Открытая брызгальная градирня - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Почему неправильный номер никогда не бывает занят? Законы Мерфи (еще...)

Открытая брызгальная градирня

Cтраница 1


Открытые брызгальные градирни благодаря своему малому весу и сравнительно небольшим габаритам могут устанавливаться над конденсаторами или на специальных легких помостах, или на крышах производственных зданий.  [1]

Открытые брызгальные градирни по условиям охлаждения водь: очень близки к брызгальным бассейнам. Эффект охлаждения в ни также в значительной степени зависит от силы ветра. К и достоинствам относятся простота конструкции и невысокая строительная стоимость, к недостаткам - низкий охладительный эффект.  [2]

Открытые брызгальные градирни по условиям охлаждения воды очень близки к брызгальным бассейнам. Эффект охлаждения в них также в значительной степени зависит от силы ветра. К их достоинствам относятся простота конструкции и невысокая строительная стоимость, к недостаткам - низкий охладительный эффект.  [3]

Открытые брызгальные градирни монтируют над небольшим бассейном прямоугольной формы. Форсунки устанавливают на высоте до 4 м соплами вниз.  [4]

5 Открытая брызгальная градирня.| Открытая капельная градир. ня. [5]

По сравнению с бассейнами открытые брызгальные градирни требуют меньшей площади и меньшей затраты труб. Однако устройство таких градирен в общей сумме обходится дороже брызгальных бассейнов.  [6]

Для небольших и средних установок при количестве циркулирующей воды ( 1 - 200) м3 / ч применяются открытые брызгальные градирни. Градирня представляет собой небольшой бассейн, огражденный жалюзийными решетками. Интенсивность брызгальных градирен выше, чем брызгальных бассейнов, так как вода, благодаря большой высоте форсунок, дольше находится в контакте с воздухом.  [7]

Для открытых брызгальных градирен рекомендуются сопла ударного типа. Сопла следует устанавливать на высоте 2 - 4 м от горизонта воды в поддоне градирни и направлять выходным сечением вниз.  [8]

На рис. 3.2 приведены значения коэффициента pxv в зависимости от скорости воздушного потока, плотности орошения и усредненной крупности капель. Наиболее сложным для изучения является взаимодействие воздушного потока с капельным. Если капли имеют сравнительно малые скорости вылета и капельный поток равномерно распределен по площади орошения, справедлив график рис. 3.2. Когда плотность капельного потока ниже или выше, чем при эксперименте, наблюдаются большая неравномерность орошения и высокие собственные скорости капель или капельный поток используется в открытом охладителе ( открытые брызгальные градирни, брызгальные бассейны), влияние скорости воздушного потока на коэффициент ( 5 v, а следовательно, и на температуру охлажденной воды снижается. Таким образом, интерполяция тешюфизических параметров, полученных на опытной установке, в другие, отличные от эксперимента условия взаимодействия воды и воздуха, недопустима.  [9]



Страницы:      1