JP5938243B2 - Tower condenser - Google Patents

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

Description

ここに開示する技術は、蒸留塔の塔頂内に配設される凝縮器に関する。   The technology disclosed herein relates to a condenser disposed in the top of a distillation column.

蒸留塔に設置されかつ、蒸気を凝縮する凝縮器は、蒸留塔の外部に設置されることが一般的であるが、こうした外部凝縮器は、蒸留塔と凝縮器とを互いに接続する配管構造や、凝縮器を高所に設置するための設置構造を必要とする。   Generally, a condenser that is installed in a distillation column and condenses steam is installed outside the distillation column. Such an external condenser has a piping structure that connects the distillation column and the condenser to each other, An installation structure for installing the condenser at a high place is required.

そこで、蒸留塔の塔頂内に凝縮器を設置することが提案されており、例えば特許文献1には、塔頂内に設置可能な凝縮器として、スパイラル式の熱交換器が開示されている。   Therefore, it has been proposed to install a condenser in the top of the distillation tower. For example, Patent Document 1 discloses a spiral heat exchanger as a condenser that can be installed in the top of the tower. .

特開2000−74577号公報JP 2000-74577 A

ところで、塔頂内に設置した凝縮器の性能向上を目的として、凝縮器を構成する熱交換器の熱交換効率を高めようとすれば、伝熱面積を拡大させることが考えられる。しかしながら、塔頂内では、熱交換器の設置スペースが制限されてしまうため、伝熱面積を拡大させることが困難である。例えば特許文献1に記載されているようなスパイラル式の熱交換器は、そのスパイラルの中心軸が蒸留塔の中心軸と一致するように配置されるため、熱交換器の外径は、蒸留塔の内径によって制限される。そのため、スパイラル式の熱交換器において伝熱面積を拡大しようとすれば、軸方向の長さを長くしなければならない。しかしながら、軸方向の長さを長くしてしまうと、蒸気が通過する通路の通路長が長くなることになるから、圧力損失が増大してしまい、結果的に、熱交換器の熱交換効率は高まらないことになる。   By the way, for the purpose of improving the performance of the condenser installed in the tower top, it is conceivable to increase the heat transfer area in order to increase the heat exchange efficiency of the heat exchanger constituting the condenser. However, since the installation space for the heat exchanger is limited in the tower top, it is difficult to expand the heat transfer area. For example, the spiral heat exchanger described in Patent Document 1 is arranged so that the central axis of the spiral coincides with the central axis of the distillation column. It is limited by the inner diameter. Therefore, in order to increase the heat transfer area in the spiral heat exchanger, the axial length must be increased. However, if the length in the axial direction is increased, the passage length of the passage through which the steam passes becomes longer, so that the pressure loss increases, and as a result, the heat exchange efficiency of the heat exchanger is It will not increase.

ここに開示する技術は、かかる点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、蒸留塔の塔頂内に配置する凝縮器の性能を、効率的に向上させることにある。   The technology disclosed herein has been made in view of such a point, and the object is to efficiently improve the performance of the condenser disposed in the top of the distillation column.

ここに開示する技術は、蒸留塔の塔頂内に設置され、当該蒸留塔の下部から前記塔頂に向かって上昇する蒸気を、冷媒により凝縮させる塔頂凝縮器に係る。   The technology disclosed herein relates to a tower top condenser that is installed in the top of a distillation column and condenses, with a refrigerant, vapor that rises from the bottom of the distillation tower toward the top of the tower.

前記塔頂凝縮器は、前記蒸気が通過する複数の第1通路と前記冷媒が通過する複数の第2通路とが、所定の方向に交互に積層されて構成されたコアを有するプレートフィン型熱交換器を備え、前記コアは、前記第1通路の流れ方向が、前記蒸留塔の中心軸に対して交差する方向に設定され、それによって、前記第1通路の入口、出口、及び通路断面の角度が、前記中心軸に直交する前記蒸留塔の横断面に対し、ずれている。
The tower top condenser has a plate fin type heat having a core in which a plurality of first passages through which the steam passes and a plurality of second passages through which the refrigerant passes are alternately stacked in a predetermined direction. The core is set in a direction in which the flow direction of the first passage intersects the central axis of the distillation column, and thereby the inlet, outlet, and passage cross-section of the first passage . The angle is deviated with respect to the cross section of the distillation column perpendicular to the central axis.

この構成によると、塔頂凝縮器をプレートフィン型熱交換器によって構成することで、他の形式の熱交換器と比較して、高い熱交換効率が得られる。   According to this configuration, a high heat exchange efficiency can be obtained by configuring the tower top condenser with a plate fin type heat exchanger as compared with other types of heat exchangers.

そして、相対的に熱交換効率の高いプレートフィン型熱交換器において、蒸気が通過する第1通路の流れ方向を、蒸留塔の中心軸に対して交差する方向に設定し、第1通路の入口、出口、及び通路断面の角度を、中心軸に直交する蒸留塔の横断面に対して、ずらす。これにより、第1通路の通路断面の大きさが、蒸留塔の横断面の大きさによって制限されることが緩和され、通路断面を比較的大きくすることが可能になる。その結果、第1通路の通路長を比較的短く設定しても、所望の伝熱面積を確保することが可能になる。
And in the plate fin type heat exchanger having relatively high heat exchange efficiency, the flow direction of the first passage through which the steam passes is set in a direction intersecting the central axis of the distillation tower, and the inlet of the first passage The angles of the outlet and passage sections are shifted with respect to the transverse section of the distillation column perpendicular to the central axis. Thereby, it is eased that the size of the passage section of the first passage is limited by the size of the transverse section of the distillation column, and the passage section can be made relatively large. As a result, even if the passage length of the first passage is set to be relatively short, a desired heat transfer area can be secured.

また、第1通路の流れ方向を、蒸気の上昇に合わせて上下方向となるように設定した場合は、塔頂凝縮器の第1通路内で発生した留出液が、その第1通路内を、蒸気の流れに対向するように落下するから、蒸気の通過を阻害するようになる。   In addition, when the flow direction of the first passage is set to be up and down in accordance with the rise of the steam, the distillate generated in the first passage of the tower top condenser passes through the first passage. Since it falls so as to oppose the flow of steam, the passage of steam is inhibited.

これに対し前記の構成は、第1通路の流れ方向を、中心軸に対して交差する方向に設定するため、留出液の落下によって蒸気の通過が阻害されることが抑制される。   On the other hand, since the said structure sets the flow direction of a 1st channel | path to the direction which cross | intersects with respect to a center axis | shaft, it is suppressed that passage of a vapor | steam is obstructed by the fall of a distillate.

この第1通路の通路長を比較的短く設定することと、留出液の落下により第1通路を通過する蒸気の流れが阻害されることが抑制されることとが組み合わさって、蒸気の通過に関して圧力損失が増大してしまうことが回避される。このことと、比較的大きな伝熱面積が確保されることとが相俟って、プレートフィン型熱交換器の熱交換効率が高まり、塔頂内に配置される塔頂凝縮器の性能が向上する。   The passage of steam is a combination of setting the passage length of the first passage to be relatively short and inhibiting the flow of the steam passing through the first passage due to the fall of the distillate from being inhibited. The increase in pressure loss with respect to is avoided. This, combined with a relatively large heat transfer area, increases the heat exchange efficiency of the plate fin heat exchanger and improves the performance of the top condenser placed in the top of the tower. To do.

ここで、第1通路の流れ方向は、蒸留塔の中心軸に対して直交する方向に設定し、それによって、第1通路の通路断面を、蒸留塔の中心軸に沿う方向に設定することが最も好ましい。こうすることで、塔頂凝縮器の第1通路の通路断面を大きくしようとすれば、蒸留塔の中心軸方向、つまり、垂直方向に第1通路の通路断面を拡大させればよく、蒸留塔の外径等の寸法制限を受けることなく、第1通路の通路断面を大きくすることが可能になる。   Here, the flow direction of the first passage is set in a direction orthogonal to the central axis of the distillation column, and thereby the passage cross section of the first passage can be set in a direction along the central axis of the distillation column. Most preferred. In this way, in order to enlarge the passage section of the first passage of the tower top condenser, the passage section of the first passage may be enlarged in the central axis direction of the distillation tower, that is, in the vertical direction. The passage cross section of the first passage can be enlarged without being restricted by the outer diameter or the like.

また、第1通路の方向が、水平方向を向くため、前述したような留出液の落下によって、蒸気の通過が阻害されることが、より一層確実に回避される。   Further, since the direction of the first passage is in the horizontal direction, it is more reliably avoided that the passage of the steam is inhibited by the fall of the distillate as described above.

その結果、プレートフィン型熱交換器の熱交換効率が、より一層高まり、塔頂内に配置される塔頂凝縮器の性能が、より一層効率的に向上する。   As a result, the heat exchange efficiency of the plate fin heat exchanger is further increased, and the performance of the top condenser disposed in the top of the tower is further improved more efficiently.

ここで、塔頂凝縮器の性能を考慮すれば、蒸留塔内を上昇する蒸気の全量が塔頂凝縮器を確実に通過することが好ましい。そのため、前記の塔頂凝縮器は、前記コアを挟んで、蒸気の通過方向についての上流側の空間と下流側の空間とを仕切り、それによって、蒸気の全量を、確実にコアの第1通路を通過させる仕切部材を備えてもよい。   Here, considering the performance of the top condenser, it is preferable that the entire amount of the vapor rising in the distillation tower passes through the top condenser reliably. Therefore, the tower top condenser partitions the upstream space and the downstream space with respect to the passage direction of the steam with the core interposed therebetween, thereby ensuring that the entire amount of the steam is passed through the first passage of the core. You may provide the partition member which lets pass.

前記プレートフィン型熱交換器は、複数のコアを有し、前記複数のコアはそれぞれ、前記第1通路の通路断面が前記中心軸方向に沿うような向きでかつ、前記中心軸を中心とした周方向に並んで配置されている、としてもよい。   The plate fin type heat exchanger has a plurality of cores, and each of the plurality of cores is oriented so that a passage cross section of the first passage is along the central axis direction and is centered on the central axis. It is good also as arrange | positioning along with the circumferential direction.

つまり、プレートフィン型熱交換器のコアを複数に分割することにより、所望の大きさの伝熱面積を確保しつつも、各コアにおける第1通路の長さを、さらに短くすることが可能になる。このことは、蒸気の流れに関して圧力損失のさらなる低減を可能にし、プレートフィン型熱交換器の熱交換効率を、さらに高める上で有利になる。   That is, by dividing the core of the plate fin type heat exchanger into a plurality of parts, it is possible to further reduce the length of the first passage in each core while securing a heat transfer area of a desired size. Become. This makes it possible to further reduce the pressure loss with respect to the steam flow, which is advantageous for further increasing the heat exchange efficiency of the plate fin heat exchanger.

また、複数のコアを、第1通路の通路断面が中心軸方向に沿うような向きで配置することで、前述の通り、各コアにおける第1通路の通路断面を、蒸留塔の外径等の寸法制限を受けることなく、大きくすることが可能になる。また、その複数のコアを、蒸留塔の中心軸を中心として、周方向に並べて配置することによって、塔頂内の狭い配置スペース内に、複数のコアを、スペース効率よく配置することが可能になる。   Further, by arranging the plurality of cores in such a direction that the passage cross section of the first passage is along the central axis direction, as described above, the passage cross section of the first passage in each core is changed to the outer diameter of the distillation tower, etc. The size can be increased without being limited in size. In addition, by arranging the multiple cores side by side in the circumferential direction around the central axis of the distillation tower, it is possible to arrange the multiple cores efficiently in a narrow arrangement space in the top of the tower. Become.

前記複数のコアは、前記蒸気が前記塔頂内の外周側から中心軸に向かって流れるように設定され、前記塔頂凝縮器は、前記塔頂内において前記コアよりも中心軸側の空間を、当該複数のコアと共に区画するダクト部材をさらに備え、前記複数のコア及びダクト部材は、前記コアを通過した後の蒸気を前記蒸留塔の外部に排出するダクトを構成している、としてもよい。   The plurality of cores are set so that the steam flows from the outer peripheral side in the tower top toward the center axis, and the tower top condenser has a space on the center axis side from the core in the tower top. The plurality of cores and the duct members may further constitute a duct that discharges the steam after passing through the cores to the outside of the distillation column. .

こうすることで、蒸留塔内を上昇して塔頂まで到達した蒸気は、塔頂内における外周側から中心軸に向かって流れてコアを通過した後に、当該コアとダクト部材とによって区画されるダクト内に流入する。そしてコアを通過後の蒸気は、ダクトを通じて、蒸留塔の外部に排出される。従って、蒸留塔内の蒸気は、コアを必ず通過した後に、蒸留塔の外部へと排出されるようになるから、蒸気が、コアを通過せずに、蒸留塔の外部に排出されることが確実に回避される。このことは、塔頂凝縮器の性能の向上に有利になる。このダクト部材は、コアに対して蒸気の通過方向の下流側の空間を、上流側の空間から仕切り、それによって、上昇する蒸気の全量が確実に第1通路を通過するようになるから、前述の仕切部材に相当する。   By doing so, the vapor that has reached the top of the tower after reaching the top of the distillation column flows from the outer peripheral side toward the central axis in the top of the column and passes through the core, and is then partitioned by the core and the duct member. It flows into the duct. And the vapor | steam after passing a core is discharged | emitted outside the distillation tower through a duct. Therefore, since the steam in the distillation column always passes through the core and is discharged to the outside of the distillation column, the steam may be discharged to the outside of the distillation column without passing through the core. It is definitely avoided. This is advantageous for improving the performance of the top condenser. This duct member partitions the downstream space in the steam passage direction with respect to the core from the upstream space, thereby ensuring that the entire amount of the rising steam passes through the first passage. It corresponds to a partition member.

前記プレートフィン型熱交換器は、前記蒸留塔の上端開口部に取り付けられる蓋部材に対して固定されている、としてもよい。   The plate fin heat exchanger may be fixed to a lid member attached to the upper end opening of the distillation column.

こうすることで、蓋部材を蒸留塔に取り付けることによって、蓋部材に固定されているプレートフィン型熱交換器は、蒸留塔の塔頂内に、吊り下げられるようにして設置されることになる。このため、蒸留塔の本体側には、塔頂凝縮器を設置するための構成を必要とせず、塔頂凝縮器の設置構成が簡略化する。このことは、既存の蒸留塔に対して、塔頂凝縮器を取り付ける場合においても有利になる。   Thus, by attaching the lid member to the distillation column, the plate fin type heat exchanger fixed to the lid member is installed so as to be suspended in the top of the distillation column. . For this reason, the structure for installing the tower top condenser is not required on the main body side of the distillation tower, and the installation structure of the tower top condenser is simplified. This is advantageous even when an overhead condenser is attached to an existing distillation column.

また、蓋部材を蒸留塔から取り外すことによって、塔頂凝縮器を、塔頂内から取り出すことが可能になると共に、前述の通り、蓋部材を蒸留塔に取り付けることによって、塔頂凝縮器を、塔頂内に設置することが可能になる。従って、塔頂凝縮器のメンテナンスの容易化も図られる。   Further, by removing the lid member from the distillation tower, the overhead condenser can be taken out from the top of the tower, and, as described above, by attaching the lid member to the distillation tower, It becomes possible to install in the tower top. Therefore, the maintenance of the tower top condenser can be facilitated.

前記コアの前記第1通路内にはフィンが配設され、前記フィンは、前記蒸気の通過方向の上流側から下流側に向かって、下向きに傾斜するように配置されている、としてもよい。   Fins may be disposed in the first passage of the core, and the fins may be disposed so as to be inclined downward from the upstream side to the downstream side in the vapor passage direction.

こうすることで、第1通路内で発生した留出液は、フィンの傾斜に沿って、蒸気の通過方向の上流側から下流側へと流れて、第1通路内から排出される。また、第1通路内を流れる蒸気の流れもまた、傾斜に沿って流れる留出液の排出を促進する。その結果、フィンが配設されることによって第1通路内は、比較的横断面積の小さい多数の流路に分割されるが、その流路が留出液によって閉塞してしまうことが効果的に回避され、プレートフィン型熱交換器によって構成される塔頂凝縮器の性能を、安定して維持することが可能になる。   By doing so, the distillate generated in the first passage flows from the upstream side to the downstream side in the vapor passage direction along the inclination of the fins and is discharged from the first passage. In addition, the flow of steam flowing in the first passage also promotes the discharge of distillate flowing along the slope. As a result, the fins are arranged so that the first passage is divided into a large number of channels having a relatively small cross-sectional area, but it is effective that the channels are blocked by the distillate. It is avoided and the performance of the top condenser constituted by the plate fin type heat exchanger can be stably maintained.

以上説明したように、前記の塔頂凝縮器は、プレートフィン型熱交換器を、蒸気が通過する第1通路の流れ方向を、蒸留塔の中心軸に対し交差する方向に設定して、第1通路の通路断面を、蒸留塔の横断面に対してずらすことで、蒸留塔の横断面の大きさによって、通路断面の大きさが制限されることが緩和され、通路断面を比較的大きくすることが可能になる結果、第1通路の通路長を比較的短く設定することが可能になり、伝熱面積の確保と、圧力損失の低減とを、同時に達成して、塔頂凝縮器の性能を向上させることができる。   As described above, the tower top condenser sets the flow direction of the first passage through which the steam passes through the plate fin heat exchanger in a direction intersecting the central axis of the distillation tower, By shifting the passage section of one passage with respect to the cross section of the distillation column, the restriction of the size of the passage section is alleviated by the size of the cross section of the distillation tower, and the passage section is made relatively large. As a result, the passage length of the first passage can be set to be relatively short, and a heat transfer area and a pressure loss can be reduced at the same time, thereby improving the performance of the top condenser. Can be improved.

塔頂凝縮器が設置された蒸留塔の塔頂を示す正面図である。It is a front view which shows the tower top of the distillation tower in which the tower top condenser was installed. 塔頂凝縮器が設置された蒸留塔の塔頂を示す側面図である。It is a side view which shows the tower top of the distillation tower in which the tower top condenser was installed. 塔頂凝縮器が設置された蒸留塔の塔頂を示す平面図である。It is a top view which shows the tower top of the distillation tower in which the tower top condenser was installed. 図3とは異なる構成の塔頂凝縮器を示す図3対応図である。FIG. 4 is a view corresponding to FIG. 3 illustrating a tower top condenser having a configuration different from that of FIG. 図1とは異なる構成の塔頂凝縮器を示す図1対応図である。FIG. 2 is a view corresponding to FIG. 1 and showing a top condenser having a configuration different from that of FIG.

以下、塔頂凝縮器の実施形態を図面に基づいて説明する。尚、以下の好ましい実施形態の説明は例示である。図1〜3は、塔頂凝縮器1が設置された蒸留塔5の塔頂部分を示しており、図1は正面図、図2は右側面図、図3は平面図に相当する。この実施形態では、蒸留塔5の上端開口部51は、蓋部材52によって閉塞されている。塔頂凝縮器1は、蒸留塔5の塔頂内に設置されており、図外である蒸留塔5の下部から、この塔頂に向かって上昇する蒸気(同図の実線の矢印参照)を凝縮する。   Hereinafter, an embodiment of a tower top condenser is described based on a drawing. In addition, the following description of preferable embodiment is an illustration. 1-3 show the tower top part of the distillation column 5 in which the tower top condenser 1 is installed. FIG. 1 corresponds to a front view, FIG. 2 corresponds to a right side view, and FIG. 3 corresponds to a plan view. In this embodiment, the upper end opening 51 of the distillation column 5 is closed by a lid member 52. The tower top condenser 1 is installed in the tower top of the distillation tower 5, and steam rising from the lower part of the distillation tower 5 (not shown) toward the tower top (see the solid line arrow in the figure). Condensate.

塔頂凝縮器1は、プレートフィン型熱交換器によって構成されている。尚、以下において、塔頂凝縮器1という文言とプレートフィン型熱交換器という文言とは同じ意味で用いる場合がある。このプレートフィン型熱交換器は、図例では、第1及び第2の2つのコア2−1、2−2を有している。第1及び第2コア2−1、2−2は、互いに同一の構成を有しており、以下においては、第1及び第2コア2−1、2−2を総称して、単にコア2と言う場合がある。 The tower top condenser 1 is constituted by a plate fin heat exchanger. In the following, the term “top condenser 1” and the term “plate fin heat exchanger” may be used interchangeably. This plate fin type heat exchanger has first and second two cores 2 -1 and 2 -2 in the illustrated example. The first and second cores 2 -1 and 2 -2 have the same configuration. In the following description, the first and second cores 2 -1 and 2 -2 are collectively referred to simply as the core 2. May say.

コア2は、図2に概略的に示すように、蒸気が通過する複数の第1通路21と、冷媒が通過する複数の第2通路22とが、所定の方向、具体的には横方向に交互に並んで構成されている。第1通路21と第2通路22とは、詳細な図示は省略するが、チューブプレートによって区画されている。尚、図例では、理解容易のために、第1通路21及び第2通路22の大きさを誇張して描いており、第1及び第2通路21、22の数は、実際は図例よりも多い。   As schematically shown in FIG. 2, the core 2 includes a plurality of first passages 21 through which steam passes and a plurality of second passages 22 through which refrigerant passes in a predetermined direction, specifically in a lateral direction. They are arranged side by side. Although the detailed illustration is abbreviate | omitted, the 1st channel | path 21 and the 2nd channel | path 22 are divided by the tube plate. In the drawing, the size of the first passage 21 and the second passage 22 is exaggerated for easy understanding, and the number of the first and second passages 21 and 22 is actually larger than that in the drawing. Many.

第1通路21は、図1、2から判るように、その通路断面が、蒸留塔5の中心軸X方向、つまり、垂直方向に沿うように設定されると共に、その通路方向が、蒸留塔5の中心軸X方向に直交する方向、つまり、水平方向となるように設定されている。これに対し第2通路22は、図示は省略するが、その通路方向は、垂直方向となるように設定されている。   As can be seen from FIGS. 1 and 2, the first passage 21 is set so that the cross section of the first passage 21 is along the direction of the central axis X of the distillation column 5, that is, the vertical direction. Is set to be in a direction perpendicular to the central axis X direction, that is, in the horizontal direction. On the other hand, although the illustration of the second passage 22 is omitted, the passage direction is set to be a vertical direction.

ここで、コア2は、第1通路21の通路断面が比較的大きくなるように、上下方向の長さHが長く設定されている一方で、通路長さが比較的短くなるように、水平方向の長さLが短く設定されている。従って、第2通路22は、その通路断面が比較的小さくなる(これは、水平方向の長さLに対応する)一方で、通路長さが比較的長くなっている(これは、上下方向の長さHに対応する)。   Here, the core 2 is set so that the length H in the vertical direction is set to be long so that the cross section of the first passage 21 is relatively large, while the length in the horizontal direction is set to be relatively short. Is set to be short. Therefore, the second passage 22 has a relatively small passage cross section (which corresponds to the horizontal length L), while the passage length is relatively long (this is the vertical direction). Corresponding to length H).

第1通路21内には、コルゲートフィン23が配設されている。第1通路21内に配設するコルゲートフィンの種類については、特に制限はない。このコルゲートフィン23は、図1に破線で示すように、蒸留塔5の径方向外周側から内周側(言い換えると中心軸X)に向かって、フィンの向きが下向きに傾斜するように配設されている。尚、図示は省略するが、第2通路22内にも、適宜、コルゲートフィンを配設すればよい。   Corrugated fins 23 are disposed in the first passage 21. There are no particular restrictions on the type of corrugated fins disposed in the first passage 21. The corrugated fins 23 are disposed so that the direction of the fins is inclined downward from the radially outer peripheral side of the distillation column 5 toward the inner peripheral side (in other words, the central axis X), as indicated by a broken line in FIG. Has been. Although illustration is omitted, corrugated fins may be disposed in the second passage 22 as appropriate.

コア2は、使用される温度帯や、使用環境に対応する材料によって構成すればよく、その構成材料に特に制限はない。例えば、ステンレス鋼製、アルミニウム若しくはアルミニウム合金製、又は、鉄製等とすればよい。また、コア2は、チューブプレートとコルゲー
トフィンとを積層し、これらをろう付により接合することで製造してもよい。尚、コア2の断面に対する、第1通路21の通過断面の割合は、プレートフィン型熱交換器に要求される性能、及び、コア2を構成する材料等に応じて、適宜の割合に設定することが可能であり、例えば50%以上としてもよい。
The core 2 should just be comprised with the material corresponding to the temperature range and use environment which are used, and there is no restriction | limiting in particular in the constituent material. For example, it may be made of stainless steel, aluminum or aluminum alloy, or iron. The core 2 may be manufactured by laminating a tube plate and a corrugated fin and joining them by brazing. The ratio of the cross section of the first passage 21 to the cross section of the core 2 is set to an appropriate ratio according to the performance required for the plate fin heat exchanger, the material constituting the core 2, and the like. For example, it may be 50% or more.

各コア2の上端及び下端にはそれぞれ、ヘッダタンク24、25が接続されている。この内、第1コア2−1の上端に取り付けられたヘッダタンク24は、各第2通路22に冷媒を分配供給するためのヘッダタンクであり、第1コア2−1の下端に取り付けられたヘッダタンク25は、各第2通路22を通過した冷媒を集合させるためのヘッダタンクである。一方、第2コア2−2の上端に取り付けられたヘッダタンク24は、各第2通路22を通過した冷媒を集合させるためのヘッダタンクであり、第2コア2−2の下端に取り付けられたヘッダタンク25は、各第2通路22に冷媒を分配供給するためのヘッダタンクである。第1コア2−1及び第2コア2−2の上側のヘッダタンク24に接続される冷媒管26は、鉛直上方に延びて配設されており、その先端は、蓋部材52を貫通して蒸留塔5の外部に位置している。一方、第1コア2−1及び第2コア2−2の下側のヘッダタンク25に接続される冷媒管27は、図示を省略するが、互いに連通している。こうして、図1に一点鎖線の矢印で示すように、第1コア2−1に連通する冷媒管26及びヘッダタンク24を通じて供給された冷媒は、第1コア2−1の第2通路22を通過した後に、ヘッダタンク25及び冷媒管27を介して、第2コア2−2の下側のヘッダタンク25に至り、第2コア2−2の第2通路22を通過した後に、ヘッダタンク24及び冷媒管26を介して、蒸留塔5の外部に排出される。 Header tanks 24 and 25 are connected to the upper and lower ends of each core 2, respectively. Among these, the header tank 24 attached to the upper end of the first core 2 -1, each second passage 22 is a header tank for distributing the refrigerant is supplied, it is attached to the lower end of the first core 2 -1 The header tank 25 is a header tank for collecting the refrigerant that has passed through the second passages 22. On the other hand, the header tank 24 attached to the upper end of the second core 2-2 is a header tank for collecting the refrigerant that has passed through the second passages 22, and is attached to the lower end of the second core 2-2 . The header tank 25 is a header tank for distributing and supplying the refrigerant to each second passage 22. The refrigerant pipe 26 connected to the header tank 24 on the upper side of the first core 2-1 and the second core 2-2 extends vertically upward, and its tip penetrates the lid member 52. It is located outside the distillation column 5. The refrigerant pipe 27 connected to the underside of the header tank 25 of the first core 2 -1 and the second core 2 -2, although not shown, communicate with each other. Thus, as indicated by the dashed-line arrow in FIG. 1, the refrigerant supplied through the refrigerant pipe 26 and the header tank 24 communicates with the first core 2 -1, passes through the second passage 22 of the first core 2 -1 After reaching the header tank 25 on the lower side of the second core 2-2 through the header tank 25 and the refrigerant pipe 27 and passing through the second passage 22 of the second core 2-2 , the header tank 24 and It is discharged to the outside of the distillation column 5 through the refrigerant pipe 26.

尚、ここでは、第1コア2−1を冷媒の通路における往路とし、第2コア2−2を冷媒の通路における復路として、2つの独立したコアにより冷媒の通路をUターンさせる構成としているが、例えば第1コア2−1及び第2コア2−2のそれぞれが、冷媒通路の往路及び復路を有しかつ、冷媒の通路をUターンさせるような構成を採用してもよい。冷媒通路は、Uターンさせる構成に限定されず、例えば第1コア2−1及び第2コア2−2のそれぞれのヘッダタンク24に対して冷媒を供給する一方、第1コア2−1及び第2コア2−2のそれぞれのヘッダタンク25から、各コア2を通過した冷媒を蒸留塔5の外部に排出させるように構成してもよい。 Here, the first core 2 -1 and outward in the passage of the refrigerant, the second core 2 -2 as backward in the refrigerant passage, the refrigerant passage by two independent core has a configuration in which a U-turn , for example, each of the first core 2 -1 and the second core 2 -2, and having a forward path and backward path of the refrigerant passage, the refrigerant passage may be adopted a configuration such that a U-turn. The refrigerant passage is not limited to the U-turn configuration. For example, the refrigerant passage is supplied to the header tanks 24 of the first core 2-1 and the second core 2-2 , while the first core 2-1 and the first core 2-1 You may comprise so that the refrigerant | coolant which passed each core 2 may be discharged | emitted from the distillation tank 5 from each header tank 25 of 2 core 2-2 .

第1及び第2コア2−1、2−2は、図1、3に示すように、同図における左右方向に所定の間隔を空けて向かい合うように配置されている。つまり、第1及び第2の2つのコア2−1、2−2は、蒸留塔5の中心軸Xを中心とした周方向に、180°だけ間隔を空けて並んで配置されている、ということができる。 As shown in FIGS. 1 and 3, the first and second cores 2 −1 and 2 −2 are arranged to face each other with a predetermined interval in the left-right direction in the figure. That is, the first and second two cores 2 −1 , 2 −2 are arranged side by side at an interval of 180 ° in the circumferential direction around the central axis X of the distillation column 5. be able to.

向かい合って配置された第1及び第2コア2−1、2−2の間には、その側面同士を互いに連結するように平板状の第1ダクト部材31、31が取り付けられている。図3に示すように、2つの第1ダクト部材31、31は、第1及び第2コア2−1、2−2の対向方向に対して、90°だけ異なる方向に対向して配置されており、各第1ダクト部材31は、上下方向に延びて配設されて、その上端は蓋部材52の裏面に当接している。 Facing the first and second core 2 -1 arranged, between 2-2, tabular first duct member 31 is attached so as to connect the side faces together. As shown in FIG. 3, the two first duct members 31, 31 are disposed to face each other in a direction different by 90 ° with respect to the facing direction of the first and second cores 2 −1 , 2-2. Each first duct member 31 extends in the vertical direction, and its upper end is in contact with the back surface of the lid member 52.

また、第1及び第2コア2−1、2−2には、第2ダクト部材32、32が取り付けられている。第2ダクト部材32は、対向配置された2つの第1ダクト部材31の間で、コア2の上端部と蓋部材52との間をつなぐように配設されている。第1及び第2コア2−1、2−2及び第1及び第2ダクト部材31、32によって、図3に端的に示すように、塔頂内の中心軸X側に、横断面矩形状の空間が、塔頂内の外周側の区間から区画して形成されることになる。この区画された空間は、後述するように、各コア2を通過した後の蒸気を蒸留塔5から排出するためのダクト空間30として機能する。 Further, second duct members 32 and 32 are attached to the first and second cores 2 −1 and 2 −2 . The second duct member 32 is disposed so as to connect between the upper end portion of the core 2 and the lid member 52 between the two first duct members 31 arranged to face each other. The first and second cores 2 −1 , 2 -2 and the first and second duct members 31 and 32 have a rectangular cross section on the central axis X side in the tower top as shown in FIG. A space is formed by partitioning from a section on the outer peripheral side in the tower top. This partitioned space functions as a duct space 30 for discharging the steam after passing through each core 2 from the distillation column 5, as will be described later.

図1、2に示すように、2つの第1ダクト部材31の下端部と、2つのコア2の下端部との間には、第3ダクト部材33が配設されており、この第3ダクト部材33は、前記ダクト空間30の下端開口を閉塞する。第3ダクト部材33は、図1に示すように、第1コア2−1及び第2コア2−2のそれぞれから、中心軸Xに向かって下向き傾斜するように、V字状を成しており、このV字状の第3ダクト部材33の底部には、留出液を回収する回収管34が接続されている(同図の破線の矢印参照)。尚、回収管34は、適宜の構成で、蒸留塔5の外部にまで延びている。尚、ここでは、留出液の回収を促進するために、第3ダクト部材33をV字状に傾斜させているが、第3ダクト部材33をフラットな形状に構成してもよい
こうして、第1及び第2コア2−1、2−2、及び、第1〜第3ダクト部材31〜33によりダクトが構成されて、その内部にダクト空間30が区画形成されることになる。蓋部材52には、連通管35が貫通配置されて、ダクト空間30に連通しており、この連通管35は、図示を省略する真空ポンプに接続されている。真空ポンプを駆動することにより、ダクト空間30内の圧力が低下するため、図1〜3に実線の矢印で示すように、蒸留塔5内を上昇する蒸気は、塔頂内における外周側から中心軸Xに向かって流れて、第1及び第2コア2−1、2−2を通過するようになる。このときに、蒸気と冷媒との間で熱交
換が行われて蒸気が凝縮され、留出液となる。凝縮後のガスは、ダクト空間30内に至り、連通管35を通じて、蒸留塔5の外部に排出される。
As shown in FIGS. 1 and 2, a third duct member 33 is disposed between the lower ends of the two first duct members 31 and the lower ends of the two cores 2. The member 33 closes the lower end opening of the duct space 30. Third duct member 33, as shown in FIG. 1, from each of the first core 2 -1 and the second core 2 -2, so as to downwardly inclined toward the central axis X, forms a V-shaped A recovery pipe 34 for recovering the distillate is connected to the bottom of the V-shaped third duct member 33 (see the broken line arrow in the figure). Note that the recovery pipe 34 extends to the outside of the distillation column 5 with an appropriate configuration. Here, in order to promote recovery of the distillate, the third duct member 33 is inclined in a V shape. However, the third duct member 33 may be configured in a flat shape. A duct is constituted by the first and second cores 2 −1 , 2 −2 , and the first to third duct members 31 to 33, and the duct space 30 is partitioned and formed therein. A communication pipe 35 is disposed through the lid member 52 and communicates with the duct space 30. The communication pipe 35 is connected to a vacuum pump (not shown). Since the pressure in the duct space 30 is lowered by driving the vacuum pump, the steam rising in the distillation column 5 is centered from the outer peripheral side in the top of the column as shown by solid line arrows in FIGS. It flows toward the axis X and passes through the first and second cores 2 -1 and 2 -2 . At this time, heat is exchanged between the steam and the refrigerant, the steam is condensed, and becomes a distillate. The condensed gas reaches the duct space 30 and is discharged to the outside of the distillation column 5 through the communication pipe 35.

一方、各コア2の第1通路21内で生成した留出液は、第1通路21内の蒸気の流れと、中心軸側に向かって下向きに傾斜したコルゲートフィン23とによって、ダクト空間30内へと流れ落ちる。流れ落ちた留出液は、V字状の第3ダクト部材によって集められて、回収管34を通じて、蒸留塔5の外部に排出される。   On the other hand, the distillate produced in the first passage 21 of each core 2 is generated in the duct space 30 by the flow of steam in the first passage 21 and the corrugated fins 23 inclined downward toward the central axis. It flows down. The distillate that has flowed down is collected by the V-shaped third duct member, and discharged to the outside of the distillation column 5 through the recovery pipe 34.

このように前記の構成の塔頂凝縮器1は、プレートフィン型熱交換によって構成しているため、他の形式の、例えばスパイラル式の熱交換器等と比較して、熱交換効率を高めることが可能である。その上、前記構成の塔頂凝縮器1は、プレートフィン型熱交換器の配置を工夫していることによって、熱交換効率をさらに向上させている。つまり、塔頂凝縮器1を構成するコア2を、蒸気が通過する第1通路21の方向が、水平方向となるように設定すると共に、第1通路21の通路断面が上下方向となるように設定している。これにより、第1通路21の通路断面を拡大しようとすれば、コア2を上下方向に長く構成すればよく、蒸留塔5の横断面の大きさによって第1通路21の通路断面の大きさが制限されることがない。従って、第1通路21の通路断面を比較的大に設定することが可能になる。   Thus, since the tower top condenser 1 of the said structure is comprised by plate fin type heat exchange, compared with other types, for example, a spiral type heat exchanger etc., heat exchange efficiency is improved. Is possible. In addition, the tower top condenser 1 having the above-described configuration further improves the heat exchange efficiency by devising the arrangement of the plate fin type heat exchanger. That is, the core 2 constituting the top condenser 1 is set so that the direction of the first passage 21 through which the steam passes is horizontal, and the passage cross section of the first passage 21 is in the vertical direction. It is set. Thereby, if it is going to enlarge the channel cross section of the 1st channel | path 21, the core 2 should just be comprised long in an up-down direction, and the magnitude | size of the channel cross section of the 1st channel | path 21 with the magnitude | size of the cross section of the distillation tower 5 is sufficient. There is no limit. Therefore, the passage section of the first passage 21 can be set to be relatively large.

第1通路21の通路断面を比較的大に設定することによって、第1通路21の通路長さをそれほど長くしなくても、所望の伝熱面積を確保することが可能になる。また、前記の構成では、第1及び第2の2つのコア2−1、2−2に分割しているため、所望の伝熱面積を確保しつつ、第1通路21の通路長さを、さらに短くすることが可能になる。 By setting the cross section of the first passage 21 to be relatively large, it is possible to secure a desired heat transfer area without making the passage length of the first passage 21 so long. Moreover, in the said structure, since it divides | segments into the 1st and 2nd 2 core 2 -1,2-2 , the channel length of the 1st channel | path 21 is ensured, ensuring a desired heat-transfer area, Further shortening becomes possible.

また、第1通路21の流れ方向が水平方向に設定されているため、発生した留出液が蒸気の通過を阻害するように落下することがない。   Moreover, since the flow direction of the 1st channel | path 21 is set to the horizontal direction, the produced | generated distillate does not fall so that passage of a vapor | steam may be inhibited.

こうして、プレートフィン型熱交換器によって構成された塔頂凝縮器1のコア2において、蒸気が流れる第1通路21の通路長さが短くなることと、発生した留出液によって、第1通路21内の蒸気の通過が阻害されないこととによって、蒸気の通過についての圧力損失を低く(例えば1Torr(133.322Pa)以下)抑えることが可能になる。   Thus, in the core 2 of the top condenser 1 constituted by the plate fin heat exchanger, the length of the first passage 21 through which the steam flows is shortened, and the first passage 21 is generated by the generated distillate. Since the passage of the steam is not hindered, the pressure loss for the passage of the steam can be kept low (for example, 1 Torr (133.322 Pa) or less).

蒸気の通過についての圧力損失を低くする一方で、前述の通り、プレートフィン型熱交換器の伝熱面積を大に設定することが可能であるから、プレートフィン型熱交換器の熱交換効率は向上する。つまり、塔頂内に配設される塔頂凝縮器1の性能を、効率的に向上させることが可能になる。   While reducing the pressure loss for the passage of steam, as described above, the heat transfer area of the plate fin type heat exchanger can be set large, the heat exchange efficiency of the plate fin type heat exchanger is improves. That is, the performance of the tower top condenser 1 disposed in the tower top can be efficiently improved.

また、前記の構成では、第1及び第2の2つのコア2−1、2−2を、蒸留塔5の中心軸Xを中心とした周方向に間隔を空けて配置しているため、限られたスペースの塔頂内に、複数のコア2をスペース効率よく配置することが可能である。さらに、その複数のコア2は、第1〜第3ダクト部材31〜33と共に、ダクト空間30を区画しているため、コア2を通過した後のガスの排出構成を簡略化することが可能になり、塔頂内のレイアウト性が、さらに向上する。 In the above configuration, the first and second cores 2 −1 , 2 −2 are arranged at intervals in the circumferential direction around the central axis X of the distillation column 5. It is possible to arrange a plurality of cores 2 in a space-efficient manner in the top of the space. Furthermore, since the plurality of cores 2 define the duct space 30 together with the first to third duct members 31 to 33, it is possible to simplify the gas discharge configuration after passing through the core 2. As a result, the layout inside the tower is further improved.

さらに、こうしたダクト構造によって、蒸留塔5内を上昇する蒸気は、第1又は第2コア2−1、2−2を通過しなければ、蒸留塔5の外部に排出されないことになるから、塔頂凝縮器1の性能向上に有利になる。 Further, by such duct structure, vapor ascending the distillation column 5, the first or second core 2 -1, to go through 2-2, since so that the outside of the distillation column 5 without being discharged, the tower This is advantageous for improving the performance of the top condenser 1.

加えて、第1及び第2のコア2−1、2−2を含む塔頂凝縮器1は、第1及び第2ダクト部材31、32等を介して蓋部材52に固定されており、蓋部材52が蒸留塔5の上端
開口部51に取り付けられることによって、塔頂凝縮器1は、蒸留塔5の塔頂内に、吊り下げられるようにして設置される。このため、蒸留塔5の本体側には、塔頂凝縮器1を設置するための構成を必要とせず、塔頂凝縮器1の設置構成を簡略化させることが可能になる。このような構成は、既存の蒸留塔に対して、塔頂凝縮器1を取り付ける場合においても有利になる。さらに、蓋部材52を蒸留塔5から取り外せば、塔頂凝縮器1を塔頂内から取り出すことが可能になると共に、蓋部材52を蒸留塔5に取り付ければ、塔頂凝縮器1を塔頂内に設置することが可能になる。従って、塔頂凝縮器1のメンテナンスが容易化する。
In addition, the tower top condenser 1 including the first and second cores 2 -1 and 2 -2 is fixed to the lid member 52 via the first and second duct members 31 and 32 and the like. By attaching the member 52 to the upper end opening 51 of the distillation column 5, the tower top condenser 1 is installed inside the tower top of the distillation column 5 so as to be suspended. For this reason, the structure for installing the tower top condenser 1 is not required on the main body side of the distillation column 5, and the installation structure of the tower top condenser 1 can be simplified. Such a configuration is advantageous even when the top condenser 1 is attached to an existing distillation column. Further, if the lid member 52 is removed from the distillation tower 5, the tower top condenser 1 can be taken out from the inside of the tower top, and if the lid member 52 is attached to the distillation tower 5, the tower top condenser 1 is removed. It can be installed inside. Therefore, maintenance of the tower top condenser 1 is facilitated.

また、第1通路21内に配設されるコルゲートフィン23を、蒸気の通過方向の上流側から下流側に向かって下向きに傾斜させることで、第1通路21内で生成された留出液は、速やかに第1通路21から排出されるようになり、第1通路21の一部が留出液によって閉塞してしまう事態が回避される。このことは、塔頂凝縮器1の性能の安定化に有利になる。   Moreover, the distillate produced | generated in the 1st channel | path 21 by making the corrugated fin 23 arrange | positioned in the 1st channel | path 21 incline downward toward the downstream from the upstream of the passage direction of a vapor | steam is As a result, the first passage 21 is quickly discharged, and a situation in which a part of the first passage 21 is blocked by the distillate is avoided. This is advantageous for stabilizing the performance of the top condenser 1.

こうしてプレートフィン型熱交換器によって構成した前記の塔頂凝縮器1は、熱交換効率を大幅に高めることが可能であるため、例えば蒸気と冷媒の温度差を小さくすることが可能であり、そのため、冷媒を比較的高温にすることも可能になる。このことは、塔頂凝縮器1から排出された後の、高温の冷媒を利用して熱回収等を行うことを可能にし、蒸留塔5全体のエネルギ効率の向上に寄与する。   The above-described tower top condenser 1 configured by the plate fin type heat exchanger can greatly increase the heat exchange efficiency, and thus, for example, can reduce the temperature difference between the steam and the refrigerant. It is also possible to make the refrigerant relatively hot. This makes it possible to perform heat recovery or the like using a high-temperature refrigerant after being discharged from the tower top condenser 1, and contributes to an improvement in energy efficiency of the distillation tower 5 as a whole.

尚、前記の構成では、塔頂凝縮器1が、2つのコア2を有している例を示したが、塔頂凝縮器1が有するコア2の数には特に制限がない。塔頂凝縮器1は、コア2を一つだけ有してもよいし、3以上のコア2を有するようにしてもよい。例えば図4は、第1〜第4の4個のコア2−1、2−2、2−3、2−4を有する例である。この第1〜第4コア2−1、2−2、2−3、2−4は、中心軸Xを囲むように周方向に並んで配置され、それによって、中心軸X側に、横断面矩形状のダクト空間を構成している。尚、図4における符号36は、各コア2の上端部と蓋部材52との間をつなぐように配設されているダクト部材であり、これは、図3における第2ダクト部材32に対応する。このような構成でも、蒸留塔5内を上昇する蒸気は、第1〜第4のいずれかのコア2−1、2−2、2−3、2−4を、確実に通過するようになるから、蒸留塔5の性能向上に有利になる。尚、図示は省略するが、図4と同様にして、例えば3個のコア2を、横断面三角形状のダクト空間を構成するように、中心軸Xを囲むように配置してもよいし、5個以上のコア2を、それに対応する横断面多角形状のダクト空間を構成するように、中心軸Xを囲むように配置してもよい。但し、コアの数と、ダクトの横断面を構成する多角形状とは、必ずしも、対応させなくてよい。 In the above configuration, the example in which the tower top condenser 1 has two cores 2 is shown, but the number of cores 2 that the tower top condenser 1 has is not particularly limited. The tower top condenser 1 may have only one core 2 or may have three or more cores 2. For example, FIG. 4 is an example having first to fourth four cores 2 −1 , 2 −2 , 2 −3 , and 2 −4 . The first to fourth cores 2 −1 , 2 −2 , 2 −3 , and 2 −4 are arranged side by side in the circumferential direction so as to surround the central axis X. A rectangular duct space is formed. In addition, the code | symbol 36 in FIG. 4 is a duct member arrange | positioned so that the upper end part of each core 2 and the cover member 52 may be connected, and this respond | corresponds to the 2nd duct member 32 in FIG. . Even in such a configuration, the vapor rising in the distillation column 5 surely passes through any one of the first to fourth cores 2 −1 , 2 −2 , 2 −3 , and 2 −4. Therefore, it is advantageous for improving the performance of the distillation column 5. In addition, although illustration is abbreviate | omitted, you may arrange | position the 3 cores 2 so that the center axis | shaft X may be enclosed so that the cross-section triangle-shaped duct space may be comprised similarly to FIG. Five or more cores 2 may be arranged so as to surround the central axis X so as to constitute a duct space having a polygonal cross section corresponding thereto. However, the number of cores does not necessarily have to correspond to the polygonal shape constituting the transverse cross section of the duct.

また、前記の構成では、各コア2の第1通路21の流れ方向を水平方向に設定し、第1通路21の通路断面を垂直方向に沿うように設定しているが、各コア2の第1通路21の流れ方向を、中心軸Xに対して交差する方向とし、第1通路21の通路断面を蒸留塔5の横断面に対してずらせば、第1通路21の通路断面の大きさが、蒸留塔5の外径寸法によって制限されることが緩和される。例えば、図1において、第1及び第2コア2−1、2−2が、ハの字を構成するように、それぞれ傾けて配置してもよい。また、このようにコア2を傾けて配置する場合は、第1通路21の流れ方向が傾斜することになるから、第1通路21内に配設するコルゲートフィン23は、そのフィンの向きが、第1通路21の流れ方向に対し一致するように配設すればよい。 In the above configuration, the flow direction of the first passage 21 of each core 2 is set in the horizontal direction, and the passage cross section of the first passage 21 is set along the vertical direction. If the flow direction of the first passage 21 intersects the central axis X, and the passage section of the first passage 21 is shifted with respect to the transverse section of the distillation column 5, the size of the passage section of the first passage 21 is as follows. The restriction by the outer diameter of the distillation column 5 is relaxed. For example, in FIG. 1, the first and second cores 2 −1 and 2 −2 may be disposed so as to be inclined so as to form a square shape. Further, when the core 2 is inclined and arranged in this way, the flow direction of the first passage 21 is inclined, so the corrugated fins 23 arranged in the first passage 21 have the orientation of the fins, What is necessary is just to arrange | position so that it may correspond with the flow direction of the 1st channel | path 21. FIG.

図5は、ダクト空間の構成についての変形例を示す。つまり、図5では、第1及び第2コア2−1、2−2の配置は図1に示す構成と同じにしつつ、塔頂内の中心側がコア2の上流側、外周側がコア2の下流側となるように、塔頂内の外周側に、各コア2を通過した
後のガスが流れるダクト空間300が形成されている。ダクト空間300を区画するダクト部材38は、正面視で逆U字状となるような形状を有し、各コア2と蒸留塔5の内壁との間及び各コア2と蓋部材52の下面との間をつなぐように配設されている。図例では、回収管34及び連通管35をそれぞれ、2つ設けているが、回収管34及び連通管35の数は適宜の数に設定することが可能である。尚、このような構成では、ダクト空間300の容積が、比較的大になることから、より大容量の真空ポンプが必要になる可能性がある。
FIG. 5 shows a modification of the duct space configuration. That is, in FIG. 5, the arrangement of the first and second cores 2 −1 and 2 −2 is the same as that shown in FIG. 1, while the center side in the tower top is the upstream side of the core 2 and the outer peripheral side is the downstream side of the core 2. A duct space 300 through which the gas after passing through each core 2 flows is formed on the outer peripheral side in the tower top so as to be on the side. The duct member 38 that divides the duct space 300 has a shape that is an inverted U-shape when viewed from the front, and is formed between each core 2 and the inner wall of the distillation column 5 and between each core 2 and the lower surface of the lid member 52. It arrange | positions so that between may be connected. In the illustrated example, two recovery pipes 34 and two communication pipes 35 are provided, but the number of the recovery pipes 34 and the communication pipes 35 can be set to an appropriate number. In such a configuration, since the volume of the duct space 300 is relatively large, a larger capacity vacuum pump may be required.

尚、前述した実施形態及び変形例は可能な範囲で組み合わせてもよい。   In addition, you may combine embodiment mentioned above and a modification in the possible range.

以上説明したように、ここに開示した塔頂凝縮器は、塔頂内の限られたスペース内に設置しつつも、熱交換効率を高めることが可能であるから、各種の蒸留塔の塔頂内に設置される塔頂凝縮器として広く適用可能である。   As described above, the overhead condenser disclosed herein can improve the heat exchange efficiency while being installed in a limited space inside the overhead tower. It can be widely applied as a top condenser installed inside.

1 塔頂凝縮器(プレートフィン型熱交換器)
2 コア
−1 第1コア
−2 第2コア
−3 第3コア
−4 第4コア
21 第1通路
22 第2通路
23 コルゲートフィン(フィン)
31 第1ダクト部材
32 第2ダクト部材
33 第3ダクト部材
36 ダクト部材
38 ダクト部材
5 蒸留塔
51 上端開口部
52 蓋部材
X 中心軸
1 Tower condenser (plate fin heat exchanger)
2 Core 2 −1 1st core 2 −2 2nd core 2 −3 3rd core 2 −4 4th core 21 1st passage 22 2nd passage 23 Corrugated fin (fin)
31 First duct member 32 Second duct member 33 Third duct member 36 Duct member 38 Duct member 5 Distillation tower 51 Upper end opening 52 Lid member X Center axis

Claims (5)

蒸留塔の塔頂内に設置され、当該蒸留塔の下部から前記塔頂に向かって上昇する蒸気を、冷媒により凝縮させる塔頂凝縮器であって、
前記蒸気が通過する複数の第1通路と前記冷媒が通過する複数の第2通路とが、所定の方向に交互に積層されて構成されたコアを有するプレートフィン型熱交換器を備え、
前記コアは、前記第1通路の流れ方向が、前記蒸留塔の中心軸に対して交差する方向に設定され、それによって、前記第1通路の入口、出口、及び通路断面の角度が、前記中心軸に直交する前記蒸留塔の横断面に対し、ずれている塔頂凝縮器。
A tower top condenser that is installed in the top of the distillation tower and that condenses the vapor rising from the lower part of the distillation tower toward the top of the tower with a refrigerant,
A plurality of first passages through which the steam passes and a plurality of second passages through which the refrigerant passes are provided with a plate fin type heat exchanger having a core configured by being alternately stacked in a predetermined direction,
The core is set in a direction in which the flow direction of the first passage intersects the central axis of the distillation column, so that the angles of the inlet, the outlet, and the passage section of the first passage are the center. A top condenser deviating with respect to the transverse section of the distillation column perpendicular to the axis.
請求項1に記載の塔頂凝縮器において、
前記プレートフィン型熱交換器は、複数のコアを有し、
前記複数のコアはそれぞれ、前記第1通路の通路断面が前記中心軸方向に沿うような向きでかつ、前記中心軸を中心とした周方向に並んで配置されている塔頂凝縮器。
The top condenser according to claim 1,
The plate fin heat exchanger has a plurality of cores,
Each of the plurality of cores is a tower top condenser in which a passage section of the first passage is arranged in a direction along the central axis direction and arranged in a circumferential direction around the central axis.
請求項2に記載の塔頂凝縮器において、
前記複数のコアは、前記蒸気が前記塔頂内の外周側から中心軸に向かって流れるように設定され、
前記塔頂内において前記コアよりも中心軸側の空間を、当該複数のコアと共に区画するダクト部材をさらに備え、
前記複数のコア及びダクト部材は、前記コアを通過した後の蒸気を前記蒸留塔の外部に排出するダクトを構成している塔頂凝縮器。
The top condenser according to claim 2,
The plurality of cores are set such that the steam flows from the outer peripheral side in the tower top toward the central axis,
A duct member that divides a space closer to the central axis than the core in the tower top together with the plurality of cores;
The plurality of cores and duct members are tower-top condensers that constitute a duct that discharges steam after passing through the cores to the outside of the distillation column.
請求項1〜3のいずれか1項に記載の塔頂凝縮器において、
前記プレートフィン型熱交換器は、前記蒸留塔の上端開口部に取り付けられる蓋部材に対して固定されている塔頂凝縮器。
In the tower top condenser according to any one of claims 1 to 3,
The plate fin type heat exchanger is a tower top condenser fixed to a lid member attached to an upper end opening of the distillation tower.
請求項1〜4のいずれか1項に記載の塔頂凝縮器において、
前記コアの前記第1通路内にはフィンが配設され、
前記フィンは、前記蒸気の通過方向の上流側から下流側に向かって、下向きに傾斜するように配置されている塔頂凝縮器。
In the tower top condenser according to any one of claims 1 to 4,
Fins are disposed in the first passage of the core,
The said top fin is arrange | positioned so that it may incline downward toward the downstream from the upstream of the passage direction of the said vapor | steam.
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