CN109443069A - 承插式套管组件 - Google Patents
承插式套管组件 Download PDFInfo
- Publication number
- CN109443069A CN109443069A CN201811366625.4A CN201811366625A CN109443069A CN 109443069 A CN109443069 A CN 109443069A CN 201811366625 A CN201811366625 A CN 201811366625A CN 109443069 A CN109443069 A CN 109443069A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- heat exchange
- pipe
- spigot
- long straight
- branch pipe
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
- 238000012546 transfer Methods 0.000 claims abstract description 16
- 230000003416 augmentation Effects 0.000 claims description 6
- 239000003638 chemical reducing agent Substances 0.000 claims description 4
- 230000000712 assembly Effects 0.000 abstract description 5
- 238000000429 assembly Methods 0.000 abstract description 5
- 230000008646 thermal stress Effects 0.000 abstract description 2
- 239000003463 adsorbent Substances 0.000 description 24
- 239000006096 absorbing agent Substances 0.000 description 20
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 8
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 6
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 6
- 238000001179 sorption measurement Methods 0.000 description 6
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 5
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 4
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 4
- 230000035882 stress Effects 0.000 description 4
- 238000003795 desorption Methods 0.000 description 3
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 3
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 description 3
- 238000003780 insertion Methods 0.000 description 3
- 230000037431 insertion Effects 0.000 description 3
- 238000000034 method Methods 0.000 description 3
- 229910021420 polycrystalline silicon Inorganic materials 0.000 description 3
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 3
- 230000008929 regeneration Effects 0.000 description 3
- 238000011069 regeneration method Methods 0.000 description 3
- 238000003466 welding Methods 0.000 description 3
- UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N Hydrogen Chemical compound [H][H] UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 2
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 2
- 238000013461 design Methods 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 2
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 229920005591 polysilicon Polymers 0.000 description 2
- 230000009471 action Effects 0.000 description 1
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- 150000002431 hydrogen Chemical class 0.000 description 1
- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 230000008092 positive effect Effects 0.000 description 1
- 230000008569 process Effects 0.000 description 1
- 230000007420 reactivation Effects 0.000 description 1
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 1
- 238000004088 simulation Methods 0.000 description 1
- 238000010572 single replacement reaction Methods 0.000 description 1
- 230000009466 transformation Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28F—DETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
- F28F1/00—Tubular elements; Assemblies of tubular elements
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D53/00—Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
- B01D53/02—Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols by adsorption, e.g. preparative gas chromatography
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28F—DETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
- F28F9/00—Casings; Header boxes; Auxiliary supports for elements; Auxiliary members within casings
- F28F9/26—Arrangements for connecting different sections of heat-exchange elements, e.g. of radiators
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28F—DETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
- F28F2275/00—Fastening; Joining
- F28F2275/06—Fastening; Joining by welding
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)
Abstract
本发明公开了一种承插式套管组件,包括:主管,主管包括内主管和外主管;支管,包括内支管和外支管,内支管与内主管垂直连通,外支管与外主管垂直连通;长平直管,包括长平直管内套管和长平直管外套管,长平直管内套管与内支管采用承插结构垂直连通,长平直管外套管与外支管垂直连通;换热套管,包括换热内套管和换热外套管,换热内套管与长平直管内套管采用承插结构垂直连通,换热管外套管的另一端与长平直管外套管垂直连通。该承插式套管组件中的换热套管采用并联方式排列,传热效率高,长平直管内套管与内支管和换热内套管之间均采用承插结构连接,可减少连接焊缝数量,降低热源介质泄露的风险,而且还可以有效吸收热变形,减小各管的热应力。
Description
技术领域
本发明属于吸附器领域,具体而言,本发明涉及承插式套管组件。
背景技术
活性炭吸附器是多晶硅干法回收工艺中对还原尾气中的氢气进行提纯的关键设备,是实现“改良西门子法”闭环控制的主要设备之一。顾名思义,该设备内主要进行的是物理吸附过程,是对除氢气外的其他杂质气体进行吸附,进而实现对吸附后高纯度氢气的循环利用。
目前,活性炭吸附主流工艺是在变温变压的条件下实现的,通过压力和温度的控制和调节,以提高吸附效率,缩短吸附剂再生时间。相对于压力控制,因吸附剂传热的特殊性和设备结构的复杂性,导致对吸附剂温度的灵活调节和吸附剂温度的均匀性控制很难实现。
为了解决吸附器内温度控制的相关问题,现有工艺一般在活性炭吸附器的内部和外部设置控温组件,内部设置的换热组件主要包括换热管组和各种内盘管。例如现有的一种内部设置换热管组的吸附塔,其换热管组呈阶梯状、串联连接;一种内部设置中空内筒和内盘管;一种内部采用套管结构直列管,且吸附柱内套管与内套管环管采用法兰连接的吸附柱等。
现有活性炭吸附器中的换热组件虽然在一定程度上对吸附剂的温度控制和吸附器换热效率的提高有积极作用,但还是有一些问题值得商榷。
对于串联的阶梯状换热管组件,其换热效率有待进一步提高;对于制造时盘管减薄及焊接的问题,容易使换热组件在运行时泄漏,导致吸附剂失效,甚至使得吸附塔报废;对于内套管与内套管环管法兰连接的吸附器,法兰紧固困难且法兰密封处泄漏时不易察觉、维修困难,而且内套管环管的设计结构复杂,要求裙座下部有足够大的安装空间。
综上所述,对于换热组件,从换热效率和设备的安全稳定长期运行两个方面综合考虑,其设计还有待于进一步改进和优化。
发明内容
本发明旨在至少在一定程度上解决相关技术中的技术问题之一。为此,本发明的一个目的在于提出一种承插式套管组件。该承插式套管组件中的换热套管采用并联方式排列,传热效率高,长平直管内套管与内支管和换热内套管之间均采用承插结构连接,不仅可以减少连接焊缝数量,有效降低热源介质泄露的风险,而且还可以有效吸收热变形,减小各管的热应力。。
在本发明的一个方面,本发明提出了一种承插式套管组件,根据本发明的实施例,该承插式套管组件包括:
主管,所述主管包括内主管和外主管,所述内主管与所述外主管为内外套管式双层结构,且适于通过所述内/外主管往所述承插式套管组件输送换热介质,并通过所述外/内主管排出换热后介质;
支管,所述支管包括内支管和外支管,所述内支管与所述外支管为内外套管式双层结构,所述内支管与所述内主管垂直连通,所述外支管与所述外主管垂直连通;
长平直管,所述长平直管包括长平直管内套管和长平直管外套管,所述长平直管内套管与所述长平直管外套管为内外套管式双层结构,所述长平直管内套管与所述内支管采用承插结构垂直连通,所述长平直管两端设有第一管帽,所述长平直管外套管与所述外支管垂直连通;
换热套管,所述换热套管包括换热内套管和换热外套管,所述换热内套管和所述换热外套管为内外套管式双层结构,所述换热内套管与所述长平直管内套管采用承插结构垂直连通,所述换热外套管的一端设有第二管帽,所述换热管外套管的另一端与所述长平直管外套管垂直连通。
根据本发明实施例的承插式套管组件,通过采用内外套管式双层结构的主管、支管、长平直管和换热套管,可显著降低承插式套管组件的体积,节约空间;长平直管内套管与内支管、长平直管内套管与换热内套管均采用承插结构连接,拆装方便,而且减少了换热内套管与外部管道连接的焊缝,与换热内套管的法兰连接相比,可以有效地减少换热套管的泄漏,同时,这种连接方式可以吸收内支管、长平直管内套管和换热内套管受热膨胀引起的变形,减小由于结构限制引起的应力;换热套管并联排列,具有较高的换热效率,有利于提高吸附剂的温度分布均匀性。由此,采用本申请的承插式套管组件结构紧凑、安装拆卸方便,与以往盘管或其他形式的活性炭吸附器内置换热组件相比,可有效降低热源介质泄漏的风险,同时能提高传热换热效率,使吸附剂的温度分布均匀。
另外,根据本发明上述实施例的承插式套管组件还可以具有如下附加的技术特征:
在本发明的一些实施例中,通过四通连通所述外支管、所述长平直管外套管和所述换热外套管。由此,可进一步减少承插式套管组件的焊缝,降低承插式套管组件的泄露风险。
在本发明的一些实施例中,通过大小头连通所述换热外套管与所述长平直管外套管。由此,可进一步减少承插式套管组件的焊缝,降低承插式套管组件的泄露风险。
在本发明的一些实施例中,在所述换热内套管为光管或外壁设有强化传热结构的管。由此,有利于提高换热套管的换热效率。
在本发明的一些实施例中,在所述换热外套管为光管或外壁设有强化传热结构的管。由此,可进一步提高换热套管的换热效率。
在本发明的一些实施例中,所述主管上垂直连通多条所述支管。由此,有利于节约承插式套管组件的体积。
在本发明的一些实施例中,包含多条所述长平直管,且每条所述长平直管与每条所述支管垂直连通。由此,可进一步节约承插式套管组件的体积。
在本发明的一些实施例中,每条所述长平直管上垂直连通多条所述换热套管。由此,可进一步节约承插式套管组件的体积。
在本发明的一些实施例中,多条所述换热套管并联。由此,可进一步节约承插式套管组件的体积。
在本发明的一些实施例中,所述并联排列的换热套管的排列形式为正方形、正三角形或正六边形。由此,可进一步提高换热套管的换热效率。
本发明的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。
附图说明
本发明的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:
图1是根据本发明一个实施例的承插式套管组件的主视图;
图2是根据本发明再一个实施例的承插式套管组件的俯视图;
图3是根据本发明一个实施例的承插结构示意图;
图4是根据本发明一个实施例的承插式套管组件的局部连通结构示意图;
图5是本发明实施例的换热套管的温度分布图(左)和吸附器主体内部距离下封头1m处横截面的吸附剂温度分布图(右)。
具体实施方式
下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。在本发明的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。
在本发明中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
在本发明中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征“上”或“下”可以是第一和第二特征直接接触,或第一和第二特征通过中间媒介间接接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”可是第一特征在第二特征正上方或斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”可以是第一特征在第二特征正下方或斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。
在本发明的一个方面,本发明提出了一种承插式套管组件,根据本发明的实施例,参考图1-4,该套管组件包括:主管100、支管200、长平直管300和换热套管400。
根据本发明的一个实施例,主管100包括内主管110和外主管120,内主管110与外主管120为内外套管式双层结构,且适于通过内/外主管往承插式套管组件输送换热介质,并通过外/内主管排出换热后介质。发明人发现,主管通过采用内外套管式双层结构,有利于减小承插式套管组件的占用空间,进而降低吸附器的成本。
根据本发明的再一个实施例,支管200包括内支管210和外支管220,内支管210与外支管220为内外套管式双层结构,内支管210与内主管110垂直连通,外支管220与外主管120垂直连通,且适于连通主管和长平直管。发明人发现,支管通过采用内外套管式双层结构,可进一步减小承插式套管组件的占用空间,进而进一步降低吸附器的成本。根据本发明的一个具体实施例,主管100上垂直连通多条支管200,由此,多条支管形成并联通路,可进一步减小承插式套管组件的占用空间,同时,有利于提高吸附器的换热效率。具体的,多条支管平行地与主管垂直连通。
根据本发明的又一个实施例,长平直管300包括长平直管内套管310和长平直管外套管320,长平直管内套管310与长平直管外套管320为内外套管式双层结构,长平直管内套管310与内支管210采用承插结构垂直连通,长平直管300两端设有第一管帽31,长平直管外套管320与外支管220垂直连通,且适于连通支管和换热套管。发明人发现,长平直管通过采用内外套管式双层结构,可进一步减小承插式套管组件的占用空间,进一步降低吸附器的成本。长平直管两端设有第一管帽,即长平直管内套管和长平直管外套管的两端均设有第一管帽。长平支管的中部与支管相连。由此,可进一步减小承插式套管组件的占用空间。长平直管内套管与内支管采用承插结构垂直连通,拆装方便,而且有利于减少承插式套管组件的焊缝,与法兰连接相比,可以有效地减少承插式套管组件的泄漏,同时,这种连接方式可以有效地吸收长平直管内套管和内支管受热膨胀引起的变形,减小由于结构限制引起的应力。根据本发明的一个具体实施例,包含多条长平直管300,且每条长平直管300与每条支管200垂直连通。例如,每条长平直管与和其垂直连通的支管所在的平面与主管和支管所在的平面垂直。
根据本发明的又一个实施例,换热套管400包括换热内套管410和换热外套管420,换热内套管410和换热外套管420为内外套管式双层结构,换热内套管410与长平直管内套管310采用承插结构垂直连通,换热外套管410的一端设有第二管帽41,换热管外套管420的另一端与长平直管外套管320垂直连通,且适于沿轴向穿过下封头插入吸附器主体内部,通过换热套管内流动的介质,实现对吸附器主体内吸附剂的加热或冷却,从而实现对多晶硅还原尾气的提纯净化或吸附剂的脱吸与再生。发明人发现,换热套管通过采用内外套管式双层结构,可进一步减小承插式套管组件的占用空间,进而降低该吸附器的成本。长平直管内套管与换热内套管采用承插结构垂直连通,拆装方便,而且有利于减少承插式套管组件的焊缝,与法兰连接相比,可以有效地减少承插式套管组件的泄漏,同时,这种连接方式可以有效地吸收长平直管内套管和换热内套管受热膨胀引起的变形,减小由于结构限制引起的应力。通过在换热外套管的一端设置第二管帽,有利于换热内套管的介质流进换热外套管,或换热外套管内的介质流入换热内套管。需要说明的是,换热外套管与下封头之间可采用焊接的方式连接。
根据本发明的一个具体实施例,可以通过四通500连通外支管220、长平直管外套管320和换热外套管420。由此,因内支管与长平直管内套管、长平直管内套管与换热内套管均采用承插结构垂直连通,而长平直管外套管与外支管、换热外套管采用四通连接,可使得长平直管外套管与外支管、换热外套管,加上长平直管内套管与换热内套管、长平直管内套管与内支管均采用承插结构连通,使得长平直管与换热套管拆装方便,即可将每根换热套管单独拆出,将每根长平直管单独拆出,有利于在换热套管或长平直管发生泄露时单根处理,单根更换,显著节约活性炭吸附器的维修成本。同时,这种结构可进一步减少承插式套管组件的焊缝,与法兰连接相比,可以有效地减少承插式套管组件的泄漏。
根据本发明的再一个具体实施例,可以通过大小头连通换热外套管420与长平直管外套管320。由此,因长平直管内套管与换热内套管采用承插结构垂直连通,而长平直管外套管与换热外套管采用大小头连接,可使得长平直管与换热套管拆装方便,进而进一步减少承插式套管组件的焊缝,与法兰连接相比,可以有效地减少承插式套管组件的泄漏。
根据本发明的又一个具体实施例,换热内套管410和换热外套管420可分别独立的为光管或外壁设有强化传热结构的管,强化传热结构可以为翅片。由此,有利于提高换热套管的传热效率,进而提高换热套管与吸附剂的换热效率。
根据本发明的又一个具体实施例,每条长平直管300上垂直连通多条换热套管400。由此,可进一步减小承插式套管组件的占用空间,进而降低吸附器的成本。
根据本发明的又一个具体实施例,多条换热套管400并联。由此,可进一步减小承插式套管组件的占用空间,进而降低吸附器的成本。同时,有利于提高承插式套管组件的换热效率。具体的,承插式套管组件内的介质可以通过内/外主管分流流到各并联的内/外支管,再从各并联的内/外支管流到各并联的长平直管内/外套管,接着从各并联的长平直管内/外套管流到各并联的换热内/外套管,然后在第二管帽的作用下,介质从各并联的换热外/内套管的顶部流到各并联的长平直管外/内套管,再从各并联的长平直管外/内套管流到各并联的外/内支管,最后汇集到外/内主管,再从外/内主管流出承插式换热管,完成介质在承插式套管组件内的流动。需要说明的是,介质既可以先从内主管流进去,从外主管流出来,也可以从外主管流进去,再从内主管流出来。同时,介质既可以是热介质,为吸附剂提供热量,也可以是冷介质,为吸附剂降温。对此,本领域技术人员可以根据实际需要进行选择。
根据本发明的又一个具体实施例,并联排列的换热套管400的排列形式可以为正方形、正三角形或正六边形排列。发明人发现,通过将并联排列的换热套管以正方形、正三角形或正六边形排列,有利于提高吸附器主体内吸附剂的温度分布均匀性,进而提高多晶硅还原尾气的提纯净化效率和吸附剂的脱吸及再生效率。
根据本发明实施例的承插式套管组件,通过采用内外套管式双层结构的主管、支管、长平直管和换热套管,可显著降低承插式套管组件的体积,节约空间;长平直管内套管与内支管、长平直管内套管与换热内套管均采用承插结构连接,拆装方便,而且减少了换热内套管与外部管道连接的焊缝,与换热内套管的法兰连接相比,可以有效地减少换热套管的泄漏,同时,这种连接方式可以吸收内支管、长平直管内套管和换热内套管受热膨胀引起的变形,减小由于结构限制引起的应力;换热套管并联排列,具有较高的换热效率,有利于提高吸附剂的温度分布均匀性。由此,采用本申请的承插式套管组件结构紧凑、安装拆卸方便,与以往盘管或其他形式的活性炭吸附器内置换热组件相比,可有效降低热源介质泄漏的风险,同时能提高传热换热效率,使吸附剂的温度分布均匀。
下面参考具体实施例,对本发明进行描述,需要说明的是,这些实施例仅仅是描述性的,而不以任何方式限制本发明。
实施例
一承插式套管组件,包括:主管100、支管200、长平直管300和换热套管400,且适于对吸附器主体内的吸附剂进行加热或冷却。主管100包括内主管110和外主管120,内主管110与外主管120为内外套管式双层结构,且适于通过内/外主管往承插式套管组件输送换热介质,并通过外/内主管排出换热后介质。主管100上垂直连通11条支管200,每条支管200包括内支管210和外支管220,内支管210与外支管220为内外套管式双层结构,内支管210与内主管110垂直连通,外支管220与外主管120垂直连通,且适于连通主管和长平直管。每条支管200与一条长平直管300垂直连通,长平直管300包括长平直管内套管310和长平直管外套管320,长平直管内套管310与长平直管外套管320为内外套管式双层结构,长平直管内套管310与内支管210采用承插结构垂直连通,长平直管300两端设有第一管帽31,长平直管外套管320与外支管220垂直连通,且适于连通支管和换热套管。每条长平直管300与多条换热套管400连通,共设置有93根换热套管,且该换热套管以正方形方式排列,每条换热套管400包括换热内套管410和换热外套管420,换热内套管410和换热外套管420为内外套管式双层结构,换热内套管410与长平直管内套管310采用承插结构垂直连通,换热外套管410的一端设有第二管帽41,换热管外套管420的另一端与长平直管外套管320垂直连通,换热套管400沿轴向穿过下封头插入吸附器主体内部,且换热外套管与下封头之间采用焊接的方式进行连接,插入吸附器主体内部的长度约为11.97m,换热内套管410和换热外套管420的外壁均设置有翅片,且适于通过换热套管内流动的介质,实现对吸附器主体内吸附剂的加热或冷却,从而实现对多晶硅还原尾气的提纯净化或吸附剂的脱吸与再生。其中,外支管220、长平直管外套管320和换热外套管420通过四通500连通。
对上述结构下介质在承插式套管组件内流动时换热套管与吸附器主体内吸附剂的温度场进行非稳态仿真模拟,结果如图5所示。由图可知,在该结构下换热套管与吸附剂之间具有较高的传热效率,且吸附器主体内吸附剂的温度分布较均匀。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。
尽管上面已经示出和描述了本发明的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本发明的限制,本领域的普通技术人员在本发明的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。
Claims (10)
1.一种承插式套管组件,其特征在于,包括:
主管,所述主管包括内主管和外主管,所述内主管与所述外主管为内外套管式双层结构,且适于通过所述内/外主管往所述承插式套管组件输送换热介质,并通过所述外/内主管排出换热后介质;
支管,所述支管包括内支管和外支管,所述内支管与所述外支管为内外套管式双层结构,所述内支管与所述内主管垂直连通,所述外支管与所述外主管垂直连通;
长平直管,所述长平直管包括长平直管内套管和长平直管外套管,所述长平直管内套管与所述长平直管外套管为内外套管式双层结构,所述长平直管内套管与所述内支管采用承插结构垂直连通,所述长平直管两端设有第一管帽,所述长平直管外套管与所述外支管垂直连通;
换热套管,所述换热套管包括换热内套管和换热外套管,所述换热内套管和所述换热外套管为内外套管式双层结构,所述换热内套管与所述长平直管内套管采用承插结构垂直连通,所述换热外套管的一端设有第二管帽,所述换热管外套管的另一端与所述长平直管外套管垂直连通。
2.根据权利要求1所述的承插式套管组件,其特征在于,通过四通连通所述外支管、所述长平直管外套管和所述换热外套管。
3.根据权利要求1所述的承插式套管组件,其特征在于,通过大小头连通所述换热外套管与所述长平直管外套管。
4.根据权利要求1所述的承插式套管组件,其特征在于,在所述换热内套管为光管或外壁设有强化传热结构的管。
5.根据权利要求1所述的承插式套管组件,其特征在于,在所述换热外套管为光管或外壁设有强化传热结构的管。
6.根据权利要求1所述的承插式套管组件,其特征在于,所述主管上垂直连通多条所述支管。
7.根据权利要求6所述的承插式套管组件,其特征在于,包含多条所述长平直管,且每条所述长平直管与每条所述支管垂直连通。
8.根据权利要求7所述的承插式套管组件,其特征在于,每条所述长平直管上垂直连通多条所述换热套管。
9.根据权利要求8所述的承插式套管组件,其特征在于,多条所述换热套管并联。
10.根据权利要求9所述的承插式套管组件,其特征在于,所述并联排列的换热套管的排列形式为正方形、正三角形或正六边形。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201811366625.4A CN109443069B (zh) | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 承插式套管组件 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201811366625.4A CN109443069B (zh) | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 承插式套管组件 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN109443069A true CN109443069A (zh) | 2019-03-08 |
CN109443069B CN109443069B (zh) | 2024-01-26 |
Family
ID=65553658
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201811366625.4A Active CN109443069B (zh) | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 承插式套管组件 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN109443069B (zh) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN110559795A (zh) * | 2019-09-04 | 2019-12-13 | 中国恩菲工程技术有限公司 | 吸附器及利用其进行升温的方法 |
Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101846470A (zh) * | 2010-05-19 | 2010-09-29 | 刘世贵 | 组合式套管板式换热器 |
DE102011114326A1 (de) * | 2011-09-24 | 2013-03-28 | Peter Wolf | Molchbarer, zerlegbarer Endloswärmetauscher |
CN203534280U (zh) * | 2013-11-12 | 2014-04-09 | 焦作力合机械制造有限公司 | 套管式内外扩面管 |
CN104857896A (zh) * | 2015-06-05 | 2015-08-26 | 常州瑞华化工工程技术有限公司 | 一种固定床反应器的气相分布器 |
CN205679097U (zh) * | 2016-06-23 | 2016-11-09 | 成都瑞奇石化工程股份有限公司 | 多晶硅尾气回收系统用翅形套管 |
CN106705710A (zh) * | 2016-12-14 | 2017-05-24 | 北京神雾环境能源科技集团股份有限公司 | 换热器 |
CN209470576U (zh) * | 2018-11-16 | 2019-10-08 | 中国恩菲工程技术有限公司 | 承插式套管组件 |
-
2018
- 2018-11-16 CN CN201811366625.4A patent/CN109443069B/zh active Active
Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101846470A (zh) * | 2010-05-19 | 2010-09-29 | 刘世贵 | 组合式套管板式换热器 |
DE102011114326A1 (de) * | 2011-09-24 | 2013-03-28 | Peter Wolf | Molchbarer, zerlegbarer Endloswärmetauscher |
CN203534280U (zh) * | 2013-11-12 | 2014-04-09 | 焦作力合机械制造有限公司 | 套管式内外扩面管 |
CN104857896A (zh) * | 2015-06-05 | 2015-08-26 | 常州瑞华化工工程技术有限公司 | 一种固定床反应器的气相分布器 |
CN205679097U (zh) * | 2016-06-23 | 2016-11-09 | 成都瑞奇石化工程股份有限公司 | 多晶硅尾气回收系统用翅形套管 |
CN106705710A (zh) * | 2016-12-14 | 2017-05-24 | 北京神雾环境能源科技集团股份有限公司 | 换热器 |
CN209470576U (zh) * | 2018-11-16 | 2019-10-08 | 中国恩菲工程技术有限公司 | 承插式套管组件 |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN110559795A (zh) * | 2019-09-04 | 2019-12-13 | 中国恩菲工程技术有限公司 | 吸附器及利用其进行升温的方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN109443069B (zh) | 2024-01-26 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN109289438A (zh) | 活性炭吸附器 | |
CN209470576U (zh) | 承插式套管组件 | |
CN109443069A (zh) | 承插式套管组件 | |
CN209464829U (zh) | 活性炭吸附器 | |
CN208457427U (zh) | 一种多层炉顶风道补偿器 | |
CN107255422A (zh) | 壳程多股流绕管式换热器 | |
CN107327422B (zh) | 一种高效空气压缩机热回收系统 | |
CN103267430A (zh) | 连续供气型大型空温式气化器 | |
CN110559795A (zh) | 吸附器及利用其进行升温的方法 | |
CN209279722U (zh) | 一种结构稳定的网状管道换热器 | |
IT1257245B (it) | Reattore di vulcanizzazione per pneumatici di veicoli stradali. | |
CN207662017U (zh) | 一种喷淋式吸收结构 | |
CN207831740U (zh) | 一种卧式喷淋式吸收器 | |
CN211913231U (zh) | 吸附器 | |
CN102635984B (zh) | 室外机冷凝器及空调器 | |
CN210544200U (zh) | 活性炭吸附隔离脱附装置 | |
CN213021124U (zh) | 一种便于拆装的双管板换热器 | |
CN210689307U (zh) | 一种气体换热器 | |
CN206483295U (zh) | 一种分子筛纯化系统 | |
CN205037561U (zh) | 一种水源能热水器机组 | |
CN207095340U (zh) | 一种新型热交换器 | |
CN106642677B (zh) | 双风冷全金属结构的热风炉 | |
CN213453694U (zh) | 一种催化焚烧反应器的高温烟气管道 | |
CN209990614U (zh) | 一种应用于双并联压缩机组的排气管 | |
CN207486429U (zh) | 六氟化硫和氮气混合气体大流量配制灌充装置 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
TA01 | Transfer of patent application right |
Effective date of registration: 20201019 Address after: 100038 Fuxing Road 12, Beijing, Haidian District Applicant after: China Enfi Engineering Corp. Applicant after: CHINA SILICON Corp.,Ltd. Address before: 100038 Fuxing Road 12, Beijing, Haidian District Applicant before: China Enfi Engineering Corp. |
|
TA01 | Transfer of patent application right | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |