KR200169989Y1 - 스크린 튜브의 구조 - Google Patents

스크린 튜브의 구조 Download PDF

Info

Publication number
KR200169989Y1
KR200169989Y1 KR2019970030010U KR19970030010U KR200169989Y1 KR 200169989 Y1 KR200169989 Y1 KR 200169989Y1 KR 2019970030010 U KR2019970030010 U KR 2019970030010U KR 19970030010 U KR19970030010 U KR 19970030010U KR 200169989 Y1 KR200169989 Y1 KR 200169989Y1
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
combustion gas
screen tube
gas cooling
cooling zone
screen
Prior art date
Application number
KR2019970030010U
Other languages
English (en)
Other versions
KR19990016558U (ko
Inventor
박명주
Original Assignee
김형벽
현대중공업주식회사
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 김형벽, 현대중공업주식회사 filed Critical 김형벽
Priority to KR2019970030010U priority Critical patent/KR200169989Y1/ko
Publication of KR19990016558U publication Critical patent/KR19990016558U/ko
Application granted granted Critical
Publication of KR200169989Y1 publication Critical patent/KR200169989Y1/ko

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F22STEAM GENERATION
    • F22BMETHODS OF STEAM GENERATION; STEAM BOILERS
    • F22B37/00Component parts or details of steam boilers
    • F22B37/02Component parts or details of steam boilers applicable to more than one kind or type of steam boiler
    • F22B37/10Water tubes; Accessories therefor
    • F22B37/12Forms of water tubes, e.g. of varying cross-section
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F22STEAM GENERATION
    • F22BMETHODS OF STEAM GENERATION; STEAM BOILERS
    • F22B1/00Methods of steam generation characterised by form of heating method
    • F22B1/02Methods of steam generation characterised by form of heating method by exploitation of the heat content of hot heat carriers
    • F22B1/18Methods of steam generation characterised by form of heating method by exploitation of the heat content of hot heat carriers the heat carrier being a hot gas, e.g. waste gas such as exhaust gas of internal-combustion engines
    • F22B1/1807Methods of steam generation characterised by form of heating method by exploitation of the heat content of hot heat carriers the heat carrier being a hot gas, e.g. waste gas such as exhaust gas of internal-combustion engines using the exhaust gases of combustion engines
    • F22B1/1815Methods of steam generation characterised by form of heating method by exploitation of the heat content of hot heat carriers the heat carrier being a hot gas, e.g. waste gas such as exhaust gas of internal-combustion engines using the exhaust gases of combustion engines using the exhaust gases of gas-turbines
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F22STEAM GENERATION
    • F22BMETHODS OF STEAM GENERATION; STEAM BOILERS
    • F22B37/00Component parts or details of steam boilers
    • F22B37/02Component parts or details of steam boilers applicable to more than one kind or type of steam boiler
    • F22B37/10Water tubes; Accessories therefor
    • F22B37/107Protection of water tubes
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F22STEAM GENERATION
    • F22BMETHODS OF STEAM GENERATION; STEAM BOILERS
    • F22B37/00Component parts or details of steam boilers
    • F22B37/02Component parts or details of steam boilers applicable to more than one kind or type of steam boiler
    • F22B37/22Drums; Headers; Accessories therefor

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Fluidized-Bed Combustion And Resonant Combustion (AREA)

Abstract

본 고안은 멀티패스타입 폐열보일러의 수직 연소가스 냉각지역과 수평 연소 가스 냉각지역 사이에 설치되는 스크린 튜브의 구조에 관한 것으로 더욱 상세하게는 수평 연소가스 냉각지역 입구측 상, 하부 헤더를 스크린 튜브로 연결하며 하부헤더의 물이 스크린 튜브를 통하여 상부헤더로 흘러가면서 열교환을 하여 연소가스를 냉각시키는 장치로서 수평 연소가스 냉각지역의 입구를 구성하는 것으로 멀티패스 타입 폐열보일러의 수직 연소가스 냉각지역과 수평 연소가스 냉각지역 사이에 설치되는 스크린 튜브(1)(1')에 있어서, 상, 하부 수냉벽(4)(4')(5)(5')을 가지는 상, 하부 헤더(2)(3) 사이에 3개의 세관으로 형성된 각각의 스크린 튜브(1)(1')의 상, 하 선단을 상, 하부 헤더(2)(3)와 동일한 수평방향으로 균일하게 배치하고 스크린 튜브(1)(1')의 상, 하 선단부 절곡부 지관을 경사 곡률로 구성한 것을 특징으로 하는 스크린 튜브의 구조.

Description

스크린 튜브의 구조
본 고안은 멀티패스타입 폐열보일러의 수직 연소가스 냉각지역과 수평 연소 가스 냉각지역 사이에 설치되는 스크린 튜브의 구조에 관한 것으로 더욱 상세하게는 수평 연소가스 냉각지역 입구측 상, 하부 헤더를 스크린 튜브로 연결하며 하부헤더의 물이 스크린튜브를 통하여 상부헤더로 흘러 가면서 열교환을 하여 연속가스를 냉각시키는 장치로서 수평 연소가스 냉각지역의 입구를 구성하는 것이다.
일반적으로 폐열보일러에 있어 수평 연소가스 냉각지역으로 접어드는 입구를 형성하는 상, 하부 헤더가 수직 연소가스 냉각지역을 통과한 고온의 연소가스에 그대로 노출될 경우 증기와 물의 밀도차에 의하여 헤더 상부에는 증기가 존재하게 되어 국부적으로 과열에 의한 인장강도의 저하 및 열변형으로 자칫 심각한 국면에 직면할수 있다.
종래의 스크린 튜브의 구조는 제2도에 도시된 바와같이 폐열보일러의 수평 연소가스 냉각지역 입구측 상부헤더(2)와 하부헤더(3) 사이에 헤더와 수직방향으로 집중적으로 결합되어 있고 등간격을 유지하면서 배치되어 있어 스크린 튜브(1)가 없는 지역 즉 스크린 튜브(1)와 스크린 튜브(1')의 사이에 간격이 발생되는 지역에 해당하는 상부 헤더(2)에는 증기가 존재할 수 있는 가능성이 높아 국부적인 과열에 의한 열변형을 유발할 수 있는 위험이 크며 또한 스크린 튜브(1)가 헤더(2)(3)와 연결되는 부위가 수평으로 연결되어 있어 증기가 잔류할 경우 과열에 의한 팽창으로 파열될 문제점이 존재하는 것이다.
따라서 본 고안은 상기한 종래의 문제점을 개선하기 위한 목적으로 안출된 것으로 상, 하부 헤더 사이에 설치되는 스크린 튜브를 설치함에 있어 스크린 튜브의 상, 하 선단부를 상, 하부 헤더와 동일한 수평방향으로 균일하게 배열시키고 스크린 튜브의 각각의 절곡부 배관을 경사 곡률로 구성하여 증기가 잔류하지 못하게 하며 물이 전체 헤더에 균일하게 흐르도록하여 국부적인 과열에 의한 열변형을 방지할 수 있는 스크린 헤더의 구조를 제공하기 위한 것이다.
제1도는 본 고안의 전체구조를 도시한 사시도.
제2도는 종래의 구조를 도시한 사시도.
제3도는 폐열보일러에 스크린 튜브 설치 위치도.
* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명
(1)(1') : 스크린 튜브 (2) : 상부 헤더
(3) : 하부 헤더 (4)(4') : 상부헤더 수냉벽
(5)(5') : 하부헤더 수냉벽
이하 고안의 요지를 첨부된 도면에 연계시켜 그 구성과 작용을 상세히 설명하면 다음과 같다.
제1도은 본 고안의 전체구조를 도시한 사시도이며, 제3도는 폐열보일러에 스크린 튜브 설치 위치도를 나타낸 것이다.
멀티패스타입 폐열보일러의 수직 연소가스 냉각지역과 수평 연소가스 냉각지역 사이에 설치되는 스크린 튜브(1)(1')에 있어서 상, 하부 수냉벽(4)(4')(5)(5')을 가지는 상, 하부 헤더(2)(3) 사이에 3개의 세관으로 형성된 각각의 스크린 튜브(1)(1')의 상, 하 선단을 상, 하부 헤더(2)(3)와 동일한 수평방향으로 균일하게 배치하고 스크린 튜브(1)(1')의 상, 하 선단부 절곡부 지관을 경사 곡률로 구성한 구조이다.
도면중 미설명부호 (6)은 연소가스 진행방향(M)은 폐열보일러이다.
이와같이된 본 고안은 제3도에 도시된 멀티패스타입 폐열보일러(M)의 고온의 연소가스가 연소가스 진행방향(6) 즉 수직 연소가스 냉각지역에서 수평 연소가스 냉각지역으로 연소가스가 흘러갈 때 상, 하부 수냉벽(4)(4')(5)(5')이 형성된 상, 하부 헤더(2)(3) 사이에 설치된 스크린 튜브(1)(1')의 배열에 의하여 하부 헤더(3)의 물이 스크린 튜브(1)(1')를 통하여 상부헤더(2)로 원활하게 흘러가면서 열교환을 하고 고온의 연소가스를 냉각시킬 수 있는 것이다.
이때 상, 하부 헤더(2)(3)의 사이에 설치된 3개의 세관으로 형성된 스크린 튜브(1)(1')는 세관과 세관의 거리가 상, 하부 헤더(2)(3)상에서 일정하게 유지하고 있고 절곡부가 경사지게 곡률로 형성되어 있어 고온의 연소가스가 수직 연소가스 냉각지역에는 수평 연소가스 냉각지역으로 흘러갈 때 하부헤더(3)에 물이 스크린튜브(1)(1')를 통하여 상부헤더(2)로 원활하게 흘러가므로 증기가 내부에 존재하지 않고 연소가스를 냉각시킬 수 있을 뿐만아니라 물이 스크린 튜브(1)(1')를 통과할 때 스크린 튜브(1)(1')의 세관이 일정한 간격으로 배치되어 있어 고온의 연소가스가 원활하게 흘러가면서 와류의 발생을 일으키지 않고 스크린 튜브(1)(1') 각각에 미치는 열전달율이 동일하고 상부 및 하부 헤더(2)의 일부분을 국부적으로 과열시키지 않으므로 열변형과 팽창에 의한 파손을 제거할 수 있는 것이다.
그러므로 본 고안은 폐열보일러에서 고온의 연소가스가 스크린 튜브를 통과하면서 효과적으로 냉각시키고 하부 헤더에서 물이 스크린 튜브를 통해 상부 헤더로 진행하는 과정에 경사진 곡률관으로 인해 원활하게 흘러가면서 열교환하고 또한 상부 헤더상에 발생될 수 있는 국부적인 증기의 잔류로 팽창하여 파열되는 것을 방지할 수 있는 것이다.

Claims (1)

  1. 멀티패스타입 폐열보일러의 수직 연소가스 냉각지역과 수평 연소가스 냉각지역 사이에 설치되는 스크린 튜브(1)(1')에 있어서 상, 하부 수냉벽(4)(4')(5)(5')을 가지는 상, 하부 헤더(2)(3) 사이에 3개의 세관으로 형성된 각각의 스크린 튜브(1)(1')의 상, 하 선단을 상, 하부 헤더(2)(3)와 동일한 수평방향으로 균일하게 배치하고 스크린 튜브(1)(1')의 상, 하 선단부 절곡부 지관을 경사 곡률로 구성한 것을 특징으로 하는 스크린 튜브의 구조.
KR2019970030010U 1997-10-29 1997-10-29 스크린 튜브의 구조 KR200169989Y1 (ko)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR2019970030010U KR200169989Y1 (ko) 1997-10-29 1997-10-29 스크린 튜브의 구조

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR2019970030010U KR200169989Y1 (ko) 1997-10-29 1997-10-29 스크린 튜브의 구조

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR19990016558U KR19990016558U (ko) 1999-05-25
KR200169989Y1 true KR200169989Y1 (ko) 2000-03-02

Family

ID=19512862

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR2019970030010U KR200169989Y1 (ko) 1997-10-29 1997-10-29 스크린 튜브의 구조

Country Status (1)

Country Link
KR (1) KR200169989Y1 (ko)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20240070285A (ko) 2022-11-14 2024-05-21 두산에너빌리티 주식회사 관류형 열교환기 및 이를 포함하는 복합 발전 시스템

Also Published As

Publication number Publication date
KR19990016558U (ko) 1999-05-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA1089304A (en) Band type tube support
JPS62178802A (ja) 多管式貫流ボイラ−の伝熱面構造
JP2000146139A (ja) 腐食性の煙道ガスによって焼却設備用の過熱蒸気を発生させるための蒸気発生器
KR940001783B1 (ko) 검은 액체 보일러 또는 가정 폐기물 소각로와 같은 폐기물 회수 보일러용 수직 튜브 열교환기 판넬 및 그 제조방법
KR200169989Y1 (ko) 스크린 튜브의 구조
WO2016017864A1 (ko) 고효율 친환경 현열 열교환기
KR100473083B1 (ko) 콘덴싱보일러의 열교환기
US5915468A (en) High-temperature generator
KR100687389B1 (ko) 화로벽 구조
RU2196278C2 (ru) Жаротрубный котел
US4485766A (en) Conduction cooled tube supports
KR100391894B1 (ko) 콘덴싱보일러의 열교환기
US4584969A (en) Dirty water heat exchanger
ITMI951644A1 (it) Scambiatore di calore per una caldaia a bassa temperatura
JP3690973B2 (ja) 蒸気タービンの中間胴及び復水器
JP2001317893A (ja) ガスショートパス防止バッフル
US3228379A (en) Support apparatus for boundary walls of a vapor generator
RU2244215C2 (ru) Устройство для подогрева мазута
KR850003110Y1 (ko) 열 교환 튜브
JP2842190B2 (ja) 排熱回収ボイラの缶体構造
RU2157483C2 (ru) Котел с принудительной циркуляцией
KR20100067188A (ko) 노통 수관식 보일러
SU1040270A1 (ru) Коллектор теплообменной поверхности
JP3840567B2 (ja) 管群における騒音防止構造
JPH0710213Y2 (ja) 発生器

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
E701 Decision to grant or registration of patent right
REGI Registration of establishment
FPAY Annual fee payment

Payment date: 20021114

Year of fee payment: 5

LAPS Lapse due to unpaid annual fee