Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Градирни

На рис. 13.2 изображена схема градирни — смесительного теплообменника для охлаждения воды потоком атмосферного воздуха. Такими теплообменниками оборудованы очень многие производства, где требуется сбросить теплоту в окружающую среду.  [c.103]

Рис. 13.2. Схема смесительного теплообменника (градирни) Рис. 13.2. Схема <a href="/info/29254">смесительного теплообменника</a> (градирни)

Охлаждение воды в градирнях происходит не только за счет нагрева воздуха, но и за счет частичного испарения самой воды (около 1 %). Для обеспечения движения воздуха градирни оборудуются либо вентилятором, либо высокой вытяжной башней. Теплый и влажный воздух легче наружного, поэтому создается естественная тяга с подъемным движением воздуха внутри башни.  [c.104]

Зачем разбрызгивается вода в градирнях (рис. 13.2) и каков оптимальный размер капель  [c.110]

Чем мельче размер капель в градирне, тем больше поверхность теплообмена (контакта воды и воздуха). Однако очень мелкие капли уносятся потоком воздуха, поэтому размер капель должен быть таким, чтобы скорость их падения превышала скорость воздуха в градирне.  [c.213]

Почти во всех отраслях техники применяют сооружения и аппараты, основной технологический процесс в которых связан с перемещением жидкости или газа. Примерами такого оборудования могут служить теплообменные установки и аппараты (градирни, скрубберы, калориферы, радиаторы, экономайзеры и рекуператоры), газоочистные аппараты (электрофильтры, тканевые, волокнистые, сетчатые, слоевые и другие фильтры, батарейные и групповые циклоны), котлы, различные химические аппараты (абсорберы, адсорберы, каталитические реакторы, ректификаторы, выпарные аппараты и др.), промышленные печи (доменные, термические и др.), сушильные установки различных типов, атомные реакторы, вентиляционные и аспирационные устройства, системы форсунок.  [c.3]

Оболочки широко используются в различных областях техники. Перекрытия промышленных зданий, выставочных павильонов, спортивных и зрелищных сооружений, градирни тепловых станций, емкости для хранения жидкостей и газов, элементы двигателей, летательных аппаратов и судов (рис. 7.1) — вот далеко не полный перечень возможных применений оболочек, которые, отличаясь  [c.197]

По назначению барометрические конденсаторы вакуумных колонн, бензиновые конденсаторы, скрубберы, градирни и др.  [c.116]

Аэрация может быть осуществлена различными способами подачей воздуха во всасывающий патрубок насоса засасыванием воздуха инжектором или нагнетанием его в воду (через дырчатые трубы или через пористые пластины) с компрессором разбрызгиванием воды в воздухе с помощью разбрызгивающих устройств (например, типа брызгальных бассейнов), пропуском воды через вентиляторные градирни (при производительности более 100. .. 150 м/=>ч).  [c.266]

В случае использования для аэрирования вентиляторной градирни (на установках большой производительности) применяют насадку из керамических колец Рашига — 60 м /ч, из деревянных реек — 40 м /ч.  [c.266]


Весьма широко применяются насадки в разнообразных приборах и устройствах, предназначенных для подъема жидкости (эжектор и инжектор), для разбрызгивания и распыления жидкости (в брызгальных градирнях и бассейнах), а также для различных целей в химической технологии.  [c.204]

В связи с широким использованием теплообменников в различных областях техники возросло число их наименований, определяемых спецификой работы этих устройств. Так, встречаются парогенераторы, экономайзеры, воздушные калориферы, конвекторы, холодильники, конденсаторы, градирни, испарители, скрубберы, охладители выпара и т. д. Но несмотря на различное функциональное назначение этих аппаратов, методика теплового расчета является для них общей.  [c.422]

Более широкое применение для искусственного охлаждения циркуляционной воды находят градирни. Градирня (рис. 35-8) состоит из оросительной части, представляющей собой бассейн, над которым расположена деревянная насадка из брусьев высотой 6—10 м. Теплая вода из конденсаторов циркуляционными насосами подается в расположенный в верхней части насадки лоток, а затем разбивается  [c.459]

Для современных блочных установок мощностью 300 и 500 Мет. применяют градирни соответственно с охлаждающей поверхностью 6000 и 9000 м .  [c.460]

Рис. 35-8. Схематическое изображение градирни Рис. 35-8. <a href="/info/286611">Схематическое изображение</a> градирни
Для устранений неисправностей необходимо уменьшить нагрузку или остановить двигатель и сменить поршневые кольца, увеличить давление воды или уменьшить нагрузку отрегулировать градирню или брызгальный бассейн отрегулировать зажигание прочистить воздухопровод и воздушный фильтр, проверить работу клапанов продувочного насоса, очистить продувочные и выхлопные окна от нагара.  [c.203]

Масло, смазывающее и охлаждающее подшипники п некоторые другие детали, охлаждается в масляных холодильниках циркуляционной водой открытого цикла (рис. 101), подаваемой с градирни. Центробежный циркуляционный насос 5 забирает воду из кармана поддона 7 градирни и направляет ее через фильтры 3 и обратный клапан 4 к масляным холодильникам 2, откуда нагретая вода подается на верх градирни для охлаждения.  [c.231]

Циркуляционный насос 6 подает воду из резервуара градирни наверх, откуда через разбрызгивающие устройства вода поступает на газовые холодильники 8, в которых газ охлаждается после нагнетателя /. В некоторых случаях при работе компрессорной станции с низкими степенями сжатия (1,4-=-1,5) сжатый газ не охлаждают, что еще более упрощает систему охлаждения.  [c.231]

Бесперебойная эксплуатация ГТУ зависит также от грамот ной и четко налаженной эксплуатации вспомогательных объектов циркуляционной насосной, градирни, пылеуловителей, цеха регенерации масел.  [c.245]

Теплообмен между теплоносителями является одним из наиболее важных и часто используемых в технике процессов. Например, получение пара заданных параметров в современном парогенераторе основано на процессе передачи теплоты от одного теплоносителя к другому. В конденсаторах и градирнях тепловых электростанций, воздухоподогревателях доменных печей и многочисленных теплообменных устройствах химической промышленности основным рабочим процессом является процесс теплообмена между теплоносителями. По принципу действия теплообменные аппараты могут быть разделены на рекуперативные, регенеративные и смесительные. Выделяются еще теплообменные устройства, в которых нагрев или охлаждение теплоносителя осуществляется за счет внутренних источников тепла.  [c.441]

В смесительных аппаратах теплопередача осуществляется при непосредственном контакте и смешении горячей и холодной жидкостей. Типичным примером таких теплообменников являются градирни тепловых электрических станций. В градирнях вода охлаждается атмосферным воздухом. Воздух непосредственно соприкасается с водой и пере-  [c.441]


В смесительных аппаратах процесс теплопередачи происходит путем непосредственного соприкосновения и смешения горячего и холодного теплоносителей. В этом случае теплопередача протекает одновременно с материальным обменом. Примером таких теплообменников являются башенные охладители (градирни), скрубберы и др.  [c.228]

Смесительные аппараты. Смесительными называются такие теплообменники, в которых теплопередача между горячей и холодной жидкостями осуществляется путем их непосредственного соприкосновения и перемешивания. Такие аппараты имеют довольно широкое распространение и применяются главным образом для охлаждения и нагревания газов при помощи воды или охлаждения воды при помощи воздуха. В частности, они применяются в газовом производстве, при кондиционировании воздуха, при охлаждении воды в градирнях, при конденсации пара и т. д. Крис. 8-11).  [c.247]

BOM производстве, при кондиционировании воздуха, при охлаждении воды в градирнях, при конденсации пара и т. д. (рис. 8-11).  [c.265]

Вода I категории, используемая как теплоноситель, охлаждающая продукт или сырье через стенку, должна иметь температуру не выше допустимой (для средней полосы европейской зоны обычно не выше 30 °С). Оборотная вода охлаждается для этого на градирнях или других сооружениях. Кроме того, такая вода не должна содержать взвешенных веществ более допустимого количества во избежание осаждения в теплообменных аппаратах и трубопроводах. При необходимости ее осветляют отстаиванием или фильтрованием. Вода I категории должна быть термостабильной, т. е. при многократном нагреве и охлаждении до первоначальной температуры не должна выделять карбонат кальция и другие соли в теплообменных аппаратах, холодильниках и трубопроводах.  [c.10]

Для охлаждающих систем водоснабжения с градирнями достаточно хороших и недорогих ингибиторов еше не разработано. Поэтому в настоящей работе опробованы некоторые методы стабилизационной обработки воды и определены наиболее пригодные из них для различных категорий потребителей.  [c.51]

Градирни. Стеклопластики все более широко используются в деталях вентилятора, выводных трубах, в жалюзи вытяжных отверстий, трубопроводов и т. п.  [c.356]

Для подогрева воды низкотемпературными газами (/<100°С) начинают использовать контактные экономайзеры, представляющие собой обычные смесительные теплообменники типа градирни (см, рис. 13.2). В них происходит нагрев воды за счет теплоты контактирующих с ней газов. Поверхность контакта капель воды с газом большая, и теплообменник получается компактный и дешевый по сравнению с рекуперативным (трубчатым), но вода насыщается вредными веществами, содержащимися в дымовых газах. В ряде случаев это допустимо, например, для воды, идущей в систему химводоподготовки в котельных или на ТЭС. Если загрязнение воды недопустимо, то ставят еще один теплообменник, в котором грязная вода отдает теплоту чистой и возвращается в контактный экономайзер. Змеевики, по которым циркулирует чистая> вода, можно установить и внутри контактного экономайзера вместо насадки.  [c.208]

В процессе испарения парообразование происходит только на свободной поверхности жидкости. Это двусторонний процесс, в котором наряду с уходо.м части молекул из жидкости происходит и частичное возвращение молекул обратно в жидкость, В случае, если процессы ухода п возвращения молекул взаимно компенсируются, то наступает состояние динамического равновесия, пар над поверхностью становится насыщенным. Процесс испарения жидкости происходит при любой температуре, причем температура жидкости уменьшается, так как с ее открытой поверхности уходят молекулы, обладающие наибольшей энергией. Температура жидкости при испарении с открытой поверхности тем ниже, чем интенсивнее 1 спарение. В холодильной технике это свойство воды широко используют в устройствах для охлаждения воды (в градирнях, брызгальных бассейнах и т. д.),  [c.192]

Конструктивные решения. В холодильной технике в основном применяются аппараты рекуперативного типа. Исключение составляют градирни, контакть ые воздухоохладители и испарительные конденсаторы. В зависнмости от )1азначепия и условий работг. аппараты имеют различные ко1 структив1П)1е решения (рис. 19.7).  [c.244]

Все большее применение получают испарительные конденсаторы (рис, 19.7, д), в которых конденсатор и градирня объединены в одни агрегат. Вода испаряется с увлажнеииой поверхности труб коидеисатора за счет коидепси рующегося в змеевике хладагента. Вся теплота, отведенная от хладагента в конденсаторе, воспринимается воздухом Вз.  [c.246]

Вода подается в градирню сверху через систему лотков или дырчатых труб. Она проходит вниз через слои насадки, обтекая куски ее тонким слоем, и поступает в расположенный внизу контактный резервуар объемом, рассчитанным на 30. .. 40-мннутный расход воды.  [c.266]

Они применяются обычно в системах оборотного водоснабжения с градирнями. На фундаменте плит/2устанав-  [c.267]

Системы водяного ох.иаждення делятся па проточные п оборот-ные. Применение оборотных систем позволяет резко снизить расход воды II регулировать ее параметры. Охлаждение воды в оборотных системах осуществляется в бассейнах с брызгалами, в градирнях или теплообменниках типа вода—вода или вода—воздух [27]. Наиболее экономичны системы с теплообменниками, в которых расход воды весьма мал (рис. 12-15). Системы заполняются дистиллированной или специально очищенной водой. Из индукционной установки 5 нагретая вода насосами 1 подается в теплообменник 4, после чего поступает в бак 3, служащий буферным резервуаром. Изменение объема поды при нагреве компенсируется расширительным баком 2.  [c.208]

Имеются также безнасадочные скрубберы, в которых жидкость разбрызгивается с помощью большого количества форсунок. Разновидностью скруббера являются градирни, предназначенные для охлаждения воды воздухом.  [c.242]

Среди систем оборотного водоснабжения различают системы с прудом-охладителем, с брызгальиым бассейном и с градирнями.  [c.458]


Системы водяного охлаждения делятся на открытые и закрытые. Открытые системы бывают испарительные и проточные. При проточной открытой системе охлаждения вода насосадш подается в зарубашечное пространство блока цилиндров, откуда она проходит в полости крышек цилиндров и, нагретая, сливается в канализацию, за борт или в градирню. Вместо нее в систему поступает свежая холодная вода. Градирня представляет собой стационарную испарительную холодильную установку.  [c.188]

Циркуляционное принудительное водяное охлаждение теплосиловых установок компрессорной станции состоит из следующих основных элементов (рис. 81) циркуляционных насосов, градирни, трубчатых охладителей для воды 4 и 5, масла и газа 3, устройств для химической и механической очистки воды, трубоироводовЗи расширителей. Система охлаждения разделена на два цикла — закрытый (ЗЦ) и открытый (ОЦ). Закрытый цикл, заполненный водой, разделен на горячую ветвь с температурой 55—75° С для охлаждения силовых цилиндров газомотокомирессоров и холодную ветвь с температурой 35—45° С для охлаждения цилиндров компрессоров и масляных холодильников. После раздельного охлаждения цилиндров газомотокомпрессора 10 вода горячей  [c.188]

Расход охлаждающей воды через конденсатор турбины блока мощностью 300 МВт составляет 36000 м /ч. На ТЭС применяются прямоточная и оборотная системы водоснабжения. В качестве охлаждающей воды при прямоточной системе в больщинстве случаев используется вода из рек и озер, реже - из морей. Такая же вода применяется для подпитки оборотной системы. Оборотное водоснабжение требует меньщего расхода природной воды, но оно менее благоприятно по условиям коррозии трубок конденсатора турбин вследствие испарения воды (примерно 2 %) в градирнях и брызгальных бассейнах шламо- и солесодержание охлаждающей воды выще, чем при прямоточной системе. По этой же причине увеличивается возможность карбонатного накипеобразования. Оба эти фактора способствуют развитию кислородной коррозии не-только трубок, но и металла водяных камер, так как контактирующая с ними охлаждающая вода полностью насыщена воздухом.  [c.81]

Если вода в производстве только нагревается, но не загрязняется, то отработанная вода только охлаждается на специальных сооружениях (в пруде, брыз-гальном бассейне или градирне) и вновь подается на то же производство.  [c.7]

При применении ингибитора ИКБ-4С в системах оборотного водоснабжения сначала (от одного до трех месяцев) отмечается резкое повышение в воде количества взвешенных веществ. Это явление вызвано моющим действием ингибитора, в результате чего из теплообменной аппаратуры отмываются ранее выпавшие рыхлые отложения и уносятся током воды. Постепенно, в результате продувки и выпадения взвеси в чаше градирни и приямках, вода осветляется и содерн-сание взвешенных веществ соответствует норме.  [c.52]


Смотреть страницы где упоминается термин Градирни : [c.244]    [c.245]    [c.246]    [c.304]    [c.459]    [c.460]    [c.189]    [c.203]    [c.231]   
Смотреть главы в:

Водоснабжение  -> Градирни

Стальные конструкции Издание 3  -> Градирни


Применение композиционных материалов в технике Том 3 (1978) -- [ c.356 ]

Промышленные тепловые электростанции Учебник (1979) -- [ c.164 , c.166 , c.171 ]

Коррозия и защита химической аппаратуры Том 5 (1971) -- [ c.136 ]

Теплообменные аппараты и конденсацонные усиройсва турбоустановок (1959) -- [ c.318 , c.324 ]

Проектирование железобетонных тонкостенных пространственных конструкций (1990) -- [ c.7 , c.15 ]

Тепловые электрические станции (1967) -- [ c.271 , c.281 ]

Техническая энциклопедия том 25 (1934) -- [ c.0 ]



ПОИСК



Автоматическое включение вентилятора градирен

Аэродинамические характеристики брызгальных градирен

Башенные брызгальные градирни и область их применения — Гидроаэротермические исследования охлаждающей способности брызгальных градирен

Бермана Л. Д. и Перцева А. В. номограмма для расчетов градирен

Брызгательные градирни открытые

Введение. Прямоточные газовые охладители прямого контакта. Противоточный газовый охладитель непрямого контакта. Еще одна задача о противоточном газовом охладителе. Применение г-диаграммы к проектированию башенного водоохладителя Упрощенные методы расчета градирен

Вода циркуляционная, охлаждение в градирнях

Водоснабжение замкнутое градирнями

Гидравлическая нагрузка градирен

Гидравлическая нагрузка градирен брызгальных устройств

Голофтеевский пассаж градирня

Градирни башенные брызгальные

Градирни башенные капельные

Градирни башенные капельные вентиляторные

Градирни башенные капельные пленочные

Градирни башенные капельные, основные размеры

Градирни башенные капельные, основные размеры капельные

Градирни башенные пленочные

Градирни башенные плотность дождя

Градирни башенные расчетные номограммы

Градирни вентиляторные

Градирни закрытые

Градирни капельные

Градирни открытого типа

Градирни открытые

Градирни открытые капельные

Градирни открытые кгшельны

Градирни открытые с естественное

Градирни открытые с естественное тягой брызгалы

Градирни пленочные

Градирни принцип работы

Градирни радиаторные (сухие)

Градирни с искусственной вентиляцией

Градирни характеристика

Градирни „сухие

Градирня башенная

КОНСТРУКЦИИ БРЫЗГАЛЬНЫХ ГРАДИРЕН

Конструктивное исполнение брызгальных градирен

Коэффициент испарительного охлаждения воды в градирне

Монтаж оборудования вентиляторных градирен

НАТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ БАШЕННЫХ БРЫЗГАЛЬНЫХ ГРАДИРЕН

Оборотная система водоснабжения с градирнями и брызгальиыми устройствами

Оборудование вентиляторных градирен

Ороситель капельной градирни

Оросительное устройство пленочной градирни

Открытие брызгальные градирн

Открытие капельные градирни

Охладители воды искусственные градирни

Охладители градирни

Охлаждение воды в градирнях

Охлаждение конденсаторов турбин в градирнях

Плотность дождя в градирнях

Плотность орошения градирни

Повышение эффективности охлаждения оборотной воды в вентиляторных многосекционных градирнях

Понятие о работе и расчете градирни и брызгального устройства

Поперечноточные и поперечно-противоточные градирни

Пополнение потерь воды в градирнях и брызгальных бассейнах

Реконструкция системы оборотного водоснабжения компрессорной станции с применением градирни ККТ

Сравнение градирен и брызгальных бассейнов



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте