CS233799B1 - Proudový chladič - Google Patents

Proudový chladič Download PDF

Info

Publication number
CS233799B1
CS233799B1 CS879683A CS879683A CS233799B1 CS 233799 B1 CS233799 B1 CS 233799B1 CS 879683 A CS879683 A CS 879683A CS 879683 A CS879683 A CS 879683A CS 233799 B1 CS233799 B1 CS 233799B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
reduction
internal
holes
cooling
steam
Prior art date
Application number
CS879683A
Other languages
English (en)
Inventor
Josef Kupa
Vaclav Pauzer
Original Assignee
Josef Kupa
Vaclav Pauzer
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Josef Kupa, Vaclav Pauzer filed Critical Josef Kupa
Priority to CS879683A priority Critical patent/CS233799B1/cs
Publication of CS233799B1 publication Critical patent/CS233799B1/cs

Links

Landscapes

  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)

Abstract

Vynález spedá do oboru armatur, týká se proudového chladiče, zejména předehřáté páry a jeho podstatou je, že sestává ze dvou redukcí, kde vnitřní redukce je souose uložena ve vnější redukci, která je součástí tělesa chladiče a tryskové nástavce pro přívod chladicí vody jsou zasunuty do vnitřního prostoru vnitřní redukce otvory, které jsou zhotoveny jednak ve stěně redukční části tělese chladiče a jednak ve stěně vnitřní redukce a jsou navzájem souosé. Vnitrní redukce může být ještě opatřena alespoň jednou řadou sekundárních otvorů, zhotovených v rovině kolmé na směr proudění páry. Tyto chladiče jsou vhodné pro všechny chladicí a regulečně chladicí stanice páry, kde je k dispozici tlakový spád, především v energetice.

Description

Vynález ze týká proudového chladiče, zejména předehřáté páry.
Jsou známé chladiče předehřáté páry tvořené dérovanou přepážkou, opatřené dvéma systémy otvorů. Jedny z otvorů ústí do prostoru za přepážkou a jsou rovnoběžné s osou potrubí a druhé otvory ústí do prostoru za přepážkou pod určitým úhlem. Do těchto otvorů Ústí štěrbina, vytvořená ve válcové části přepážky, a které je propojena s přívodem chladicí vody. Nevýhodou těchto chladičů je vysoká pracnost při výrobě jednak pro vrtání velkého množství otvorů a jednak vzhledem k nutnosti obrábění přiváděčích štěrbin chladicí vody do radiálních otvorů.
Jiným známým zařízením chlazení přehřáté páry je proudový chladič, sestávající z čelní děrované clony, za níž je upravena prstencová chladicí jednotka s mezikruhovou chladicí štěrbinou, která ústí do postranního kanálu, upraveného mezi clonou a chladicí jednotkou. Chladicí jednotka je tvořena přední přepážkou se středovým otvorem a zadní přepážkou se středovým nátrubkem, uloženým s mezikruhovou vůlí ve středovém otvoru přední přepážky, přičemž clona a přepážky jsou spolu spojeny rozebíratelně. Nevýhodou těchto proudových chladičů je,,že jsou náročné na materiál a obrábění, nebol ae skládají z masivních opracovaných dílů. Další nevýhodou je, že vstřik chladící vody je spojen s ostatními funkčními díly chladiče, což zvětšuje namáhání chladiče tepelnými šoky.
Nevýhodou obou uvedených známých proudových chladičů je, že jsou obráběny z masivních výkovků, silnostěnných trubek a předvalků, takže jsou choulostivé na nedodržování najížděcích předpisů, vlivem čehož dochází ke vzniku tepelného pnutí v silnostěnných částech, jsou zbytečně těžké a drahé, takže nejsou používány pro méně náročné případy chlazení, které jsou potom osazovány jednoduchými průběžnými chladiči s nižší chladicí účinností.
Výše uvedené nevýhody a nedostatky známých řešení odstraňuje v podstatě vynález, kterým je proudový chladič, zejména přehřáté páry, sestávající z tělesa, v němž je upevněna chladicí jednotka s čelní děrovanou clonou, s otvory pro zasunutí tryskových nástavců pro přívod chladicí vody, a jeho podstata spočívá v tom, že těleso je opatřené redukční částí a průchozími otvory a chladicí jednotka je opatřena vnitřní redukcí s otvory, přičemž je vnitřní redukce umístěna v redukční části tělesa tak, aby otvory vnitřní redukce byly pod průchozími otvory redukční části tělesa.
Další podstatou vynálezu je, že vnitřní redukce je opatřena minimálně jednou řadou sekundárních otvorů.
Vyšší účinek řešení proudového chladiče dle vynálezu apočívá v tom, že je tvořen běžnými tenkostěnnými redukcemi různého průměru, čímž je celé zařízení váhově lehčí a výrobně levnější. Lze jej použít i pro podřadnější případy chlazení a pro nižší tlaky při dosahování vyšší chladicí účinnosti ve srovnání s dříve používanými průběžnými chladiči. Chladicí účinek je ještě zvýšen sekundárními otvory, zhotovenými ve stěně vnitřní redukce, kterými vstupuje sekundární pára do vnitřního prostoru vnitřní redukce, kde se mísí s ostatními proudy páry. V důsledku vstřikování chladící kapaliny do vnitřního prostoru vnitřní redukce dochází k vytváření kapiček vody, k jejich odpaření a tím k intenzivnímu ochlazení páry. Tenkostěnné provedení vylučuje, možnost vzniku tepelného pnutí v místech, kde působí současně chladící voda i ochlazovaná pára. Proudový chladič v tomto provedení působí zároveň jako účinný tlumič hluku u redukčně chladicích stanic.
Proudový chladič podle vynálezu je znázorněn na přiloženém výkresu ve dvou alternativách na obr. 1 a obr. 2.
• Proudový chladič podle vynálezu je tvořen tělesem χ, jehož válcová část XI přechází v redukční část 12. V průtočném kanálu 2 tělesa χ, v místě jeho redukční části X2 je souose a průtočným kanálem 2 tělesa χ připevněna, například přivařena vnitřní redukce 31 chladicí jednotky χ.
Na straně menšího průměru je k vnitřní redukci Ji čelně připevněna, například přivařena, čelní clona £, opatřená axiálními otvory £. Ve stěně vnitřní redukce Ji, která zasahuje do prostoru redukční části U> tělesa i, jsou zhotoveny otvory £ a souose s těmito otvory £ jsou vyrobeny průchozí otvory 2 ve stěně redukční části X2 tělesa χ. Průchozími otvory 2 ve stěně redukční části 12 tělesa χ a otvory £ ve stěně vnitřní redukce JX chladicí jednotky J jsou do vnitřního prostoru vnitřní redukce Ji chladicí jednotky J zasunuty tryskové nástavce 8 pro přívod chladící vody, které jsou připevněny, například přivařeny, k redukční části 12 tělesa X, obr. 1.
Konce tryskových nástavců 8 jsou opatřeny vstřikovacími otvory £ obr. 1 nebo mohou být alternativně provedeny jako nárazové rozprašovací štěrbiny 10 obr. 2. Průměr otvorů £ je větší než je piůměr tryskových nástavců g, čímž je vytvořena spára pro vstup páry do vnitřního prostoru vnitřní redukce 31 chladicí jednotky J. Ve stěně vnitrní redukce JX mohou být zhotoveny ještě sekundární otvory U v jedné nebo více řadách kolmých k ose proudění pro sekundární páru.
U alternativního provedení obr. 2 jsou k průchozím otvorům 2 ve stěně redukční části 12 tělesa χ z vnější strany přivařena odlehčovací hrdla 14 s přírubami 15, ke kterým jsou přišroubováry slepé příruby l£. Otvorem slepé příruby 16 jsou tryskové nástavce £ zasunuty do vnitřního prostoru vnitřní redukce 31 a připevněny, například přivařeny k těmto slepým přírubám χ£.
Tryskové nástavce £ mohou být s redukční částí 12 tělesa χ spojeny i jiným způsobem, například Sroubením s převlečnou maticí.
Horká pára vstupuje do tělesa χ chladiče ve směru šipky ze strany zúžené redukční části 12* Zde se děií proud páry na dvě části. Jedna část páry proudí prostorem vytvořeným mezi redukční částí 12 tělesa χ chladiče a vnitřní redukcí JX chladicí jednotky J do otvorů £ vnitřní'redukce JX, jimiž vstupuje šikmo do vnitřního prostoru vnitřní redukce JX. a v nichž získává vysokou rychlost a rozprašuje chladící vodu, která vystupuje ze vstřikovacích otvorů 2. nebo rozprašovacích štěrbin 10 tryskových nástavců g pro přívod chladící vody. Tento proud páry s rozprášenou chladicí vodou se ve vnitřním prostoru vnitřní redukce 31 sráží s druhou částí páry, která prochází axiálními otvory £ čelní clony £ a vstupuje do vnitřního prostoru vnitřní redukce 3.1 s vysokou rychlostí. Při střetu těchto dvou proudů péry dochází k dokonalému promísení a k Intenzivnímu odparu vytvořených kapiček vody, a tím k intenzivnímu ochlazení páry. Účinek chladiče je zvýšen dalšími sekundárními proudy páry, vystupujícími ze sekundárních otvorů 13 zhotovených ve stěně vnitřní redukce 31 za otvoiy £ ve směru proudění horké péry.
Tyto chladiče se hodí pro všechny chladicí a redukčně chladicí stanice páry, kde je k dispozici tlakový spád, především v energetice.

Claims (2)

  1. PfiEDMĚT VYNÁLEZU
    1. Proudový chladič, zejména přehřáté páry, sestávající z tělesa, v němž je upevněna chladicí jednotka s čelní děrovanou clonou, s otvory pro zasunutí tryskových nástavců pro přívod chladicí vody, vyznačující se tím, že těleso (1) je opatřená redukční částí (12) s průchozími otvory (7) a chladicí jednotka (3) je opatřená vnitřní redukcí (31 ) s otvory (6), přičemž je vnitřní redukce (31) Umístěna v redukční části (12) tělesa (1) tak, že otvory (6) vnitřní redukce (31) jsou pod průchozími otvory (7) redukční části (12) tělesa (i).
  2. 2. Proudový chladič dle bodu i, vyznačující se tím, že vnitřní redukce (31) je opatřena minimálně jednou řadou sekundárních otvorů (13).
CS879683A 1983-11-25 1983-11-25 Proudový chladič CS233799B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS879683A CS233799B1 (cs) 1983-11-25 1983-11-25 Proudový chladič

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS879683A CS233799B1 (cs) 1983-11-25 1983-11-25 Proudový chladič

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS233799B1 true CS233799B1 (cs) 1985-03-14

Family

ID=5439009

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS879683A CS233799B1 (cs) 1983-11-25 1983-11-25 Proudový chladič

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS233799B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6705538B2 (en) Two-medium spraying nozzle and method of using same
JP4545245B2 (ja) ドリル、又はタップ等の回転工具用チャック
KR100199782B1 (ko) 물분사 노즐 조립체를 가진 플라즈마 아크토치
US8884479B2 (en) Oil cooled generator
DE69324705T2 (de) Dampfkühler
US20040098989A1 (en) Multi function simplex/prefilmer nozzle
EP2061603A1 (en) An improved mist generating apparatus and method
JP3217795B2 (ja) ガス流によって搬送される粘性の液体を分割する装置
MX2010013289A (es) Metodo y aparato para generar niebla.
CN212090635U (zh) 一种涡喷雾化喷嘴
US5161610A (en) Evaporation heat exchanger, especially for a spacecraft
CN201382403Y (zh) 减温器
US5556558A (en) Plasma jet converging system
US5553784A (en) Distributed array multipoint nozzle
US4356970A (en) Energy saving fuel oil atomizer
US1211277A (en) Apparatus for cooling metal rods.
CS233799B1 (cs) Proudový chladič
JP6356577B2 (ja) 噴霧ノズル
PL80419B1 (en) Method of and apparatus for mixing compressible fluid media[gb1293360a]
US4106519A (en) Vane-type nozzle assembly
US3215351A (en) Oil burner nozzle
JP2013002690A (ja) 過熱蒸気減温器
EP4403829B1 (en) Fuel nozzles
CS236263B1 (cs) Proudový chladič
US20170097180A1 (en) Heat transfer tubes