ИННОВАЦИИ БИЗНЕСУ

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Заявку на получение дополнительной информации по этому проекту можно заполнить здесь.

Номер

25-124-01

Наименование проекта

Способ защиты поверхностей охлаждения воздушно-радиаторных градирен

Назначение

Предупреждение отложений на рабочих поверхностях охлаждения воздушно-радиаторных градирен

Рекомендуемая область применения

Предприятия, использующие воздушно-радиаторные градирни

Описание

Результат выполнения технологической разработки.

При работе воздушно-радиаторных градирен с замкнутым циклом системы охлаждения на рабочих поверхностях происходят отложения различных мелкодисперсных частиц, что приводит к нарушению теплообмена и снижению кпд установок, снабженных такими системами в целом.

На кафедре энергетики Кубанского государственного аграрного университета разработан новый способ предупреждения отложений на рабочих поверхностях охлаждения, основанный на преобразовании энергии электромагнитных волн в энергию упругих механических колебаний ультразвукового спектра частот, которые посредством волновода передаются охлаждающим поверхностям трубчатых элементов воздушно-радиаторной градирни и далее - пристенному слою трубок (месту отложений).

Рис.1

Рис.2

На рис.1 изображено устройство для реализации этого способа, на рис.2 - узел крепления излучателя (преобразователя) к охлаждающей поверхности градирни. Охлаждающие поверхности 1 трубчатых элементов воздушно-радиаторной градирни соединены в группы посредством трубных досок 2, к которым через волноводные колебательные системы 3 прикреплен излучатель 4 (магнитострикционный преобразователь) в виде пакета пластин 5 из магнитострикционного материала с обмоткой 6, подключенной к импульсному ультразвуковому генератору 7. Генератор состоит из конденсаторов 8 и 9, тиристора 10, сопротивлений 11,12 и источника 13 переменного тока. К одному генератору могут быть последовательно подключены несколько магнитострикционных преобразователей.

Устройство работает следующим образом.

При включении источника питания на положительной полуволне открывается тиристор (напряжение, при котором он открывается, подбирается сопротивлениями). Время открытия тиристора мало - 3-7 мкс, поэтому через него и далее через магнитострикционный преобразователь пойдет импульс тока величиной примерно 4000 А. По мере заряда конденсаторов их сопротивление увеличивается, а величина тока в импульсе уменьшается. В отрицательный период тиристор и конденсаторы разряжаются через сопротивления. При следующем положительном полупериоде на верхней клемме источника питания процесс повторяется. При прохождении мощного импульсного тока через обмотки магнитострикционного поля излучателя происходит преобразование энергии электромагнитных волн в энергию упругих механических колебаний ультразвукового спектра частот, которые посредством волновода передаются охлаждающим поверхностям трубчатых элементов воздушно-радиаторной градирни и далее - пристенному слою трубок (месту отложений). При частоте возмущающих колебаний в диапазоне 20-60 кГц создаются условия, при которых на охлаждающих поверхностях достигается минимальное отложение солей, окислов железа и т.д.

Применение предлагаемого способа при удалении с охлаждающих поверхностей градирен окислов железа позволяет с высокой эффективностью ликвидировать отложения в течение 20-30 часов.

Преимущества перед известными аналогами

Высокая эффективность ликвидации отложений

Стадия освоения

Внедрено в производство

Результаты испытаний

Способ обеспечивает получение стабильных результатов

Технико-экономический эффект

Годовой экономический эффект - 59 тыс.руб. Повышение производительности труда (сокращение времени ликвидации отложений до 20-30 ч).

Возможность передачи за рубеж

Возможна передача за рубеж

Дата поступления материала

24.05.2001

Инновации и люди

У павильонов Уральской выставки «ИННОВАЦИИ 2010» (г. Екатеринбург, 2010 г.)

Мероприятия на выставке "Инновации и инвестиции - 2008" (Югра, 2008 г.)

Открытие выставки "Малый бизнес. Инновации. Инвестиции" (г. Магнитогорск, 2007 г.)

Демонстрация разработок на выставке "Малый бизнес. Инновации. Инвестиции" (г. Магнитогорск, 2007 г.)