Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Разбрызгивающие устройства

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]


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]

Эффективность работы колонки с насадкой из вертикальных листов связана с величиной активной, т. е. орошаемой, поверхности насадки, зависящей от способа распределения воды. Применяемая в деаэраторах этой конструкции система распределения воды при помощи одной розетки в случае значительных колебаний гидравлической нагрузки не обеспечивает равномерного оро-щення всей насадки. После монтажа или профилактического ремонта колонки с листовой насадкой конструкции ОРГРЭС необходимо тщательно отцентрировать розетку относительно сопла. Плоскости разбрызгивающего устройства, верхней крышки колонки и фланца питательного патрубка должны быть строго параллельны.  [c.98]

При проектировании деаэратора с перегревом воды необходимо правильно выбрать толщину пленок и диаметр струй, а также общую высоту падения воды и длину ее пути в разбрызгивающем устройстве, учитывая высокий коэффициент теплоотдачи от кипящей воды к пару и малый по сравнению с ним коэффициент теплопроводности БОДЫ.  [c.309]

При охлаждении воды в деаэраторе с перегревом воды подлежащая деаэрации вода разбивается на пленки и струи с помощью разбрызгивающего устройства любой конструкции.  [c.309]

Величина с может изменяться в весьма ограниченных пределах, если учесть, что расстояние между смежными рядами разбрызгивающего устройства обычно принимается равным 0,3—0,5 м.  [c.310]

Как видно из схем, основными деталями разбрызгивающего устройства являются или длинные противни, или круглые плоские тарелки с бортами. В днищах противней и тарелок выполняют отверстия, обычно круглого сечения, через которые выливается подлежащая деаэрации вода. В некоторых конструкциях деаэраторов вода переливается также и через борта.  [c.312]

При применении в разбрызгивающем устройстве противней для правильного их взаимного расположения необходимо знать отклонение пленки (в конце падения) от вертикальной линии, проведенной через борт-водослив.  [c.313]

Средняя температура воды в разбрызгивающем устройстве  [c.315]

Средние температуры водяных пленок и струй, поступающих на второй ряд разбрызгивающего устройства,  [c.318]

Расчеты по пп. 28—33 проводятся так же и для противней или тарелок последующих рядов принятой схемы разбрызгивающего устройства.  [c.318]


Для повышения эффективности брызгальных водоохладителей можно создавать развитую водную поверхность за счет получения мелкофракционного капельного потока (разработать конструкции разбрызгивающих устройств и схем их компоновок) использовать в возможно большей.степени охлаждающую способность воздушного потока совершенствовать конструкции  [c.4]

Натурными исследованиями установлено, что с повышением напора воды на разбрызгивающие устройства охлаждающий эффект брызгальной градирни увеличивался до уровня охлаждения пленочной башенной градирни вследствие уменьшения размера капель в факеле разбрызгивания и увеличения активного объема пространства, занятого капельным потоком [24]. Поэтому важным элементом брызгальных градирен являются разбрызгивающие устройства. От площади свободной поверхности, т. е. числа и крупности капель в единице объема, в значительной мере зависит уровень охлаждения циркуляционной воды. При этом необходимо соблюдение условия оптимизации раздробления, заключающегося в создании капельного потока с верхним пределом крупности капель порядка 1—2 мм в диаметре и нижним (по условиям выноса) не менее 0,5 мм в диаметре. Такое соотношение крупности капель выполняется при высоких напорах воды, малых размерах сопл и малых расходах воды через единичный разбрызгиватель.  [c.17]

Для более эффективной эксплуатации систем оборотного водоснабжения и уменьшения капитальных затрат (экономии металла и других стройматериалов, снижения стоимости строительно-монтажных работ) предпочтительно использовать разбрызгивающие устройства возможно большей производительности. Однако по мере увеличения расходов, пропускаемых через единичный разбрызгиватель, увеличивается крупность капель, составляющих капельный поток, а это снижает охлаждающую способность системы, в которой могут быть применены эти разбрызгиватели. Для надежной работы градирен диаметр выходного отверстия разбрызгивателя должен быть не менее 20—25 мм.  [c.17]

Практика использования сравнительно небольших брызгальных бассейнов на действующих ТЭС показала, что эффективность работы охладителей этого типа может быть достаточно высокой. Однако малочисленность брызгальных бассейнов, а следовательно, и ограниченность натурных наблюдений на них, различие тепловых нагрузок и разная производительность, использование в каждой системе своих схем компоновок и конструкций разбрызгивающих устройств не позволяют однозначно решить весь комплекс задач, стоящих на пути широкого практического использования этого охладителя. Прежде всего необходимо определить эффективность брызгальных бассейнов в сравнении с известными типами промышленных охладителей (их место по уровню охлаждения и производительности), каким образом можно повысить их охлаждающую способность и, наконец, как прогнозировать гидроаэродинамические характеристики новых брызгальных бассейнов с учетом их возросшей производительности, конфигурации, климатической зоны, в которой они размещаются, рельефа местности и влияния на окружающую среду.  [c.21]

На практике, как правило, сочетается большое число специфических особенностей брызгальных систем, существенно влияющих на температуру охлажденной воды, как например, различная зависимость эффекта охлаждения от конструкции разбрызгивающего устройства, действующего напора воды, скорости ветра. Большое влияние на уровень охлаждения оказывает конфигурация бассейна, его ширина и протяженность, расположение воздушных коридоров, ориентация по отношению к преобладающим направлениям ветра. Сюда же можно отнести особенности режима работы электростанции, наличие в системе водоснабжения ТЭС или АЭС других типов охладителей, климатические характеристики района.  [c.25]

Высокопроизводительный брызгальный бассейн для тепловых, а особенно для атомных станций может эффективно работать лишь тогда, когда его проект научно обоснован, что требует выполнения комплексных исследований, в состав которых входят натурные наблюдения на действующих брызгальных бассейнах и наблюдения за состоянием пограничного слоя атмосферы. Для получения надежных данных, обосновывающих новые конструктивные решения охладителя, прежде всего необходимы методика экспериментальных исследований и расчетный метод, с помощью которых можно было бы оценить уровень охлаждения различных по производительности, конфигурации, схемам компоновок разбрызгивающих устройств брызгальных бассейнов, прогнозировать их охлаждающую способность и проектировать бассейн с заданными характеристиками.  [c.29]


К вертикали. При начальной скорости капель но направлению ветра Уко = 510 см/с в зависимости от расположения разбрызгивающего устройства и его размеров они пролетают разные расстояния.  [c.32]

На рис. 2.1, а приведены расстояния относа капель в зависимости от их крупности и высоты расположения сопла при направлении вылета, совпадающем с направлением потока воздуха. Из графика следует, что в случае, когда сопло расположено на высоте 1 м от поверхности воды, капли диаметром 1 мм отлетают (при напоре 0,1 МПа) на 5,5 м, а при расположении сопла на высоте 6,6 м при прочих равных условиях — на 14 м. Для крупных капель диапазон изменения горизонтального перемещения меньше. Капля диаметром 5 мм при расположении сопла на высоте 1 м летит на расстояние около 9 м, при высоте 6 м — на 12,5 м. Это объясняется тем, что влияние потока воздуха на мелкие капли гораздо более существенно, чем на крупные, отсюда и значительное влияние уровня расположения разбрызгивающих устройств.  [c.32]

Рис, 2.2. Зависимости температуры капель от их крупности и -высоты разбрызгивания а — направление движения капель совпадает с направлением ветра, Wko = 510 см/с б—направление движения капель противоположно направлению ветра, Ико = —510 см/с 1—4 — высота расположения разбрызгивающего устройства соответственно 6,6 5,0  [c.33]

В связи с этим для научного и технического обоснования проекта брызгального бассейна большой производительности был спроектирован новый опытный брызгальный стенд для исследований группового расположения сопл [5]. В задачи исследований на стенде входило определение расходных характеристик известных разбрызгивающих устройств, выбор наиболее эффективного типа сопла, напора на соплах, схемы их компоновки, определение эффективности охлаждения горячей воды соплами в условиях взаимного влияния факелов разбрызгивания при различных направлениях и скоростях ветра, установление размеров брызгального бассейна при заданной плотности орошения, прогноз температур охлажденной воды. Решение всех этих задач реализуется на стенде благодаря его технологическим и конструктивным возможностям.  [c.42]

Измерение расходов воды, поступающей от насосной станции к разбрызгивающим устройствам, производилось расходомерами. В качестве сужающего устройства применялись сегментные диафрагмы, установленные на напорных водоводах семь диафрагм в каждой секции, по одной на каждом распределительном трубопроводе и одна на магистральном. Перепад давлений на диафрагме фиксировался дифференциальным манометром.  [c.44]

По рекомендации института Атомэнергопроект было испытано сопло Б-300 (диаметр выходного отверстия 300 мм), изготовленное по чертежам АЭП Управлением строительства Запорожской АЭС (рис. 2.17). Эксперименты показали, что факел разбрызгивания этого сопла состоит из крупных капель, отличается значительной пульсацией вплоть до схлопывания факела (рис. 2.18). Очевидно, что напор воды 0,10—0,11 МПа явно недостаточен для стабильной работы разбрызгивающего устройства столь больших размеров.  [c.51]

Автомат предназначен для пoвepxнo тiloй закалки болтов, нагреваемых токами высокой частоты. 1>олты / (рис. 6.24, п) закладываются в диск 2, периодически нo8opaчi(нaющий я nii один шаг, равный углу между двумя смежными отверстиями под болты (позициями). Закалка нагретых индуктором 3 поверхностных слоев болта производится из разбрызгивающего устройства 4.  [c.251]

Подлежащая деаэрации вода проходит последовательно охладитель паро-воздушной смеси, часто называемый конденсатором вы-пара, и подогреватель, затем поступает в корпус деаэратора на его разбрызгивающее устройство, с которого направляется в нижнюю часть корпуса, являющуюся аккумулятором воды, или уравнительной цистерной, откуда отводится-на питание паровых котлов.  [c.296]

Испытания, проводившиеся фирмой Метрополитэн — Виккерс с простейшими деаэраторами с перегревом воды, имеющими разбрызгивающее устройство, показали, что при разности температур = 2,2° С максимальное количество деаэрируемой  [c.308]

Время охлаждения пленки определяется временем падения ее между двумя смежными рядами разбрызгивающего устройства по вертикали , АоТГ  [c.309]

В системах водоснабжения промышленных предприятий и небольших тепловых станций в 1930—1940 гг. сооружались башенные брызгальные градирни. Их строительство было вызвано, как правило, аварийной ситуацией на башенных пленочных или капельно-пленочных градирнях и необходимостью срочного пуска охладителя. Эффективность этого типа градирен была весьма низка. Лабораторные и натурные исследования брызгальных водоохладителей, проведенные в последние годы во ВНИИГ имени Б. Е. Веденеева, Южтехэнерго, ВНИИ ВОДГЕО, ПТП Укрэнергочермет , изучение тепло- и массо-обмена, аэродинамики капельных потоков, новых конструкций разбрызгивающих устройств привели к выводу о возможности существенно повысить их охлаждающую способность.  [c.4]

Брызгальные градирни могут быть выполнены по противоточной (/), поперечно-противоточной (II, III, 1 ) и поперечноточной (V/) схемам движения вода — воздух (рнс. 1.1). Они оборудованы разбрызгивающими устройствами самых различных конструкций, имеют различные схемы выполнения системы водораспределения стояк с радиальной разводкой магистральных трубопроводов, кольцевой коллектор со стояками в каждом секторе. Ярусное расположение разбрызгивающих устройств является отличительной чертой градирен брызгального типа. Эти градирни имеют различные производительности, работают при разных напорах воды, отличаются температурными перепадами и плотностью орошения. Недостаток экспериментального материала по натурным исследованиям брызгальных градирен позволяет сделать лишь некоторые качественные заключения об их работе.  [c.11]

Оценивая опыт применения брызгальных градирен в системах оборотного водоснабжения, можно заключить, что общая компоновка водораспределительного устройства влияет при прочих равных условиях на уровень охлаждения циркуляционной воды основной расход воздуха должен омывать в полной мере область, занимаемую капельным потоком, причем это может достигаться при поперечном, противоточном и иоперечно-про-тивоточном движении вода — воздух из конструкции разбрызгивающих устройств, применяемых в градирнях, лучшей является тангенциальное сопло типа Б-10 ири повышении напора воды на разбрызгивающие устройства до 0,10—0,12 МПа и при плотности орошения порядка 3,0—4,0 мУ(м -ч) уровень охлаждения брызгальных градирен, оборудованных соплами типа Б-10 и рядом других, достигает уровня охлаждения градирен с пленочным оросительным устройством.  [c.13]


Н. Н. Терентьева, которая была получена из анализа работы большого числа брызгальных бассейнов сравнительно малой производительности, оборудованных соплами конструкций Юни-Спрей и Спреко . Используя теоретическую зависимость коэффициентов тепло- и массоотдачи, данные лабораторных исследований по гранулометрическому составу капель и введя допущение его идентичности для различных конструкций разбрызгивающих устройств, Н. Н. Терентьев с помощью уравнения теплового баланса получил в виде номограммы зависимость температуры охлажденной воды от основных гидроаэро-термических характеристик водного и воздушного потоков. При этом не учитывались габариты факела разбрызгивания, производительность и компоновка единичных разбрызгивателей, параметры воздушного потока в области бассейна и на выходе из него, ориентация брызгального бассейна по отношению к направлению ветра.  [c.25]

Наиболее радикальным решением вопроса интенсификации охлаждения в брызгальных бассейнах является максимально возможное сокращение области стабилизированных характеристик, а в лучшем случае — ее исключение. Поэтому разрабатываются конструкции брызгальных бассейнов главным образом на основе высокопроизводительных разбрызгивающих устройств (модулей), плановая компоновка которых представляет собой кольцо, эллипс ( стадионная дорожка ), узкую U-образную петлю и т. п. При этих схемах области стабилизированных аэротермических параметров минимальны, а при значительном расстоянии между разбрызгивателями, в один — два раза превышающем радиус разбрызгивания, эта область отсутствует. Таким образом, на основании проведенных исследований подтверждается снижение эффективности охлаждения в брыз-  [c.28]

Протяженность области а зависит от высоты разбрызгивания, крупности капель, скорости, температуры и влажности набегающего воздушного потока, средней плотности орошения, действующего напора и конструкции разбрызгивающего устройства. Характер формирования области а можно иллюстрировать расчетами траекторий полета отдельных капель, их температурного режима в зависимости от высоты вспрыска и направления движения капель по отношению к воздушному потоку, выполненными по методике [И]. Расчет термодинамических параметров отдельных капель в полете производился решением следующих уравнений  [c.31]

В течение нескольких последних лет во ВНИИГ имени Б. Е. Веденеева на полигоне крупномасштабных исследований в Нарве проводились гидротермические исследования различных типов одииочных разбрызгивающих устройств, используемых в брызгальных бассейнах. Ограниченные размеры экспериментальной установки и относительно небольшие расходы горячей воды не позволяют исследовать взаимодействие факелов разбрызгивания при групповом расположении сопл, а на основании результатов исследований одиночных разбрызгивателей малой производительности весьма сложно выбрать их оптимальную компоновку в брызгальном бассейне.  [c.42]

Опытный брызгальный стенд (рис. 2.7) представляет собой бассейн с железобетонными ложем и бортами высотой I м, разделенный сплошной водонепроницаемой поперечной перегородкой на две равные но площади квадратные секции. Днище каждой секции выполнено с уклоном 0,005 в сторону сброса воды. По разделительной перегородке проложен концевой участок напорного магистрального трубопровода, от которого под прямым углом ответвляются в каждую секцию по семь ниток распределительных трубопроводов. В торцевую часть магистрального трубопровода врезана дренажная труба с задвижкой. Распределительные трубопроводы расположены в центральной части каждой секции стенда с интервалом 2,5 м друг от друга, а две крайние нитки—с интервалом 5 м от центральных ннток. В каждый распределительный трубопровод врезан патрубок диаметром 325 мм, высотой 200 мм, с интервалом I м друг от друга для подключения разбрызгивающих устройств. Вода из каждой секции сливается самотеком по двум трубопроводам диаметром 1020 мм, объединенным в один общий коллектор, снабженный поворотным затвором. Все трубопроводы стенда оборудованы запорной арматурой на магистральном трубопроводе перед стендом установлен новоротный затвор, а на всех нитках распределительных трубопроводов — задвижки, предназначенные для регулировки напора и отключения незадействоваипых в данном опыте раснрсделительпых  [c.42]

Чтобы воздух, нагретый и увлажненный в пределах одной секции, при неблагоприятном направлении ветра вдоль продольной оси стенда не влиял на тепло- и массообмен, протекающий в другой секции, между первыми от перегородки поперечными рядами сопл каждой секции оставлен воздушный коридор шириной 30 м. Для сведения к минимуму выноса капельной влаги за пределы водосборного бассейна предусмотрены защитные зоны от крайних сопл до бортов стенда шириной 15 м. Неиспользуемые в опыте отверстия под сопла перекрываются стальными заглушками. Для монтажа и перемонтажа брызгальных устройств предусмотрено использование автокрана, для въезда которого на стенд сооружен специальный пандус. Расходы воды в секциях регулируются подбором числа разбрызгивающих устройств и их высотным расположением, а также посредством задвижек иа распределительных трубопроводах. Глубина воды в водосборном бассейне при максимальном расходе и установпвнюмся режиме 0,8 м. В каждой секции стенда устанавливаются либо различные типы сопл, либо один тип сопла при различной плановой и высотной компоновке. Разбрызгиватели ввариваются в крышки патрубков, имеющие для этого отверстия диаметром, равным диаметру входного отверстия сопл.  [c.44]

После испытания двух конструкций разбрызгивающих устройств (брыз-гальиых установок) или их компоновок и выбора из них наиболее эффективной по охлаждающей способности сопла (установки) с худшими показателями демонстрируются и заменяются третьей конструкцией или компоновкой, а испытания повторяются. Нспользовапие этого стенда для теплотехнических исследований позволяет сократить сроки их проведения, повысить надежность и обоснованность выбора типа брызгального устройства и компоновочных решений брызгальных систем.  [c.44]


Смотреть страницы где упоминается термин Разбрызгивающие устройства : [c.312]    [c.212]    [c.10]    [c.11]    [c.13]    [c.16]    [c.20]    [c.20]    [c.21]    [c.26]    [c.28]    [c.30]    [c.43]    [c.53]   
Смотреть главы в:

Брызгальные водоохладительные ТЭС и АЭС  -> Разбрызгивающие устройства



ПОИСК





© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте