Камера орошения

 

Изобретение относится к кондиционированию воздуха и позволяет интенсифицировать тепломассообмен. В камере орошения установлены стояки 2 с центробежными форсунками 3, ориентированными попарно навстречу друг другу, стояки установлены в количестве не более четырех с возможностью вращения вокруг вертикальной оеи, а форсунки 3-е возможностью поворота вокруг оси. Форсунка 3 выполнена в виде установленных последовательно сужающегося сопла, корпуса и решеток 6. пе-5Wv' I i I 1 м ^ \^, :гш<: \ \\\^ВоздухЮSМ

союз советских

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (11) (s1)s F 24 F 6/12 г

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ (! (1 г

)о. р ((1

Фс

l Ф Ф !

Ф

° аВ

I !

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4466566/29 (22) 17.06.88 (46) 15.02.92. Бюл. N 6 (71) Казанский научно-исследовательский технологический и проектный институт хи.мико-фотографической промышленности (72) Ю, И. Осипенко, Ю. В. Никирягин, P. Ш, Аюпов, B. М. Лобанов, Л. B. Самарин (53) 697.97(088.8) (56) Кокорин,О. Я. Установки кондиционирования воздуха. Основы проектирования и расчета. M.; Машиностроение, 1978, рис. 18, с. 53.

2 (64) КАМЕРА ОРОШЕНИЯ (57) Изобретение относится к кондиционированию воздуха и позволяет интенсифицировать тепломассообмен. В камере орошения установлены стояки 2 с центробежными форсунками 3, ориентированными попарно навстречу друг другу, стояки установлены в количестве не более четырех с возможностью вращения вокруг вертикальной ови, а форсунки 3 — с возможностью поворота вокруг оси. Форсунка 3 выполнена в виде установленных последовательно сужающегося сопла, корпуса и решеток 6, пе1712742 б рекрывающих выходное сечение корпуса, В сопле установлена диафрагма 8 с центральным отверстием 9 и закручивателем 10 с тангенциальными боковыми и аксиальными отверстиями 11 и 12, причем на корпусе установлен кольцевой шибер 13, перекрывающий боковые проемы 23 корпуса. Вода, подаваемая из поддона насосом, разбрызгивается форсунками 3, создавая за счет их вращения развитую поверхность теплообмена. Воздух после обработки в камере орошения подается в рабочее помещение.

Вода, подаваемая на форсунку 3, проходит

Изобретение относится к кондиционированию воздуха, к устройствам для увлаж.нения воздуха.

Целью изобретения является интенсификация тепломассообмена.

Ка фиг. 1 изображена принципиальная схема камеры орошения; на фиг, 2 — схема центробежной форсунки; на фиг. 3 — разрез

А — А на фиг. 2: на фиг;4 — разрез Б — Б на фиг.2; на фиг. 5 — разрез  — В на фиг, 2.

Камера орошения содержит коллекторы l и стояки 2 с центробежными форсунками

3, ориентированными навстречу друг другу, Стояки 2 установлены попарно друг против друга в количестве не более четырех с возможностью вращения вокруг вертикальной оси, а центробежные форсунки 3— с возможностью поворота вокруг стояков 2, причем центробежная форсунка 3 выполнена в виде установленных последовательно сужающегося сопла 4, корпуса 5 и решеток

6, перекрывающих выходное сечение 7 корпуса 5, при этом в сужающемся сопле 4 установлена диафрагма 8 с центральным отверстием 9 и закручиватель 10 с тангенциальными боковыми и аксиальным отверстиями 11 и 12, причем на корпусе 5 устайовлен кольцевой шибер 13 с возможностью перемещения, а на выходной решетке 6 выполнено центральное отверстие 14 с отношением его диаметра к диаметру-решетки 6, равным 0,1 — 0,25.

Камера орошения имеет поддон 15.

Коллекторы 1 установлены в поддоне

15 с подвижным по оси камеры соединением 16.

Форсунки 3 установлены s средней части стояков 2 на подвижном соединении 17.

Поддон 15 соединен трубопроводом со всасом центробежного насоса 18, а напорный его патрубок — с подвижным соедине нием 16.

10 t5

40 центральное отверстие 9, поступает в закручиватель 10, где приобретает закрутку, подается далее в корпус и попадает на решетку 6, воздух подается через проемы

23. Образующаяся вращающаяся водовоздушная смесь попадает на решетку 6, способствующую турбулизации смеси, и далее— на выходную решетку 6 в объем камеры.

Взаимодействие двух струй из противоположно расположенных форсунок приводит к их интенсивному перемешиванию и интенсивному тепломассообмену. 1 з. и. флы, 5 ил.

На входе камеры орошения установлена секция 19 смешения свежего и рециркуляционного воздуха, а за камерой— воздухонагреватель 20, вентилятор 21, соединенный с помещением 22, В стенке корпуса 5 выполнены проемы

23, а кольцевой шибер 13 установлен на его наружной поверхности, Сужающееся сопло 4 снабжено выходным отверстием 24. Решетка 6 прижата к корпусу 5 накидной гайкой 25, а выходная решетка 6 соединена с накидной гайкой 25 тягами 26, Камера орошения работает следующим образом, Вода требуемой температуры засасывается центробежным насосом 18 из поддона

t5, поступает к стоякам 2 и разбрызгивается центробежными форсунками 3 на мелкие капли, создавая развитую поверхность теплообмена. Воздух засасывается из атмосферы вентилятором 21, проходит через орошаемое пространство прямоугольной камеры, подогревается в поверхностном теплообменнике 20, приобретает требуемые параметры и подается в помещение 22 на технологические нужды, Вода стекает в поддон 15 и по трубопроводу поступает к центробежному насосу 18. Вода также поступает во внутреннюю часть центробежной форсунки 3, проходит через центральное отверстие 9 диафрагмы 8, после чего разделяется на два потока, Один поток по оси сужающегося сопла 4 проходит центральное отверстие 12 закручивателя 10. Другой поток проходит через тангенциальные боковые отверстия 11 закручивателя 10, приобретая закрутку в верхней части сопла 4, При этом поток воды, перемещаясь к выходному отверстию 24, закручивается, Так как момент количества движения, равный произведению m.ч r, остается постоянным, то

1712742 при перемещении по конусу к выходному отверстию 24 с уменьшением радиуса во столько же раз увеличивается тангенциальная скорость закрученного потока. На выходе из отверстия 24 закрученный поток в 5 свою очередь воздействует на центральный осевой поток, смешивается с ним и распыленной струей вытекает иэ отверстия 24.

Диаметр отверстия 24 при расходе воды 1215 м /ч равен 10-12 мм. Поэтому из отвер- .10 з стия вытекает струя воды с грубым распылением капель диаметром 1,2 — 1,5мм, После прохождения через выходное отверстие 24 образуется закрученная струя воды, которая проходит внутрь корпуса 5 и 15 попадает на поверхность решетки 6. При движении воды воздух инжектируется через регулируемые проемы 23. Образовавшаяся вращающаяся водовоздушная смесь попадает на поверхность решетки 6, наличие ко- 20 торой способствует турбулизации смеси и, как следствие, производит дробление капель струи на более мелкие части. Степень дробления капель регулируется количеством поступающего воздуха, поворотом 25 кольцевого шибера 13, перекрывающего сечение проема 23. Вторично раздробленная струя воды перемещается дальше и попадает на поверхность выходной решетки 6.

На поверхности выходной решетки 6 30 происходит дробление капель воды до раз-. мера 0,3-0,4 мм, т, е, на выходную решетку

6 также падает воздушная смесь воды и воздуха, подсасываемого на поверхность выходной решетки 6 через центральное ат- 35 верстие 14, Пройдя выходную решетку 6, водовоздушная смесь имеет мелкую дисперсность капель и поступает в пространство камеры орошения. Навстречу этому потоку из противополож;:сй центробежной 43 форсунки 3 вытекает встречная струя, Взаимодействие двух струй приводит к их интенсивному перемешиванию, турбулизации водовоздушного потока и высокой интенсификации тепло-и массообмена, Таким образом обеспечивается эффективное дробление капель воды при низких энергетических затратах и регулирование длины и ширины факела форсунки 3. За счет изменения длин тяг 26 изменяется расстояние между решетками 6. При уменьшении расстояния факел захватывает только часть поверхности выходной решетки 6 и степень дробления струи уменьшается.

Формула изобретения

1. Камера орошения, содержащая коллекторы и стояки с центробежными форсунками, ориентированными навстречу друг другу, отличающаяся тем, что, с целью интенсификации тепломассообмена, не более четырех стояков установлены попарно друг против друга с возможностью вращения вокруг вертикальной оси, а центробежные форсунки — с возможностью поворота вокруг стояков, причем центробежная форсунка выполнена в виде установленных последовательно сужающегося сопла, корпуса и решеток, перекрывающих выходное сечение корпуса, при этом в сужающемся сопле установлена диафрагма с центральным отверстием и закручиватель с тангенциальными боковыми и аксиальным отверстиями, причем на. корпусе установлен кольцевой шибер с возможностью перемещения, а на выходной решетке выполнено центральное отверстие.

2. Камера по и. 1, отличающаяся . тем, что центральное отверстие выполнено с отношением его диаметра к диаметру решетки, равным 0,1 — 0,25;

17i2742

Составитель Г.Турунов .

Техред М.Моргентал

Корректор И.Муска

Редактор Н.Швыдкая

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Заказ 526 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб„4/5

Камера орошения Камера орошения Камера орошения Камера орошения 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к вентиляции и кондиционированию воздуха и позволяет расширить диапазон регулирования влажности

Изобретение относится к технике вентиляции и кондиционирования воздуха, позволяет повысить точность регулирования и сокращает расход воды

Изобретение относится к технике кондиционирования воздуха I-, позволяет повысить эффективность обработки воздуха

Изобретение относится к технике I кондиционирования воздуха и позволяет предотвратить обмерзание входного се пар атора

Изобретение относится к кондиционированию воздуха и позволяет повысить эффективность политропических процессов обработки воздуха и выравнять температурное поле по высоте камеры

Изобретение относится к технике кондиционирования воздуха и позволяет интенсифицировать процесс тепломассообмена

Изобретение относится к технике кондиционирования воздуха и позволяет интенсифицировать процесс увлажнения

Изобретение относится к технике кондиционирования и позволяет повысить теплотехническую эффективность, компактность и надежность устройства в эксплуатации

Изобретение относится к кондиционированию воздуха, а именно к способу его обработки и устройствам для кондиционирования

Изобретение относится к технике вентиляции и кондиционирования воздуха и может быть использовано для увлажнения и охлаждения воздуха в адиабатических условиях

Изобретение относится к технике кондиционирования воздуха И вентиляции

Изобретение относится к устройству для увлажнения воздуха. Увлажнитель содержит водяное отделение; увлажнительный контур, проходящий через и/или циркулирующий в водяном отделении; всасывающий орган, который имеет регулируемую переменную скорость и определяет вентиляционный контур с выпускным сегментом для ввода потока в помещение, причем всасывающий орган выполнен с возможностью забора воздуха и ввода его в увлажнительный контур выше по потоку относительно водяного отделения; орган для распыления воды и детектор влажности окружающей среды. При этом увлажнительный контур выполнен по отношению к водяному отделению таким, что часть воздуха, отобранного всасывающим органом, встречается с дисперсией водяных капель и транспортирует ее в помещение. Кроме того, ниже по потоку относительно водяного отделения предусмотрены нагревательные средства, интенсивность нагрева которых регулируется, с возможностью подачи в указанный поток требуемой энергии, при этом определение влажности окружающей среды посредством детектора обеспечивает определение величины подачи воздуха и интенсивность нагрева, так что достигается требуемая влажности без изменения температуры. 7 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к технике кондиционирования, в частности тепловлажностной обработки воздуха для обеспечения требуемых параметров воздуха с целью улучшения комфортности жизнедеятельности человека в жилых и производственных помещениях. Способ согласно изобретению включает в себя следующие этапы, на которых: осуществляют диспергирование жидкости закрученным первым потоком воздуха; подают распыленную жидкость на вход смесительной камеры; тангенциально подают в смесительную камеру второй поток воздуха, закручивая его с образованием винтового движения совместно с распыленной жидкостью в корпусе упомянутой камеры; подают поток воздушно-жидкостной смеси в конфузор трубы Вентури; и тангенциально подают в трубу Вентури третий поток воздуха, закручивая его с образованием винтового движения, причем третий поток воздуха подают так, что направление его закручивания противоположно направлению закручивания потока воздушно-жидкостной смеси, а шаги винтового движения упомянутых потоков различны. Также представлено устройство, реализующее описанный способ. Изобретение позволяет обеспечить высокую степень интенсификации процессов тепломассообмена и степени усвоения воды, что приводит к уменьшению габаритов кондиционеров и снижению их материало- и энергоемкости. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.
Наверх