На главную
ПОМОЩЬ СТУДЕНТАМ!!!
Готовые решения задач по теормеху из методичек Тарга С.М. 1988 и 1989 г. и старых методичек 1978, 1982 и 1983гг.. Решение любых задач по термеху на заказ.
Если Вам нужны решения задач по Физике из методички Чертова А.Г. для заочников или решение задач из задачников Прокофьева, Чертова, Воробьёва и Волькинштейна или любых других решений по физике или гидравлике, воспользуйтесь сайтом fiziks.ru

Статья по теме: Разбрызгивающие устройства

Область знаний: теплообменники, печи, теплоперенос, паровые котлы, нагревание, горение, топлива, теплообмен

Скачать полный текст

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.[12, С.17]

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 1. В некоторых случаях при работе компрессорной станции с низкими степенями сжатия^(1,4ч-1,5) сжатый газ не охлаждают, что еще более упрощает систему охлаждения.[320, С.231]

Однородный капельный поток в условиях градирни пока не представляется возможным создать. Известные разбрызгивающие устройства образуют капельный поток с широким диапазоном крупности капель. В связи с этим задача исследований состояла в выборе такой конструкции разбрызгивателей, которая создавала бы мелкофракционный капельный поток со средней крупностью капель 2,0—3,0 мм в диаметре и удовлетворяла требованиям эксплуатации: разбрызгивающее устройство должно работать при небольших напорах воды, создавать развитый факел разбрызгивания, быть надежным и долговечным, не подвергаться засорению.[12, С.82]

Водораспределительная система включает в себя коллектор, оборудованный восемью стояками, по которым поступает вода в радиальные распределительные трубопроводы; далее она направляется к соплам верхнего и нижнего ярусов. Разбрызгивающие устройства установлены на отметках 1,5 и 4,0 м. Радиальные трубопроводы каждого яруса оборудованы задвижками, что позволяет регулировать расход воды как на ярусы, так и на секторы. Слив воды с кольцевой диаграммы производился через специальные трубы диаметром 219 мм. Вода в градирне разбрызгивалась соплами конструкции ВНИИГ — Укрэнергочермет, основные характеристики которых приведены на рис. 3,12 и 3.13. Напор воды на входе в градирню был равен 0,10 МПа. Потери воды в системе не превысили 0,005 МПа. Усредненный напор воды на сопла нижнего яруса составил 0,08 МПа, верхнего — 0,055 МПа, что обеспечило пропуск суммарного расхода воды на градирню примерно 1400 м3/ч. В каждом секторе было установлено 32 сопла. Для регулирования расхода воздуха и отчасти скоростного поля в зоне теплообмена входные окна оборудованы вертикальными двухъярусными щитами. Периферийная часть шатра выполняет роль противо-обледенительного тамбура. Сопла крайнего ряда, у воздухо-[12, С.107]

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.[12, С.17]

Натурным исследованиям предшествовало тщательное обследование всех элементов градирни для установления их соответствия проекту. Было отмечено, что диафрагма разделяющая верхний и нижний ярусы водораспределительной системы, имеет большое число щелей, исключающих полное разделение воздушного и водного потоков, не все металлоконструкции окрашены, не приведена в порядок территория вокруг градирни. Отмечалось также, что башня, шатер, водораспределительная система, разбрызгивающие устройства, воздухонаправляющие щиты и перегородки выполнены по проекту и с хорошим качеством исполнения.[12, С.108]

По противоточной схеме движения вода — воздух были спроектированы и построены градирни площадью орошения 320 м2 в системе водоснабжения сланцеперерабатывающего комбината г. Сланцы и градирня Петрозаводской ТЭЦ площадью орошения 1600 м2. Проект этой градирни выполнен СЗО ВНИПИэнергопром совместно с ВНИИГ имени Б. Е. Веденеева. Производительность градирни 16000м3/ч (см. рис. 3.20). Водораспределительная система состоит из двух ярусов, располагающихся выше верхней отметки воздуховходных окон. Применены разбрызгивающие устройства конструкции ВНИИГ — Укрэнергочермет с диаметром выходного отверстия 25 мм. Они размещены по площади орошения дифференцированно: 80% общего числа сопл располагается в периферийном кольце, 20%—в центральной части градирни. Такая компоновка разбрызгивающих устройств обеспечивает повышенную плотность орошения в области больших скоростей воздушного потока, что, как показывают опытные данные и расчеты, улучшает охлаждающую способность градирни на 1,0—1,5° С по сравнению с равномерной схемой размещения сопл при равной площади орошения.[12, С.95]

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 поперечно-про-тивоточном движении вода — воздух; из конструкции разбрызгивающих устройств, применяемых в градирнях, лучшей является тангенциальное сопло типа Б-10; при повышении напора воды на разбрызгивающие устройства до 0,10—0,12 МПа и при плотности орошения порядка 3,0—4,0 м3/(м2-ч) уровень охлаждения брызгальных градирен, оборудованных соплами типа Б-10 и рядом других, дости-гает уровня охлаждения градирен с пленочным оросительным устройством.[12, С.13]

Испытаниям были подвергнуты пять водоулавливающих устройств при различной компоновке элементов конструкций (табл. 5.1). На рис. 1 табл. 5.1 схематически изображена конструкция водоуловителя, выполненного из деревянных досок. Длина каждой доски 100 см, толщина 1 см. Один край доски срезан под углом 45°; доски расположены в два ряда; расстояние между досками 50 мм; сдвиг верхнего ряда по отношению к нижнему 25 мм. Эта конструкция была исследована более подробно, чем остальные. Были проведены испытания по определению абсолютного выноса встречным воздушным потоком. В табл. 5.2 приведены данные, характеризующие вынос воды из опытной установки в зависимости от скорости воздушного потока. Разбрызгивающие устройства были сориентированы[12, С.131]

С. Выбор насадки. Насадка применяется для задержки стекающей поды для обеспечения больших поверхностей контакта между подои и воздухом. Этого можно достигнуть двумя принципиальными способами: при стекании воды через решетку горизонтальных разбрызгивателей или при образовании на поверхности материала насадки топкой пленки. В принципе наличие насадки не является существенным, поскольку вода может поступать в виде свободно падающих струй, через которые проходит воздух. В [3| обсуждаются некоторые экспериментальные результаты, посвященные этому вопросу. Однако но всех существующих типах градирен используются какие-либо насадки для регулирования течения воды, вероятно, потому, что трудно установить стабильно работающие разбрызгиватели. Тем пе менее разбрызгивающие устройства, расположенные выше или ниже насадки, могут внести значительный вклад в общую поверхность контакта воды и воздуха, а также в теплопередачу.[453, С.126]

ния или одноярусную; разбрызгивающие устройства могут располагаться вблизи водной поверхности водосборного бассейна или в непосредственной близости от верхней отметки тамбура.[12, С.97]

... отрезано, скачайте архив с полным текстом ! Полный текст статьи здесь

Задачи по теоретической механике из сборника курсовых работ под редакцией А.А. Яблонского, Тарга, Кепе, Диевского, Мещерского и любого другого на заказ. Быстро, качественно, все виды оплат, СМС-оплата.
Вы так же можете заказать решение задач и по другим предметам: химия, высшая математика, строймех, сопромат, электротехника, метрология, ДМ, ТММ и другие.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Перейти к перечню использованной литературы

На главную