблется от 1 до 1,5 в час. Эта величина называется плотностью орошения брызгального бассейна, и каждому значению плотности орошения при заданных температурах воздуха и воды отвечает вполне определенная температура охлаждения воды. [c.90] На фиг. 61 дана гарантийная характеристика для брызгального бассейна с американскими винтовыми соплами (ом. фиг. 60). [c.90] В СССР брызгальным и бассейнами о бо-рудованы мощные электростанции Кузнецкая, Кизеловская, Макеевская и т. н. [c.92] Эти причины,. а также все же довольно значительные размеры бассейнов (для станции 50 тыс. кет требуется площадь бассейна около 10 000 -w ), заставляют часто применять градирни или башенные охладители. [c.92] Градирни работают также по принципу испарительного охлаждения, но в этом случае воздух, поглощающий тепло путем насыщения водяными парами, епрерывно протекает через градирню либо за счет естественной тяги, создаваемой вытяжной башней, либо за счет искусственной тяги, создаваемой вентиляторами. Градирни последнего. типа в СССР не нашли широкого применения, но весьма распространены в США. [c.92] Равмеры градирни большой производительности приведены в табл. 16. [c.93] Вы Ота подачи воды в м. . . . Около 8 м. [c.93] Общий вид современной градирни показан на фиг. 63. [c.93] Действительные характеристики градирен, представленные на фиг. 64, дают зависимость температуры охлажденной воды Кхл О температуры воздуха по мокрому термометру С для различных значений плотности орошения q. [c.93] Значения q принимают для капельных градирен обычно от 2 до 6 м час, в среднем 3 — 3,5 MjHa при Дг = 10 . Для пленочных градирен, имеющих более развитую поверхность охлаждения, плотности орошения принимают в 2—3 раза выше, чем для капельных, т. е. в среднем 8—9 м яас для Д =10°. [c.94] Вернуться к основной статье