Cтраница 3
Значительное количество теплоты, выделяемой активной областью брызгальных градирен, интенсивность процессов тепло - и массоотдачи в которой определяется соответствующими объемными коэффициентами, необходимо удалять. Эффективность охлаждения воды, таким образом, во многом зависит от возможно более быстрого удаления из активной области градирни воспринятой воздухом теплоты, что, в свою очередь, зависит от аэродинамических характеристик градирни и ее отдельных элементов. [31]
Широкие возможности для разработки различных конструктивных решений брызгальных градирен представляет схема поперечно-противоточного движения вода - воздух. [32]
На основании проведенных лабораторных и натурных исследований брызгальных градирен к настоящему времени выполнено обоснование их новых конструктивных решений и подготовлены материалы к их внедрению. Некоторые из новых конструкций строятся, другие проектируются или находятся в стадии разработки. [33]
В табл. 4.1 приведены данные измерений на брызгальной градирне в сравнении со значениями температур охлажденной воды, полученными по номограмме для капельной градирни. Первые пять измерений выполнены при штиле. Последующие измерения проведены при скорости ветра 2 - 3 м / с. Первые измерения показали, что брызгальная градирня охлаждает воду на 2 С лучше, чем капельная. Последующие замеры, произведенные при скорости ветра порядка 3 м / с, обнаружили повышение температуры охлажденной воды в брызгальной градирне на 1 - 2 С. Тем самым испытаниями подтверждено отрицательное влияние ветра на работу брызгальной градирни. [34]
Следовательно, имеется значительный резерв в улучшении работы брызгальных градирен. Из графика также следует, что коэффициент ху лишь на перв ом метре падения капель изменяется, причем чем меньше капли, тем это изменение больше. [35]
![]() |
Брызгальная вентиляторная градирня.| Основные размеры оросительной поверхности. [36] |
Брызгалъная вентиляторная градирня ( рис. 50) по конструкции подобна брызгальной градирне, но отличается установкой вентиляторов ( в верхней части) и зигзагообразных сепараторов влаги. Воздух входит через жалюзи в нижней части градирни и проходит противотоком через объем, наполненный падающими брызгами воды. Скорость воздуха в горизонтальном сечении градирни не превышает 2 - - 2 5 м / сек. [37]
Равномерность распределения воды и поступающего воздуха в брызгальных бассейнах и брызгальных градирнях зависит от расположения в плане и исправности насадок ( сопел), а в капельных и пленочных градирнях - от исправности и состояния водораспределителя и оросительного устройства в целом. [38]
Сопоставление с градирнями пленочного типа равного расхода и плотности орошения показало недоохлаждение циркуляционной воды брызгальной градирней примерно на 3 С. Сравнение с брыз-гальной градирней № 2 КМЗ имени В. В. Куйбышева показало, что градирня ЕМЗ недоохлаждает воду на 1 2 С. [39]
Особая конструкция у открытых градирен - без башен и без ограждения оросителя, а также у брызгальных градирен, представляющих собой небольшой брызгальный бассейн, закрытый со всех сторон жалюзи. Оба эти типа брызгальных градирен не имеют большого распространения. [40]
Увеличения свободной поверхности охлаждаемой воды достигают разбрызгиванием ее на капли: в брызгальных бассейнах и в брызгальных градирнях при помощи брызг ( сопел), в которые вода поступает по трубам под напором; в капельных градирнях-при помощи оросительного устройства - деревянных реек, в котором вода падает с одного яруса реек на другой, разбиваясь на капли. Для охлаждения незагрязненной воды применяют градирни с пленочным оросителем, на котором капли не образуются, но вместо них на деревянных дощатых плоскостях образуется непрерывно стекающая тонкая водная пленка. [41]
Как следует из таблицы, / 2, снятые по номограмме, соответствуют тем данным, которые были получены в результате испытания брызгальной градирни. Номограмма температур охлажденной воды, представленная на рис. 4.1, получена непосредственно по данным натурных исследований. [42]
![]() |
Значения коэффициентов истечения для различных случаев. [43] |
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. [44]
Требования к элементам конструкции, предназначенным для организации воздушного потока, заключаются в обеспечении наиболее полного использования охлаждающей способности наружного воздуха путем создания заданного скоростного поля в зоне теплообмена брызгальной градирни. Зону теплообмена воздушный поток должен заполнять целиком, полностью исключая образование застойных областей. [45]