[发明专利]水动能无填料冷却塔在审
| 申请号: | 201711422640.1 | 申请日: | 2017-12-25 |
| 公开(公告)号: | CN107990755A | 公开(公告)日: | 2018-05-04 |
| 发明(设计)人: | 陆洪新 | 申请(专利权)人: | 陆洪新 |
| 主分类号: | F28C1/00 | 分类号: | F28C1/00;F28F25/06;F28F25/08 |
| 代理公司: | 北京商专永信知识产权代理事务所(普通合伙)11400 | 代理人: | 高之波,胡建锋 |
| 地址: | 226124 江苏省*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 动能 填料 冷却塔 | ||
技术领域
本项发明涉及冷却塔技术领域,尤其涉及一种水动能无填料冷却塔。
背景技术
近百年来,冷却塔在国内外市场上,广泛应用传统的逆流式填料冷却塔,出现了各种结构形式的填料塔;然而从近几十年的发展来看,凡是逆流式填料冷却塔的冷效率很难保持,而且该类冷却塔运行时填料容易结垢、阻力大、出现结垢后冷效下降明显,耗电,运行维护成本高。
发明内容
本发明的目的是在于提供水动能无填料冷却塔,解决上述现有技术问题中的一个或者多个。
根据本发明的一个方面,提供水动能无填料冷却塔,包括风筒、多维形收水器、塔体、水动能射流装置总承、集风筒、淋水网格板、淋水网格架、防壁流板、进风口、导风板、集水池;其中风筒位于塔顶部;多维形收水器位于塔顶的下方;多维形收水器固定于多维形收水器架上;水动能射流装置总承位于塔体中下部;塔体左右两侧与塔体中段进风口上方前后两侧外表面加设玻璃钢面板包覆,水动能射流装置总承位于塔体中下部,并于集风筒的轴向中心部位相对应;多维形收水器与水动能射流装置总承之间为射流水滴与不饱和空气相结合的顺逆流运行空间;集风筒下方外围设有由淋水网格架支撑的淋水网格板;集水池位于塔底;淋水网格架下方与集水池上方塔的中间垂直位置,面向进风口设有导风板;防壁流板一侧连接于塔体内壁且位于淋水网格架下沿,防壁流板与塔体侧壁呈30-60°角,防壁流板表面均布有多个排水孔。
在一些实施方式中:多维形收水器由多维形片加平直片粘合成六边形蜂窝状结构,除水效率好、强度高、不变形、使用寿命比通用除水器长一倍以上。
在一些实施方式中:多维形收水器与水动能射流装置总承之间为射流水滴与不饱和空气相结合的顺逆流运行空间,保证了细小水滴与不饱和空气的接触空间。
在一些实施方式中:水动能射流装置总承包括配水箱、上轴套、轴顶陶瓷磨擦圈、轴顶压盖、给水定位座、上轴陶瓷磨擦圈、垫圈、下轴陶瓷磨擦圈、下轴套、风叶、蜗壳式射流器组成;配水箱、上轴套、上轴陶瓷磨擦圈、下轴陶瓷磨擦圈、下轴套、风叶、蜗壳式射流器为整体运动体;以给水定位座为轴心,蜗壳式射流器水流喷射为动力,在水流喷射产生反冲力作用下带动水箱、上轴套、上轴陶瓷磨擦圈、下轴陶瓷磨擦圈、下轴套、风叶、蜗壳式射流器同时作旋转轴向运动;上轴套和下轴套分别设于配水箱的上下两端;上陶瓷磨擦圈包括第一内陶瓷摩擦圈和套设于第一内陶瓷摩擦圈的第一外陶瓷摩擦圈,第一内陶瓷摩擦圈和第一外陶瓷摩擦圈之间可以相互转动,第一内陶瓷摩擦圈套设于给水定位座,第一外陶瓷摩擦圈设置于上轴套内壁,轴顶压盖设于给水定位座顶部,轴顶陶瓷摩擦圈设于轴顶压盖且位于第一外陶瓷摩擦圈上侧,垫圈套设于给水定位座顶部且位于第一外陶瓷摩擦圈下侧,第一外陶瓷摩擦圈分别与第一内陶瓷摩擦圈、轴顶陶瓷摩擦圈、垫圈之间均设有空隙;下陶瓷磨擦圈包括第二内陶瓷摩擦圈和套设于第二内陶瓷摩擦圈的第二外陶瓷摩擦圈,第二内陶瓷摩擦圈和第二外陶瓷摩擦圈之间可以相互转动,第二内陶瓷摩擦圈套设于给水定位座,第二外陶瓷摩擦圈设置于下轴套内壁,陶瓷是:一种耐腐蚀、高强度、摩擦系数小,不易磨损,水可作为润滑介质,陶瓷磨擦圈起到轴承不可替代的耐腐蚀、定心、润滑的作用;给水箱上部与上轴套连接,下部与下轴套连接,下部的法兰与风叶连接,配水箱壁粘接若干出水管法兰与蜗壳式射流器进水口法兰连接,构成系统运动整体。
在一些实施方式中:蜗壳式射流器由上蜗壳、下蜗壳、喷嘴、引气嘴、引风口和进水口组成,喷嘴与进水口异位垂直设置,喷嘴为双层结构,内层为喷水嘴,外层为引气嘴,引气嘴下部周壁上开有若干引风口,这种结构能使由进水口进入的水经蜗壳体旋转后进入双层结构的喷嘴,内层的喷水嘴在外层引风口通风的情况下,构成喷出水滴裂解产生均匀细小水滴,水滴与不饱和空气的接触面积增大;在水流喷射力的作用下,同时起到喷射推动水动能射流装置总承配水箱总承作圆周轴向运动;由于水射流产生的负压,辅助抽入外界空气与喷射的水滴溶合冷却;风叶在运动过程中,抽入外界大量不饱和空气进入塔腔,与喷射裂解的水滴充分进行热交换;集风筒起到送风导流作用。
在一些实施方式中:淋水网格板安装在塔内集风筒的底部外围,使塔内喷射下落的水滴在此瞬间流过和进塔的不饱和空气再次冷却落入集水池。
在一些实施方式中:防壁流板从内侧边到外侧边依次均布有多个水槽,每个水槽内均布有多个排水孔,相邻两个水槽之间设有引流槽,排水孔的直径从防壁流板的内侧边到外侧边的方向逐渐变大。
对逆流式填料冷却塔的核心部位进行了改进为水动能射流推进通风冷却方式,弃除了电机、填料,节电环保,应用于中、小型冷却塔。
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