FR2563330A1 - Eliminateur a deviation pour tour de refroidissement de liquide par de l'air, destine notamment aux installations de production d'electricite - Google Patents

Eliminateur a deviation pour tour de refroidissement de liquide par de l'air, destine notamment aux installations de production d'electricite Download PDF

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Paul Albert Frohwerk
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Ceramic Cooling Tower Co
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Ceramic Cooling Tower Co
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    • F28C1/00Direct-contact trickle coolers, e.g. cooling towers
    • F28C1/16Arrangements for preventing condensation, precipitation or mist formation, outside the cooler
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
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Abstract

UN ELIMINATEUR A DEVIATION 20 POUR UNE TOUR DE REFROIDISSEMENT COMPREND UN CERTAIN NOMBRE D'AILETTES 22 PARALLELES ESPACEES. CHAQUE AILETTE 22 A UNE PARTIE INFERIEURE 26 S'ETENDANT SENSIBLEMENT VERTICALEMENT UNE PARTIE D'IMPACT 27 INTERMEDIAIRE INCLINEE, ET UNE PARTIE SUPERIEURE 28 S'ETENDANT SENSIBLEMENT VERTICALEMENT. DANS UNE FORME DE REALISATION SPECIFIQUE, LA PARTIE INFERIEURE 26 DE CHAQUE AILETTE 22 S'ETEND VERTICALEMENT, LA PARTIE INTERMEDIAIRE 27 FORME UN ANGLE DE 135 AVEC LA PARTIE INFERIEURE 26, LA PARTIE SUPERIEURE 28 FORME UN ANGLE DE 127,5 AVEC LA PARTIE INTERMEDIAIRE 27, ET LES PARTIES INFERIEURES 26 D'AILETTES 22 VOISINES SONT ESPACEES D'ENVIRON 2,54CM A ENVIRON 3,81CM.

Description

La présente invention se rapporte à des éliminateurs
à déviation pour des tours de refroidissement de liquides.
Des exemples de tour de refroidissement sont décrits dans les brevets US N 4 422 983 et 4 382 046. Les tours de refroidissement sont utilisées pour refroidir un liquide
par contact avec de l'air. Le liquide est autorisé a s'e-
couler d travers une section de transfert de chaleur et de
masse vers le bas dans la tour, et un écoulement à contre-
courant d'air est aspiré, par des moyens variés, à travers le liquide tombant. Une application commune des tours de refroidissement de liquide est le refroidissement d'eau
(dissipation de chaleur perdue) utilisé dans les installa-
tions de production et de traitement électriques et dans
les systèmes d'air conditionné notamment industriels.
L'eau est séparée en gouttelettes dans la section de transfert de chaleur et de masse, et un peu d'eau se retrouve entraînée dans l'air. En conséquence, les tours de refroidissement comprennent communément un éliminateur à déviation au travers duquel l'air passe, avant qu'il ne
quitte la tour, afin d'en retirer les gouttelettes.
La plupart des éliminateurs à déviation pour les.
tours de refroidissement sont des séparateurs à impact par inertie. De tels éliminateurs à déviation produisent des obstructions à l'écoulement de 1 'air, et l'eau, qui
est portée par l'air, est portée par son inertie en con-
tact avec les obstructions.
Deux considérations opposées doivent être gardées à l'esprit lorsqu'on conçoit un éliminateur à déviation la quantité d'eau perdue ou déviée, et la résistance à i'air. Augmenter l'obstruction à l'écoulement de l'air de manière à augmenter la séparation d'eau augmente aussi la
résistance à l'air de l'éliminateur à déviation. L'effi-
cacité d'une tour de refroidissement est fonction de la résistance à l'air ou chute de pression de la tour. Bien que l'écoulement d'air dans une tour à haute résistance à l'air puisse être augmenté en utilisant un ventilateur
de puissance supérieure, ceci entrainerait un coût d'é-
quipement et d'énergie plus important. D'autre part, si la résistance à l'air de l'éliminateur à déviation est réduite, la perte en eau sera généralement augmentée. De nombreux types d'éliminateurs a déviation de la technique antérieure ont été utilisés dans les tours de
refroidissement. De tels éliminateurs à déviation ont com-
munément une configuration en zig-zag ou en plan aérody-
lO namique dans laquelle l'air est forcé de suivre un chemin en zig-zag ou incurvé. Dans les éliminateurs a déviation
de la technique antérieure, la première partie du passa-
ge d'air est sensiblement inclinée par rapport a la verti-
cale ou fournit une certaine résistance a l'écoulement
vers le haut de l'air. On croit que cette résistance diri-
ge une partie de l'air vers l'extérieur du passage d'air et augmente la résistance à l'air de l'éiiminateur. De
plus, on croit aussi que, dans quelques-unes des réalisa-
tions connues, l'écoulement aérodynamique de l'air forme,
sous haute vitesse d'air, des remous à proximité d'obstruc-
tions dans l'éliminateur, qui interfèrent avec l'impact
par inertie de l'eau sur l'obstruction.
L'invention propose un éliminateur a déviation qui
améliore l'efficacité de la déviation et abaisse la résis-
tance à l'air. L'éliminateur à déviation selon l'invention comporte un certain nombre d'ailettes parallèles espacées, et est caractérisé en ce que chaque ailette a une partie inférieure verticale, une partie intermédiaire ou d'impact qui s'étend en faisant un angle d'environ 45 par rapport
à la verticale, et une partie supérieure s'étendant sen-
siblement verticalement. Les parties inférieures vertica-
les des ailettes conduisent l!air s'écoulant vers le haut jusqu'aux zones d'impact, et les zones d'impact inclinées constituent une aire d'impact substantielle pour l'eau. La
partie supérieure constitue une autre aire d'impact et re-
dirige l'air de telle sorte qu'il s'écoule sensiblement
verticalement lorsqu'il quitte l'éliminateur.
Une forme de réalisation non limitative de l'in-
vention sera décrite ci-après en référence aux dessins annexes sur lesquels:
- la Fig. 1 est une vue en perspective, avec arra-
chements,d'ue tour de refroidissement équipée d'un élimi-
nateur à déviation selon l'invention;
- la Fig. 2 est une vue en perspective avec arra-
chements d'une partie de l'éliminateur à déviation; - la Fig..3 est une vue en élévation de côté d'une partie de l'éliminateur à déviation;
- la Fig. 4 est une vue en élévation de côte agran-
die d'une des ailettes de l'éliminateur à déviation; et - la Fig. 5 est une vue en perspective partielle
d'un des supports d'ailettes de l'éliminateur à déviation.
La figure 1 illustre une tour de refroidissement 10 du type décrit dans le brevet US N 4 422 983. La tour de refroidissement comprend un bassin 11, une paroi latérale rectangulaire 12, et un sommet 13. Une section de transfert
de chaleur et de masse 14 est supportée au dessus du bas-
sin, et un ensemble de distribution d'eau 15 est supporté
au dessus de la section de transfert de chaleur et de mas-
se. L'ensemble de distribution d'eau comporte un tuyau de distribution 16 et un certain nombre de tuyaux latéraux 17
s'étendant depuis les côtés opposés du tuyau de distribu-
tion. Les tuyaux latéraux sont équipés d'orifices de pul-
vérisation, ou orifices servant à distribuer l'eau sur la
section de transfert de chaleur et de masse.
Ainsi qu'elle est décrite dans les brevets OS N 4 422 983 et 4 382 046, la forme de réalisation préférée de la section de transfert de chaleur et de masse comprend des couches de tuiles d'argile extrudées. Lorsque l'eau
s'écoule vers le bas à travers les tuiles, l'air est aspi-
ré vers le haut à travers les tuiles par un ventilateur 19 qui est monté dans une ouverture de ventilateur dans le toit.
Un ensemble éliminateur à déviation 20 est suppor-
té entre l'ensemble de distribution d'eau et le ventila-
teur afin d'enlever les gouttelettes d'eau et de vapeur
de l'air, avant que ce dernier ne quitte la tour de re-
froidissement. Dans la forme de réalisation illustrée, l'éliminateur à déviation est supporté sur le sommet des
tuyaux latéraux 17, mais un support séparé peut être uti-
lisé si on le désire. La partie de l'éliminateur à dévia-
tion située dans la partie de droite inférieure de la fi-
gure 1 a été 6tée pour montrer les tuyaux de distribution
d'eau et la section de transfert de chaleur et de masse.
L'éliminateur à déviation 20 comporte un certain
nombre d'ailettes ou pales 22 (figure 2) qui sont mainte-
nues dans une relation fixe par des rails de retenue 23 (figures 1 et 31 s'étendant transversalement par rapport aux ailettes. En se référant a la figure 5, chaque rail de retenue 23 est muni de fentes 24 qui ont la même forme générale que les ailettes, et les ailettes sont insérées dans les fentes des rails. Les rails de retenue peuvent
être espacés d'environ deux pieds (0,61 m).
Chacune des ailettes comprend une partie inférieure
26 s'étendant verticalement, une partie d'impact 27 in-
clinée et une partie supérieure 28. Dans la forme de réa-
lisation préférée, la partie d'impact 27 s'étend en fai-
sant un angle de 45 par rapport à la verticale, et la partie supérieure 28 s'étend en faisant un angle de 7,5e par rapport à la verticale. L'angle A (figures 3 et 4) compris entre la partie inférieure 26 et la partie d'impact 27 est par conséquent de 135 , et l'angle B compris entre la partie d'impact et la partie supérieure 28 est de
127,50. L'angle C entre la partie supérieure et la verti-
cale est de 7,5 .
L'espace entre des ailettes adjacentes et les di-
mensions des ailettes sont telles que 1'éliminateur à dé-
viation fournit une efficacité de déviation élevée et une résistance à l'air relativement basse. Dans la forme de
réalisation préférée, l'espace D (figure 3) entre les par-
ties inférieures verticales d'ailettes adjacentes est d'en-
viron 1 à 1,5 pouces (2,54 a 3,81 cm). La hauteur E (figu-
re 4) de chaque partie inférieure est de 1/2 pouce (1,27cm),
la composante horizontale de la longueur de la partie d'im-
pact est de trois pouces (7,62 cm), et la hauteur G de
la partie supérieure est de i à 2 pouces (2,54 à 5,08 cm).
La longueur de la partie d'impact est F/cos(A-90 ) ou 4,24 pouces (10,8 cm). L'épaisseur maximale T de chaque ailette ne devrait pas être supérieure à 0,05 pouce (0,13 cm). Le
matériau préféré pour les ailettes est le chlorure de poly-
vinyle.
Les rails de retenue 23 maintiennent les ailettes dans des positions fixes de telle sorte que les parties respectives 26-28 des ailettes sont parallèles. Lorsque
l'air est aspiré vers le haut par le ventilateur et appro-
che de l'éliminateur à déviation, l'air s'écoule dans les canaux verticaux constitués par les parties inférieures parallèles 26 sans aucune turbulence significative. L'air est alors dirigé par les- canaux verticaux vers les parties d'impact 27. La composante horizontale F de chaque partie
d'impact s'étend sensiblement au-delà de la largeur du ca-
nal vertical et constitue une zone d'impac.t substantielle
pour l'eau qui est entrainée par l'air.
En même temps que l'air s'écoule vers le haut entre des parties d'impact adjacentes, les parties supérieures
en angle 28 constituent des zones d'impact supplémentaires.
Les parties supérieures servent aussi à re-diriger l'air de telle sorte qu'il s'écoulesensiblement verticalement
et dans la direction du ventilateur lorsqu'il quitte l'-6-
liminateur à déviation. Bien que, dans la forme de réali-
3 satiGn préfàrée, les parties supérieures fassent légèrement un angle au delà de la verticale, c'est-à-dire d'environ
7-7,5 , les parties supérieures pourraient aussi s'éten-
dre verticalement sans diminution significative de l'ef-
ficacité de déviation.
L'espace de 1 à 1,5 pouce (2,54 à 3,81 cm) en-
tre la partie inférieure des ailettes optimise le dispo-
sitif du point de vue économique, en ce qui concerne l'ef-
ficacite de déviation, et de résistance à l'air. Si l'es-
pace est augmenté à plus de deux pouces (5,08 cm), la dé-
viation devient inacceptable mais la résistance à l'air reste à peu près la même que pour l'espace de 1 pouce (2,54 cm). Si l'espace est diminué à moins d'un pouce (2,54 cm), la résistance à l'air devient trop élevee pour
être acceptable.

Claims (11)

R E V E N D I C A T I 0 N S
1 - Eliminateur à déviation (20) pour une tour de
refroidissement (10) comprenant un certain nombre d'ai-
lettes (22) parallèles espacées, caractérisé en ce que chaque ailette (22) a une partie inférieure (26) sensible-
ment verticale et une partie inclinée (27) s'étendant an-
gulairement par rapport à la partie inférieure (26).
2 - Eliminateur à déviation (20) suivant la reven-
dication l, caractérisé en ce que chaque ailette (22) com-
lO porte une partie supérieure (28) s'étendant angulairement par rapport à la partie inclinée (27), l'angle entre la partie supérieure (28) et la partie inclinée (27) étant moindre que l'angle entre la partie inférieure (26) et la
partie inclinée (27).
3 - Eliminateur à déviation (20) suivant la reven-
dication 1, caractérisé en ce que chaque ailette (22) com-
porte une partie supérieure (28) s'étendant sensiblement
verticalement vers le haut depuis la partie inclinée (27).
4 - Eliminateur à déviation (20) suivant la reven-
dication 1, caractérisé en ce que la partie inclinée (27)
de chaque ailette (22) s'étend en faisant un angle d'en-
viron 135 par rapport à la partie inférieure (26).
- Eliminateur à déviation (20) suivant la reven-
dication 4, caractérisé en ce que chaque ailette (22) com-
porte une partie supérieure (28) s'étendant avec un angle
d'environ 127,5 par rapport à la partie inclinée (27).
6 - Eliminateur à déviation (20), suivant la re-
vendication 1, caractérisé en ce que les parties infé-
rieures (26) d'ailettes (22) adjacentes sont espacées
d'environ 1 à 1-1,5 pouce (2,54 à 3,81 cm).
7 - Eliminateur à déviation (20) suivant la reven-
dication l, caractérisé en ce'que la partie inférieure (26) de chaque ailette (22) à une hauteur d'environ 1,5
pouce (3,81 cni).
8 - Eliminateur à déviation (20) suivant la reven-
dication 7, caractérisé en ce que la partie inclinée (26) de chaque ailette (22) fait un angle d'environ 135 par
rapport à la partie inférieure (26).
9 - Eliminateur à déviation (20) suivant la reven-
dication 8, caractérisé en ce que la longueur de la par-
tie inclinée (27) de chaque ailette (22) est d'environ
4,2 pouces (10,7 cm).
- Eliminateur à déviation (20), suivant la re-
vendication 9, caractérisé en ce que chaque ailette (22)
comporte une partie supérieure (28) s'étendant angulaire-
ment par rapport à la partie inclinée (27), l'angle entre la partie supérieure (28) et la partie inclinée (27) étant moindre que l'angle entre la partie inférieure (26) et
la partie inclinée (27).
11 - Eliminateur à déviation (20), suivant la re-
vendication 10, caractérisé en ce que la partie supé-
rieure (28) de chaque ailette (22) a une longueur d'envi-
ron deux pouces (5,08 cm).
12 - Eliminateur à déviation (20) suivant la re-
vendication 11, caractérisé en ce que la partie inclinée (26) de chaque ailette (22) fait un angle d'environ 135
par rapport à la partie inférieure (26) et la partie su-
périeure (28) de chaque ailette (22).fait un angle d'en-
viron 127,5 par rapport à la partie inclinée (27).
13 - Eliminateur à déviation {20) suivant la re-
vendication 10, caractérisé en ce que les parties infé-
rieures (26) d'ailettes (22) adjacentes sont espacées d'en-
viron 1 à 1,5 pouce (2,54 à 3,81 cm).
FR8413146A 1984-04-23 1984-08-23 Eliminateur a deviation pour tour de refroidissement de liquide par de l'air, destine notamment aux installations de production d'electricite Withdrawn FR2563330A1 (fr)

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