ES2232065T3 - Enfriador evaporativo para turbina de gas. - Google Patents
Enfriador evaporativo para turbina de gas.Info
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Abstract
Un generador evaporativo, que comprende: un bastidor (52, 52'') que define una pluralidad de columnas sustancialmente verticales (54), alineadas según una relación general lado a lado, y una pluralidad de niveles sustancialmente horizontales separados verticalmente (58, 60, 62, 64, 66, 68 y 70); una pluralidad de bandejas (72A, 72B), incluyendo cada bandeja un eje longitudinal, incluyendo las bandejas unas paredes inferiores (112, 112'') y unas paredes laterales (114, 114'') que se proyectan hacia fuera desde las paredes inferiores y se extienden a lo largo del eje longitudinal de cada bandeja, incluyendo las bandejas además unas paredes distales (116, 116'') que se proyectan hacia fuera desde las paredes inferiores y se extienden entre las paredes laterales, incluyendo adicionalmente cada bandeja unos miembros retenedores (128, 128'') de los medios enfriadores separados que se extienden genéricamente paralelos al eje longitudinal entre las paredes laterales; estando colocadas las bandejas enlas columnas con las bandejas de niveles comunes dispuestas en una relación lado a lado; unos volúmenes de medios enfriadores (104) soportados por las bandejas y colocados entre los miembros retenedores de los medios enfriadores; y unas abrazaderas alargadas (178) para inhibir la fuga de agua entre las paredes distales de las bandejas de niveles comunes, estando montadas las abrazaderas sobre paredes distales adyacentes de las bandejas dispuestas en la relación lado a lado.
Description
Enfriador evaporativo para turbina de gas.
La presente invención se refiere, en general, a
refrigeradores evaporativos. Más particularmente, la presente
invención se refiere a enfriadores evaporativos para su uso en
sistemas de toma de aire de turbinas de gas, y a procedimientos para
ensamblar los enfriadores evaporativos.
Un motor turbina de gas trabaja más eficazmente
cuando la temperatura del aire de toma introducido en la turbina de
gas disminuye. La eficiencia de la turbina es función de la
temperatura del aire de toma, dado que las turbinas son máquinas de
volumen constante. La densidad del aire de toma se incrementa a
medida que la temperatura del aire de toma disminuye.
Consecuentemente, al disminuir la temperatura del aire de toma, el
caudal de la masa hacia la turbina se incrementa, lo que incrementa
la eficacia de la turbina.
El enfriamiento evaporativo es una forma
económica de reducir la temperatura del aire de toma introducido en
la turbina. Un enfriador evaporativo incluye normalmente una
pluralidad de volúmenes apilados verticalmente de un medio de
enfriamiento. Un colector de distribución dispersa el agua sobre las
partes superiores de los volúmenes del medio enfriador. El agua es
extraída desde un sumidero, distribuida sobre los volúmenes del
medio mediante el colector de distribución, siendo posteriormente
reciclada de nuevo al sumidero. El aire de toma para la turbina de
gas fluye a través de los volúmenes del medio enfriador. A medida
que el agua cae o fluye a través de los volúmenes del medio
enfriador, el aire que pasa a través del medio evapora parte del
agua. El proceso de evaporación retira parte de la energía del aire,
reduciendo de dicha forma la temperatura del mismo.
La presente invención se refiere a un enfriador
evaporativo y a un medio para ensamblarlo según las reivindicaciones
1 y 14, respectivamente. Una de las paredes distales de la primera
bandeja es genéricamente paralela al eje longitudinal de cada
bandeja. El procedimiento incluye además la etapa de asegurar las
bandejas primera y segunda al bastidor en una relación extremo con
extremo, de forma que el eje longitudinal de la primera bandeja se
alinea con el eje longitudinal de la segunda bandeja, y una de las
paredes distales de la primera bandeja está colocada próxima a una
de las paredes distales de la segunda bandeja. Finalmente, el
procedimiento incluye la etapa de colocar una abrazadera alargada
sobre el espacio libre definido entre las paredes distales
adyacentes de las bandejas primera y segunda.
Una variedad de ventajas de la invención se
establecerán en parte en la descripción que sigue y en parte
resultarán patentes de la descripción, o podrán aprenderse poniendo
en práctica la misma. Se debe sobrentender que tanto la descripción
general anterior como la descripción detallada siguiente son
ejemplares y explicatorias solamente, y no restringen la invención
en la forma reivindicada.
Los dibujos adjuntos, que están incorporados y
constituyen parte de la presente memoria, ilustran varios aspectos
de la invención y conjuntamente con la descripción, sirven para
explicar los principios de la misma. Una breve descripción de los
dibujos es como sigue:
La figura 1A es una vista de extremo esquemática
de una forma de realización de un enfriador evaporativo para un
sistema de toma de aire para la turbina.
La figura 1B es una vista desde el lado izquierdo
esquemática del enfriador evaporativo de la figura 1A.
La figura 2 es una vista en respectiva de un
enfriador evaporativo construido según los principios de la presente
invención.
La figura 3 es una vista en respectiva de un
bastidor que forma una sola columna o tramo del enfriador
evaporativo de la figura 2.
La figura 4 es una vista en perspectiva del
bastidor de la figura 3 con las bandejas y rejillas montadas sobre
el mismo.
La figura 5 es una vista de extremo esquemática
del enfriador evaporativo de la figura 2, con volúmenes del medio
enfriador y eliminadores de niebla mostrados esquemáticamente
montados en el enfriador evaporativo.
La figura 6 es una vista en perspectiva de una
bandeja del enfriador evaporativo construida según los principios de
la presente invención.
La figura 7 es una vista en planta desde arriba
de la bandeja de la figura 6.
La figura 8 es una vista desde un lado frontal de
la bandeja de la figura 7.
La figura 9 es una vista de extremo desde la
derecha de la bandeja de la figura 7.
La figura 10 es una vista en planta desde arriba
de dos de las bandejas de la figura 6 interconectadas mediante una
abrazadera.
La figura 11 es una vista en sección transversal
tomada a lo largo de la línea de sección 11-11 de la
figura 10.
La figura 12 es una vista en perspectiva de una
bandeja alternativa construida según los principios de la presente
invención.
La figura 13 es una vista en planta desde arriba
de la bandeja de la figura 12.
La figura 14 es una vista desde un lado frontal
de la bandeja de la figura 13.
La figura 15 es una vista desde el extremo
derecho de la bandeja de la figura 13.
La figura 16 es una vista en planta desde arriba
de dos de las bandejas de la figura 12 con una abrazadera montada
entre las bandejas.
Y la figura 17 es una vista en sección
transversal tomada a lo largo de la línea de sección
17-17 de la figura 16.
Haciendo referencia ahora en detalle a los
aspectos ejemplares de la presente invención que están ilustrados en
los dibujos adjuntos. Siempre que sea posible, los mismos números de
referencia serán usados en los dibujos para hacer referencia a las
mismas o iguales piezas.
En la forma descrita en los antecedentes de la
invención, el enfriamiento evaporativo es una manera económica de
reducir la temperatura del aire de toma introducido dentro de una
turbina de gas. Si el agua procedente del enfriador evaporativo no
alcanza la turbina de gas, la turbina de gas podrá ser dañada.
Los enfriadores evaporativos convencionales
incluyen comúnmente múltiples niveles en de bandejas para soportar
volúmenes del medio enfriador evaporativo. Las bandejas de cada
nivel están dispuestas en una relación extremo con extremo entre sí.
Unos espacios libres están formados entre los extremos las bandejas.
Si los espacios libres no están sellados, el agua podrá fugarse
entre las bandejas corriente abajo hacia la turbina de gas. Para
evitar fugas, la técnica anterior enseña soldar los extremos de las
bandejas entre sí. Dicho proceso de soldadura es normalmente una
tarea que consumen mucho tiempo. Esto es particularmente verdadero
si no se puede conseguir una alineación precisa entre bandejas
adyacentes.
Para superar el problema identificado
anteriormente, un aspecto de la presente invención se refiere al uso
de abrazaderas para evitar que el agua se fugue entre bandejas
adyacentes. En determinadas formas de realización, las abrazadera se
podrán ser piezas separadas de las bandejas. En otras formas de
realización las abrazaderas podrán estar formadas integralmente con
al menos una de las bandejas adyacentes.
El uso de abrazaderas suministra numerosas
ventajas respecto a la soldadura convencional. Por ejemplo, las
abrazaderas podrán ser montadas entre dos bandejas adyacentes en una
fracción de tiempo que lleva el solar dos bandejas entre sí. Además,
las abrazaderas podrán ser usadas para evitar fugas entre las
bandejas, incluso si no se consigue una alineación precisa entre las
mismas. Además, el uso de abrazaderas suministrar una gran
flexibilidad en los tipos de materiales que se pueden usar para
fabricar las bandejas. Por ejemplo, al eliminar la necesidad de
soldar los extremos de las bandejas, las bandejas podrán ser
fabricadas de un material metálico o de un material alternativo como
por ejemplo plástico. El uso de material plástico es ventajoso
respecto del metal dado que el plástico es más ligero y más barato
que el metal. Las abrazaderas podrán estar también fabricadas de
cualquier número de tipos diferentes de materiales, como por ejemplo
metal o plástico. Los siguientes párrafos describen un enfriador
evaporativo particular que incluye características que son ejemplos
del aspecto inventivo general descrito anteriormente.
Las figuras 1A y 1B ilustran esquemáticamente una
forma de realización de un enfriador evaporativo 20 construido según
los principios de la presente invención. El enfriador evaporativo 20
está adaptado para enfriar el aire de toma que es introducido dentro
de la turbina de gas 22. En la forma mostrada en la figura 1A, aire
caliente 24 fluye dentro del lado izquierdo del enfriador 20,
mientras que aire enfriado 26 sale por el lado derecho del enfriador
20. El aire enfriado 26 fluye a través del sistema de toma de aire
de la turbina hacia la turbina 22.
En la forma mostrada en las figuras 1A y 1B, el
enfriador evaporativo 20 incluye una pluralidad de volúmenes
apilados verticalmente de medio enfriador 28. Los volúmenes de medio
enfriador 28 están soportados sobre las bandejas 30, 31. Las
bandejas 30 son bandejas de recolección y funcionan para recolectar
agua que drena hacia abajo a través de los volúmenes del medio
enfriador 28. Las bandejas 31 son bandejas de flujo pasante que
soportan volúmenes de medio enfriador 28, pero tienen unas aberturas
para permitir que el agua pase a través de las bandejas 31. Las
bandejas 30, 31 están preferentemente conectadas a un bastidor
rígido (no mostrado en las figuras 1A y 1B) que sujeta las bandejas
30, 31 y los volúmenes de medio enfriador 28 en una alineación
verticalmente apilada.
Los volúmenes del medio enfriador 28 podrán ser
de cualquier tipo de material usado convencionalmente en enfriadores
evaporativos. Por ejemplo, el medio enfriador podrá comprender un
producto basado en celulosa en forma de panal con resina para
potenciar su rigidez.
El enfriador evaporativo 20 incluye también un
sumidero o depósito 32 para retener un volumen de agua 34. El
depósito 32 preferentemente tiene un volumen que es al menos el 10%
del volumen total ocupado por los volúmenes del medio enfriador 28.
En uso del enfriador evaporativo 20, el agua 34 procedente del
depósito 32 se hace circular a través de los volúmenes del medio
enfriador 28. A medida que el aire cálido 24 fluye a través de los
volúmenes del medio enfriador 28, el aire evapora parte del agua que
está siendo circulada a través del medio enfriador 28. El proceso de
evaporación extrae energía del aire, reduciendo de dicha forma su
temperatura.
Para circular el agua 34 a través de los
volúmenes del medio enfriador 28, el agua 34 es bombeada hacia
arriba desde el depósito 32 a través de una línea 36 de flujo del
colector.
La línea 36 de flujo del colector conduce el agua
34 hacia una pluralidad de colectores 38. Los colectores 38 incluyen
una pluralidad de orificios de pulverización encarados hacia arriba
para pulverizar el agua 34 en una dirección ascendente. Como mejor
se muestran la figura 1A, el agua 34 es pulverizada desde los
colectores 38 en una dirección ascendente contra las placas de
dispersión curvadas 40. Tras ser dispersada por las placas de
dispersión 40, el agua 34 fluye hacia abajo a través de los
volúmenes del medio enfriador 28 por medio de la gravedad y es
recogida en las bandejas de recolección 30 desde las bandejas de
recolección 30, el agua 34 fluye hacia abajo por gravedad a través
de una línea de retorno 42 que conduce el agua 34 de nuevo al
depósito 32. Mientras que se muestra esquemáticamente una sola línea
de retorno 42, podrá apreciarse que se podrán utilizar también
múltiples líneas de retorno. Por ejemplo, unas líneas de retorno
separadas podrán usarse para cada columna o tramo del enfriador
evaporativo 20.
La figura 2 ilustra un enfriador evaporativo 50
que es una forma de realización de la presente invención. El
enfriador evaporativo 50 incluye un bastidor 52 que define una
pluralidad de tramos 54 sustancialmente verticales alineados en una
relación genérica lado a lado. El bastidor 52 define también una
pluralidad de niveles sustancialmente horizontales separados
verticalmente. Por ejemplo en la forma mostrada en la figura 2 el
enfriador evaporativo 50 tiene siete niveles que han sido asignados,
desde la parte inferior a la superior, por los números de referencia
58, 60, 62, 64, 66, 68 y 70. Aunque la figura 2 muestra que el
enfriador evaporativo 50 incluye cuatro tramos 54 y siete niveles
separados, podrá apreciarse que la presente invención no está
limitada a dicha configuración y que cualquier número de tramos o
niveles podrá utilizarse.
El enfriador evaporativo 50 incluye una
pluralidad de bandejas modulares separadas que están fijadas al
bastidor 52 a diversos niveles 58-70. Por ejemplo,
el enfriador evaporativo 50 incluye unas bandejas de recolección 72A
montadas a nivel de 62 y 66, unas bandejas 72B de flujo pasante
montadas en los niveles 60, 64 y 68, y unas bandejas superiores 72C
(mostradas en la figura 4) montadas en el nivel 70, y bandejas
inferiores 72D montadas en el nivel 58. Las bandejas de recolección
72A, las bandejas 72B de flujo pasante y las bandejas inferiores 72C
están adaptadas para soportar volúmenes de medio enfriador
evaporativo. Por claridad, los volúmenes del medio enfriador no se
muestran en la figura 2. Las bandejas de recolección 72A están
adaptadas para recolectar agua que se hace circular a través de los
volúmenes del medio enfriador y están adaptadas también para
dispersar agua sobre las partes superiores de los volúmenes del
medio enfriador. Las bandejas 72B de flujo pasante incluyen unas
aberturas para permitir que el agua pase a través de los niveles 60,
64 y 68. De forma similar a las bandejas de recolección 72A, las
bandejas inferiores 72B están adaptadas para recolectar agua que se
hace circular a través de los volúmenes del medio enfriador. Las
bandejas superiores 72C funcionan exclusivamente para dispersar agua
sobre las partes superiores de los volúmenes del medio
enfriador.
Con referencia de nuevo la figura 2, el enfriador
evaporativo 50 incluye unas líneas 74 de flujo del colector que
conducen agua desde un sumidero 76 hacia los niveles 62, 66 y 70 del
enfriador evaporativo 50. El enfriador evaporativo 50 incluye
también unas líneas de retorno 78 para retornar agua de los
volúmenes del medio enfriador de nuevo hacia el sumidero 76. En la
forma mostrada en la figura 2, una línea de retorno separada 78 está
localizada en cada tramo 54 del enfriador evaporativo 50. Las líneas
de retorno 78 drenan el agua que está recolectada en las bandejas de
recolección e inferior 72A, 72D y retornan el agua recolectada de
nuevo al sumidero 76.
El enfriador evaporativo 50 incluye unas rejillas
80 colocadas en los niveles 58, 62 y 66. La rejillas permiten a un
operador del enfriador evaporativo 50 acceder a los diversos niveles
y tramos del enfriador. Unas escaleras 82 se extienden entre la
rejillas 80.
La figura 3 ilustra un bastidor 52' que se
corresponde con un solo tramo 54 del bastidor 52. El bastidor 52' es
genéricamente rectangular e incluye cuatro soportes de esquina 84,
86, 88 y 90 sustancialmente verticales. Un primer soporte intermedio
92 sustancialmente vertical está colocado entre los soportes de
esquina 84 y 90, mientras que un segundo soporte intermedio 94
sustancialmente vertical está colocado entre los soportes de esquina
86 y 88. Unos soportes 96 de bandeja genéricamente rectangulares
están colocados en los niveles 58, 60, 62, 64, 66, 68 y 70 del
bastidor 52' con, por ejemplo, los soportes de bandeja 96 montados
entre los soportes intermedios primero y segundo 92 y 94, y los
soportes de esquina 84 y 86. Los soportes de bandeja 96 incluye en
miembros laterales 98 que se extienden a lo largo de los soportes 96
y unos miembros distales 100 que se extienden a lo largo de las
anchuras de los soportes 96. En los niveles 58, 62 y 66, los
miembros distales 100 también incluyen unas bridas inferiores 102
proyectadas hacia dentro. También en los niveles 58, 62 y 66, el
bastidor 52' incluye unos soportes del tramo 104 genéricamente
rectangulares para fijar los tramos 80 al bastidor 52'. En los
niveles 58, 60, 62, 64, 66 y 68 una capa genéricamente con forma de
U de un compuesto para calafateo 93 u otro material sellante
resiliente está colocada a lo largo de las superficies exteriores
del miembro distal 100, los soportes de esquina 84 y los soportes
intermedios 92. El compuesto para calafateo 93 forma un sello entre
tramos adyacentes cuando el enfriador 50 está ensamblado.
La figura 4 nuestra el bastidor 52' con las
bandejas 72A, 72B, 72C y 72D fijadas a varios niveles 58, 60, 62,
64, 66, 68 y 70. Una de las líneas de retorno 78 se muestra para
drenar el agua recogida de las bandejas de recolección 72A y la
bandeja inferior 72D. Unos volúmenes del medio enfriador 104 se
muestran esquemáticamente en la figura 4. Los volúmenes del medio
enfriador 104 están soportados por las bandejas de recolección 72A,
las bandejas de flujo pasante 72B y la bandeja inferior 72D.
La figura 5 es una vista de extremo esquemática
del enfriador 50. En la forma mostrada en la figura 5, los volúmenes
del medio enfriador 104 se muestran colocados entre cada uno de los
niveles 58-70 del bastidor 52. De nuevo, una de las
líneas de retorno 78 se muestra para drenar agua recolectada en las
bandejas de recolección 72A. Además, los eliminadores de niebla 106
se muestran montados sobre los niveles 60 y 62 en localizaciones
corriente debajo de los volúmenes del medio enfriador 104. En una
forma de realización particular de la presente invención, los
eliminadores 106 de niebla se muestran alineados formando ángulos en
el intervalo de 5-10 grados con relación a la
vertical, con los extremos superiores de cada eliminador de niebla
estando en proximidad cercana al medio del filtro correspondiente
104. Los eliminadores de niebla 106 podrán estar fabricados de
cualquier material apropiado usado convencionalmente en los
enfriadores evaporativos. Por ejemplo, los eliminadores de niebla
podrán comprender cloruro de polivinilo (PVC). En uso, los
eliminadores de niebla están montados preferentemente entre cada uno
de los niveles 58, 60, 62, 64, 66, 68 y 70.
Las figuras 6-9 ilustran una de
las bandejas de recolección 72A aislada del bastidor 52. En la forma
mostrada en la figura 6, la bandeja de recolección 72A está alineada
a lo largo de (es decir paralela genéricamente a) un eje
longitudinal central 107. Generalmente, la bandeja de recolección
72A incluye una parte de bandeja superior 108 para recoger el agua
que fluye a través de los volúmenes del medio enfriador 104, y una
parte 110 de dispersión inferior para dispersar agua sobre los
volúmenes del medio enfriador 104.
Con referencia a la figura 9, la bandeja de
recolección 72A incluye una pared inferior 112 y dos paredes
laterales 114 dispuestas de forma opuesta que se proyectan hacia
arriba desde la pared inferior 112 y se extienden genéricamente
paralelas al eje longitudinal 107. En la forma mostrada en la figura
6, la parte de bandeja superior 108 incluye también dos paredes
distales 116 que se proyectan hacia arriba desde la pared inferior
112 y se extienden entre las paredes laterales 114. Las paredes
distales 116 están orientadas genéricamente de forma transversal con
respecto al eje longitudinal 107. Las paredes laterales 114 y las
paredes distales 116 se interceptan o encuentran en unos bordes de
esquina 118.
Para facilitar el montaje de la bandeja de
recolección 72A sobre el bastidor 52, la bandeja 72A incluye unas
bridas laterales 120 que se proyectan transversalmente hacia fuera
desde las paredes laterales 114. De forma similar, la bandeja 72A
incluye unas bridas de extremo 122 que se proyectan transversalmente
hacia fuera desde los bordes superiores de las paredes de extremo
116. Como se muestra mejor en la figura 7, las bridas laterales 120
definen unas aberturas alargadas 124 para usarse en asegurar por
medio de pernos o de cualquier otra forma las bridas laterales 120 a
los miembros laterales 98 del bastidor 52. Las aberturas alargadas
120 tienen una dimensión alargada genéricamente transversal con
respecto al eje longitudinal 107 de la bandeja 72A. Las aberturas
alargadas 124 son ventajosas dado que permiten que la posición de
montaje de la bandeja 72A sea ajustada lateralmente (es decir
ajustada en la dirección transversal) con respecto al eje
longitudinal 107 con relación al bastidor 52. La posibilidad de
ajustar lateralmente la posición de la bandeja 72A con relación al
bastidor 52 sirve de ayuda para conseguir la alineación longitudinal
de las bandejas 72A que están montadas en niveles comunes.
La pared inferior 112 incluye una superficie
superior continua que se extiende entre las paredes laterales 114 y
también entre las paredes distales 116. La pared inferior 112, las
paredes laterales 114, y las paredes distales 116 cooperan para
formar una bandeja dispuesta y configurada para retener agua. Como
se muestra en las figuras 7-9, la bandeja incluye
una abertura de drenaje 126 definida a través de la pared inferior
112 para permitir que el agua recolectada sea drenada de la bandeja.
Preferentemente, la abertura de drenaje 126 está conectada en
comunicación del fluido con una de las líneas de retorno 78 del
enfriador evaporativo 50, de forma que el agua recolectada en la
bandeja sea drenada a través de la línea de retorno 78 y retornada
al sumidero 76.
La parte de bandeja superior 108 incluye también
unos miembros retenedores 128 del medio enfriador separados que se
extienden a lo largo (es decir genéricamente paralelos a) el eje
longitudinal 107 entre las paredes distales 116. Los miembros
retenedores 128 definen un canal 129 para recibir un extremo
inferior en de uno de los volúmenes del medio enfriador 104. En la
forma mostrada la figura 9, los miembros retenedores 128 incluyen
unos extremos de base 130 conectados a la pared inferior 112, unos
extremos superiores 132 que se ahusan hacia fuera para facilitar la
inserción de un volumen del medio enfriador dentro del canal 129
entre los miembros retenedores 128. Unos miembros de soporte 134 se
proyectan lateralmente hacia fuera desde las superficies internas de
los miembros retenedores 128. Los miembros de soporte 134 tienen una
superficies superiores 136 que son sustancialmente paralelas a la
pared inferior 112 y están alineados ligeramente por encima de los
bordes superiores de las paredes distales 116. Un volumen del medio
enfriador está insertado dentro del canal 129 entre los miembros
retenedores 128, de forma que la parte inferior del volumen del
medio enfriador descansa sobre los miembros de soporte 134. De esta
forma, los miembros de soporte 134 retienen el volumen del medio
enfriador por encima de la pared inferior 112 de la parte de bandeja
108.
En la forma mostrada en la figura 6, los miembros
retenedores 128 del medio enfriador tienen unos extremos 138 que
están conectados a las superficies internas de las paredes distales
116 para potenciar la integridad estructural de la bandeja 72A. Los
extremos 138 incluye unos rebordes superiores, unas partes
recortadas o entallas 140 que suministran unos espacios vacíos 142
superiores entre los extremos 138 de los miembros retenedores 128 y
las superficies internas de las paredes distales 116.
La parte superior 108 de la bandeja incluye
también una abrazadera 144 retenedora del eliminador de niebla. La
abrazadera 144 está soportada por encima de los bordes superiores de
las paredes distales 116, y define un canal 146 que se extiende
genéricamente paralelo al eje longitudinal 107 entre las paredes
distales 116 de la parte de bandeja 108. Como se muestra en la
figura 9, el canal 146 está dimensionado para recibir un extremo
inferior de uno de los eliminadores de niebla 106. Una pared
inferior 148 está inclinada con respecto a la horizontal con objeto
de alinear el eliminador de niebla 106 según un ángulo oblicuo con
respecto a la vertical.
La parte de dispersión 110 de la bandeja
recolectora 72A está fijada por debajo de la pared inferior 112 de
la parte de bandeja 108 mediante técnicas convencionales, como por
ejemplo pernos 150. En la forma mostrada en la figura 9, la parte de
dispersión 110 incluye una placa 152 de dispersión curvada colocada
por encima del colector 154. En la forma descrita previamente con
respecto a la forma de realización de las figuras 1A y 1B, el
colector 154 incluye preferentemente en una pluralidad de orificios
dirigidos hacia arriba para pulverizar agua por encima de, y contra,
la superficie inferior de la placa de dispersión curva 152. La placa
de dispersión 152 dispersa el agua del colector 154 a través de la
parte superior de uno de los volúmenes del medio enfriador 104 se
está montado por debajo de la placa de dispersión 152. Para obtener
una dispersión potenciada, una bandeja de dispersión convencional
(no representada) podrá estar colocada entre las placas de
dispersión 152 y sus volúmenes correspondientes de medio enfriador
104. La parte superior de uno de los volúmenes del medio enfriador
104 está retenido por debajo de la placa de dispersión 152 por un
par de miembros retenedores 156 proyectados hacia abajo. Los
extremos inferiores 158 de los miembros retenedores 156 se ahusan en
una dirección mutua. El extremo superior del medio enfriador 104
está insertado entre los miembros retenedores 156.
La parte de dispersión 110 incluye también unos
miembros retenedores 160 proyectados hacia abajo que defienden un
canal 162 dimensionado para recibir un extremo superior de uno de
los eliminadores de niebla 106. El canal 162 se extiende a lo largo
del eje longitudinal 107.
La parte de dispersión 110 incluye además unas
paredes 164 distales sustancialmente paralelas que están alineadas
genéricamente transversales con respecto al eje longitudinal 107. En
la forma mostrada en las figuras 6 y 9, al menos una de las paredes
distales 164 incluye un miembro o tira sellante resiliente 166 para
formar un sello hermético a los fluidos entre las partes de
dispersión 110 cuando las bandeja recolectoras 72A están alineadas
entre sí extremo con extremo. Las tira sellante 166 incluye en
preferentemente unas partes rectas 168 que se extienden a lo largo
de los bordes inferiores de las paredes distales 164, y unas partes
curvas 170 que se extienden a lo largo de las placas de dispersión
curvas 152. Las tiras sellantes 166 podrán estar fabricadas de
cualquier tipo de material resiliente, como por ejemplo caucho o un
tipo de espuma de celda cerrada. En ciertas formas de realización,
el material resiliente podrá cubrir toda la superficie externa de
las paredes distales 164.
Las bandejas recolectoras 72A están montadas
preferentemente a unos niveles 62 y 66 del bastidor 52.
Preferentemente, las bandejas recolectoras 72A de los niveles
comunes están dispuestas en una relación entre sí extremo con
extremo, de forma que los ejes longitudinales 107 están en
alineación general entre sí. Para montar las bandejas recolectoras
72A sobre el bastidor 52, las bandejas 72A están colocadas sobre los
soportes 96 de la bandeja, de forma que las bridas laterales 120
descansan sobre los miembros laterales 98 de los soportes 96 de la
bandeja, las paredes inferiores 112 se asientan sobre las bridas
inferiores 102 de los soportes 96 de la bandeja, y las bridas
inferiores 122 se asientan sobre los miembros distales 100 de los
soportes de la bandeja 96. Una vez que las bandejas de recolección
72A han sido colocadas sobre los soportes 96 de la bandeja, las
bandejas 72A de recolección están conectadas preferentemente con los
soportes 96 de la bandeja mediante el uso de unos miembros
conectores, de forma que los pernos que están insertados a través de
las aberturas alargadas 124 y fijados a los miembros laterales 98 de
los soportes 96 de la bandeja. Las aberturas 124 alargadas permiten
en las bandejas 72A se ajusten lateralmente con una relación mutua
para conseguir alineaciones longitudinales.
Una vez que las bandeja 72A han sido fijadas al
bastidor 52, unas abrazaderas alargadas se montan preferentemente
sobre las paredes distales 116 adyacentes de las bandejas 72A para
inhibir la fuga entre las bandejas 72A. Por ejemplo, la figura 10
muestra dos de las bandejas 72A colocadas en una alineación extremo
con extremo con una abrazadera 178 montada entre las bandejas 72A.
En la forma mostrada en la figura 11, las paredes distales 116 de
las bandejas 72A están colocadas próximas entre sí, las paredes
inferiores 112 de las bandejas 72A están asentadas sobre las bridas
inferiores 102 de los soportes 96 de la bandeja, y las bridas de
extremo 122 están asentadas sobre los miembros laterales 98 de los
soportes 96 de la bandeja. Las bridas 122 distales están
preferentemente alineadas en sustancialmente el mismo plano
horizontal. Un espacio 180 está formado entre los extremos libres de
las bridas distales 122. La abrazadera 178 está montada sobre las
paredes distales 116 adyacentes y cubren el espacio 180. En la forma
mostrada la figura 10, la abrazadera 178 tiene preferentemente una
longitud genéricamente igual a la longitud de las paredes distales
116. El espacio 180 está también sellado por una capa o cordón de
sustancia para calafateo 93.
Con referencia de nuevo a la figura 11, la
abrazadera 178 tiene una sección transversal en forma genérica de U
e incluye dos partes de pata 182 sustancialmente paralelas
conectadas por una parte de puente 184. La parte de puente 184 está
preferentemente alineada transversalmente con respecto a las partes
de pata 182. En la forma mostrada en la figura 11, la abrazadera 178
define un canal 186 en el cual las paredes distales 116 adyacentes
de la bandeja 72A están recibidas. La parte de puente 184 de la
abrazadera 178 descansa sobre las bridas distales 122, mientras que
las partes de pata 182 se extienden a lo largo de las superficies
interiores 188 de las paredes distal es 116. El espacio libre para
las patas 182 está provisto por unos espacios libres 142 formados
entre los miembros retenedores 128 y las paredes distales 116. De
esta forma, la abrazadera 179 une las paredes distales 116
adyacentes.
Las figuras 12-15 ilustran una de
las dos bandejas 72B de flujo pasante aislada del bastidor 52. Podrá
apreciarse que la bandeja 72B de flujo pasante incluyen muchos de
los mismos elementos o características de la bandeja de recolección
72A de las figuras 6-9. En este contexto, los
elementos de la bandeja 72B de flujo pasante han sido descritos
previamente con respecto a la bandeja de recolección 72A serán
asignados con números de referencia comunes con la adición de sufijo
para distinguir las formas de realización.
La bandeja 72B de flujo pasante se extiende a lo
largo de un eje longitudinal 107' e incluye una parte superior 172
colocada encima de una parte inferior 174. La parte superior 172
incluye una pared inferior 112' y dos paredes laterales 114'
sustancialmente paralelas que se proyectan hacia arriba desde la
pared inferior 112' y se extienden a lo largo del eje longitudinal
107'. La parte superior 172 incluye también unas paredes distales
116' que se extienden transversalmente entre las paredes laterales
114' e intersectan la paredes laterales 114' en los bordes de
esquina 118'. Las bridas laterales 120' se proyectan
transversalmente hacia fuera desde las paredes laterales 114',
mientras que las bridas distales 122' se proyectan transversalmente
hacia fuera desde las paredes distales 116'. Las bridas laterales
120' definen unas aberturas alargadas 124' para asegurar mediante
pernos o de cualquier otra forma la bandeja de flujo pasante 72B al
bastidor 52.
La parte superior 172 de la bandeja pasante 72B
incluye también dos miembros retenedores 128' del medio enfriador
separados. En la forma mostrada en la figura 15, los miembros
retenedores 128' del medio enfriador definen un canal 129' para
recibir una parte inferior de uno de los volúmenes del medio
enfriador 104. Unos miembros del soporte de 134' se proyectan desde
los miembros retenedores 128' al interior del canal 129'. Los
miembros de soporte 134' están adaptados para soportar el extremo
inferior del volumen del medio enfriador dentro del canal 129', de
forma que la parte inferior del medio enfriador está separada de la
pared inferior 112' de la bandeja 72B de flujo pasante. Los miembros
retenedores 128' del medio enfriador de la parte superior 172 tienen
unos extremos 138' que están conectados a las superficies interiores
de las paredes distales 116'. En la forma mostrada la figura 17, los
extremos 138' incluyen unas partes recortadas, rebordes o entallas
140' que definen unos espacios libres 142 entre los extremos 138' y
las superficies interiores de las paredes distales 116'.
En la forma mostrada en la figura 15, la pared
inferior 112' de la bandeja 72B define una abertura 176 de flujo
pasante colocada directamente por debajo del canal 129' definido por
los miembros retenedores 128' del medio enfriador. La abertura 176
de flujo pasante se extiende completamente a través de la pared
inferior 112' y está alargada en una dirección que se extiende a lo
largo del eje longitudinal 107'. La abertura 176 de flujo pasante
permite al agua pasar a través de la pared inferior 112', de forma
que el agua no se acumula en la parte superior 172 de la bandeja 72B
de flujo pasante.
La parte superior 172 de la bandeja 72B de flujo
pasante incluye también una abrazadera 144' que tiene un canal 146'
abierto adaptado para recibir un extremo inferior de uno de los
eliminadores 106 de niebla.
La parte inferior 174 de la bandeja 72B incluye
unos miembros retenedores 156' colocados es lados opuestos de la
abertura 176 de flujo pasante. Los miembros retenedores 156' se
proyectan hacia abajo desde la pared inferior 112' y definen un
canal dimensionado para recibir un extremo superior de uno de los
volúmenes del medio enfriador 104.
La parte inferior 174 incluye también unos
miembros retenedores 160' separados que se proyectan hacia abajo
desde la pared inferior 112'. Los miembros retenedores 160' definen
un canal 162' dimensionado para recibir un extremo superior de uno
de los eliminadores de niebla 106.
Las bandejas 72B de flujo pasante están
preferentemente montadas sobre el bastidor 52 a unos niveles 60, 64
y 68. Preferentemente, las bandejas 72B de flujo pasante de niveles
comunes están colocadas según una relación extremo con extremo, de
forma que los ejes longitudinales 107' están alineados entre sí. Por
ejemplo, las bandejas de flujo pasante del nivel 60 están colocadas
en una relación extremo con extremo, las bandejas de flujo pasante
del nivel 64 están colocadas según una relación extremo con extremo
y las bandejas de flujo pasante del nivel 68 están colocadas según
una relación de extremo con extremo. Para fijar las bandejas 72B de
flujo pasante al bastidor 52, las bandejas 72B están colocadas
sobre, y soportadas por, unos soportes 96 de la bandeja
genéricamente rectangulares del bastidor 52. Por ejemplo, las
bandejas 72B están colocadas sobre el bastidor 52, de forma que las
bridas distales 122' descansan sobre los miembros distales 100 de
los soportes 96 de la bandeja, mientras que las bridas laterales
120' descansan sobre los miembros laterales 98 de los soportes 96 de
la bandeja. Preferentemente, las bridas laterales 120' están
atornilladas por pernos a los miembros laterales 98 mediante unos
pernos que se extienden a través de las aberturas alargadas 124'. La
elongación de las aberturas 124' permite ajustar la posición de las
bandejas de flujo pasante 72B lateralmente con respecto al bastidor
52 con objeto de conseguir una alineación genéricamente longitudinal
entre las bandejas 72B de flujo pasante.
La figura 16 muestra dos de las bandejas 72B
colocadas en una relación extremo con extremo con respecto mutuo.
Una de las abrazaderas 178 está colocada entre las bandejas 72B. La
abrazadera 178 tiene una longitud que es preferentemente igual
genéricamente a la longitud de las paredes distantes 116'. En la
forma mostrada en la figura 17, las bandejas 72B están colocadas de
forma que las paredes distales 116' de las bandejas 72B están
orientadas adyacentes entre sí. Las bridas distal 122' de las
paredes distales 116' están sentadas sobre los miembros de extremo
100 de los soportes 96 de la bandeja y están preferentemente
alineadas en un plano horizontal común. Un espacio libre 180' está
definido entre los extremos libres de las bridas distales 122'. El
espacio 180' está cubierto por la abrazadera 178, de forma que
impide la fuga del agua entre las bandejas 72B. El espacio 180' está
también sellado por una capa o cordón de material resiliente 93',
como por ejemplo una sustancia para calafateo.
Podrá apreciarse que las bandejas superiores 72C
y las bandejas inferiores 72D son versiones modificadas de las
bandejas la recolección 72A. Por ejemplo, las bandejas superiores
72C tienen la misma estructura que las partes de dispersión 110 de
las bandejas recolectoras 72A, pero no incluyen las partes de
bandeja 108. De forma similar, las bandejas inferiores 72D tienen la
misma configuración que las partes de bandeja 108 de las bandejas de
recolección 72A, pero no incluyen las partes de dispersión 110.
Con respecto descripción anterior, podrá
comprenderse que se pueden hacer cambios en detalles,
específicamente respecto a los materiales de construcción empleados
y al tamaño, forma y disposición de las piezas sin apartarse del
ámbito de la presente invención. Por ejemplo el número de los
volúmenes del medio, colectores y bombas se puede variar de los
específicamente ilustrados.
Claims (14)
1. Un generador evaporativo, que comprende:
un bastidor (52, 52') que define una pluralidad
de columnas sustancialmente verticales (54), alineadas según una
relación general lado a lado, y una pluralidad de niveles
sustancialmente horizontales separados verticalmente (58, 60, 62,
64, 66, 68 y 70);
una pluralidad de bandejas (72A, 72B), incluyendo
cada bandeja un eje longitudinal, incluyendo las bandejas unas
paredes inferiores (112, 112') y unas paredes laterales (114, 114')
que se proyectan hacia fuera desde las paredes inferiores y se
extienden a lo largo del eje longitudinal de cada bandeja,
incluyendo las bandejas además unas paredes distales (116, 116') que
se proyectan hacia fuera desde las paredes inferiores y se extienden
entre las paredes laterales, incluyendo adicionalmente cada bandeja
unos miembros retenedores (128, 128') de los medios enfriadores
separados que se extienden genéricamente paralelos al eje
longitudinal entre las paredes laterales;
estando colocadas las bandejas en las columnas
con las bandejas de niveles comunes dispuestas en una relación lado
a lado;
unos volúmenes de medios enfriadores (104)
soportados por las bandejas y colocados entre los miembros
retenedores de los medios enfriadores; y
unas abrazaderas alargadas (178) para inhibir la
fuga de agua entre las paredes distales de las bandejas de niveles
comunes, estando montadas las abrazaderas sobre paredes distales
adyacentes de las bandejas dispuestas en la relación lado a
lado.
2. El enfriador evaporativo de la reivindicación
1, en el que los medios retenedores de los medios enfriadores están
conectados con las paredes distales, en el que el abrazadera está
montada sobre paredes distales adyacentes y los miembros retenedores
del medio enfriador definen unas bridas distales (140, 140') para
suministrar un espacio libre para las abrazaderas.
3. El enfriador evaporativo de la reivindicación
1, en el que la abrazadera tiene una sección transversal con forma
genérica de U.
4. El enfriador evaporativo de la reivindicación
1, en el que la abrazadera define un canal alargado (186) que recibe
las paredes distales adyacentes de las bandejas.
5. El enfriador evaporativo de la reivindicación
1, en el que las bandejas incluyen unas patas (182) separadas que
definen un canal (186) para recibir las paredes distales adyacentes,
y la abrazadera incluye también una parte de puente (184) que
conecta las patas para puentear un espacio libre definido entre las
paredes distales adyacentes.
6. El enfriador evaporativo de la reivindicación
5, en el que las bandejas incluyen bridas distales (122, 122') que
se proyectan transversalmente hacia fuera desde las paredes
distales, y la parte de puente tiene una anchura al menos dos veces
tan grande que la anchura de cada brida distal.
7. El enfriador evaporativo de la reivindicación
1, en el que las bandejas incluye unas bridas laterales (120, 120')
que se proyectan transversalmente hacia fuera desde las paredes
laterales.
8. El enfriador evaporativo de la reivindicación
7, en el que las bridas laterales definen unas aberturas (124, 124')
para permitir conectar las bandejas a un bastidor, siendo las
aberturas alargadas en una dimensión genéricamente transversal con
respecto a los ejes longitudinales.
9. El enfriador evaporativo de la reivindicación
1, que comprende además unos miembros retenedores (144, 144') del
eliminador de niebla separados que se proyectan hacia arriba desde
las paredes inferiores y se extienden entre las paredes
distales.
10. El enfriador evaporativo de la reivindicación
1, en el que las bandejas incluyen unas placas de dispersión (152)
de agua curvadas colocadas debajo de las paredes inferiores.
11. El enfriador evaporativo de la reivindicación
1, en el que las bandejas incluyen unas aberturas inferiores (176)
definidas por las paredes inferiores para permitir que el agua drene
a través de las bandejas.
12. El enfriador evaporativo de la reivindicación
1, en el que las bandejas están fabricadas de material plástico.
13. El enfriador evaporativo de la reivindicación
1, en el que la abrazadera están fabricadas de material
plástico.
14. Un procedimiento para ensamblar un enfriador
evaporativo según la reivindicaciones 1 a 13, que comprende:
suministrar un bastidor (50, 52') que define una
pluralidad de columnas (54) sustancialmente verticales alineadas en
una relación genérica lado a lado, y una pluralidad de niveles (58,
60, 62, 64, 66, 68 y 70) sustancialmente horizontales separados
verticalmente;
suministrar unas bandejas primera y segunda (72A,
72B), teniendo cada una un eje longitudinal, incluyendo cada bandeja
una pared inferior y dos paredes laterales que se proyectan hacia
arriba desde la pared inferior y que se extienden a lo largo de cada
eje longitudinal, incluyendo además cada bandeja dos paredes
distales que se proyectan hacia arriba desde la pared inferior y se
extienden entre las paredes laterales, incluyendo adicionalmente las
bandejas unos miembros retenedores de los medios enfriadores
separados que se extienden a lo largo del eje longitudinal entre las
paredes laterales;
suministrar unos volúmenes del medio enfriador
(104) quedar soportados por las bandejas;
colocar las bandejas en las columnas;
asegurar las bandejas primera y segunda al
bastidor según una relación extremo con extremo, de forma que los
ejes longitudinales estén alineados entre sí, y una de las paredes
digitales de la primera bandeja esté colocada próxima a una de las
paredes distales de la segunda bandeja; y
colocar una abrazadera alargada (178) sobre un
espacio definido entre las paredes distales adyacentes de las
bandejas primera y segunda.
Applications Claiming Priority (2)
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|---|---|---|---|
| US09/195,507 US6206348B1 (en) | 1998-11-18 | 1998-11-18 | Evaporative cooler for a gas turbine engine |
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Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| ES99122904T Expired - Lifetime ES2232065T3 (es) | 1998-11-18 | 1999-11-18 | Enfriador evaporativo para turbina de gas. |
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