RU100203U1 - Шнековый теплообменник - Google Patents

Шнековый теплообменник Download PDF

Info

Publication number
RU100203U1
RU100203U1 RU2010105748/06U RU2010105748U RU100203U1 RU 100203 U1 RU100203 U1 RU 100203U1 RU 2010105748/06 U RU2010105748/06 U RU 2010105748/06U RU 2010105748 U RU2010105748 U RU 2010105748U RU 100203 U1 RU100203 U1 RU 100203U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat
heat exchanger
coolant
housing
screw
Prior art date
Application number
RU2010105748/06U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Григорьевич Казаков
Павел Владимирович Луканин
Ольга Сергеевна Смирнова
Геннадий Григорьевич Копытов
Виктор Вячеславович Иванов
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный технологический университет растительных полимеров"
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный технологический университет растительных полимеров" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный технологический университет растительных полимеров"
Priority to RU2010105748/06U priority Critical patent/RU100203U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU100203U1 publication Critical patent/RU100203U1/ru

Links

Abstract

Полезная модель относится к теплотехнике и может быть использована, например, в процессе варки древесной технологической щепы в сфере или автоклавного выщелачивания боксита для регенеративного нагрева сырой бокситовой пульпы теплом выщелоченной пульпы.
Цель полезной модели - повышение эффективности работы теплоиспользующих схем при эксплуатационной надежности теплообменного оборудования.
Техническим результатом является повышение эффективности работы предлагаемого теплообменника при эксплуатационной надежности и эффективном теплообмене.
Теплообменник состоит из корпуса с патрубками подвода и отвода нагреваемой среды и теплоносителя, формователя потока, снабженного шнеком, через лопасти которого проходят теплообменные трубы, развальцованные в решетки, растворной камеры и крышки.
1 с.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Полезная модель относится к теплотехнике и может быть использована, например, в процессе варки древесной технологической щепы в сфере или автоклавного выщелачивания боксита для регенеративного нагрева сырой бокситовой пульпы теплом выщелоченной пульпы.
Известен теплообменник (а.с. СССР №995571), содержащий кожух (корпус) с патрубками подвода и отвода теплоносителя, с установленной внутри него обечайкой с внутренней продольной перегородкой, наружными продольными ребрами и кольцевой поперечной наружной перегородкой. Аппарат содержит также верхнюю растворную камеру, стыкующуюся с трубной решеткой, нижнюю растворную камеру, стыкующуюся с нижней трубной решеткой, снабженную патрубками подвода и отвода нагреваемой среды и верхнюю крышку, стыкующуюся герметично с корпусом. В трубные решетки развальцованы теплообменные трубы. При работе аппарата в трубную часть (в трубы) подается нагреваемая среда, а в межтрубную часть (противотоком) - теплоноситель. Аппарат является двухходовым, как по трубной, так и по межтрубной части.
Недостатком аппарата является ненадежность (малая эффективность) теплообмена, т.к. продольные наружные перегородки (ребра) обечайки, формирующие двухходовой поток теплоносителя в межтрубной части, не стыкуются герметично с корпусом аппарата; также не стыкуется герметично и верхний торец обечайки с верхней трубной решеткой. В результате значительная часть теплоносителя через неплотности (зазоры) может переходить, минуя межтрубную часть, и входящего патрубка в выходящий, не отдавая максимально тепло нагреваемой среде.
В качестве прототипа выбран теплообменник (а.с. СССР №1178171), в котором устранен указанный недостаток. Аппарат содержит все те же основные элементы, что и вышеописанный: корпус с патрубками и установленной в нем обечайкой с теплообменными трубами внутри, верхнюю и нижнюю растворные камеры, состыкованные с трубными решетками и крышку, состыкованную сверху с корпусом. Отличием от аппарата-аналога является отсутствие продольных наружных ребер и кольцевой поперечной перегородки на обечайке. Вместо этого предусмотрено герметичное соединение патрубков корпуса с обечайкой, что дает возможность всему потоку теплоносителя, например, выщелоченной бокситовой пульпе, проходить через межтрубную часть аппарата и максимально отдавать тепло нагреваемой среде, например, сырой бокситовой пульпе.
К недостаткам такого аппарата следует отнести низкий коэффициент теплопередачи. Объяснение этому является низкая скорость теплоносителя в межтрубной части теплообменника (несмотря на установку в корпусе обечайки, уменьшающей поперечное сечение) в сравнении с трубной частью. Низкая скорость теплоносителя в межтрубной части приводит к интенсивному зарастанию наружной поверхности теплообменных труб осадком, ухудшающему теплообмен. Кроме того, движение теплоносителя происходит вдоль греющих труб, в которых движется нагреваемая среда, что приводит к механическому забиванию мертвых зон шламом, особенно при остановке теплообменника.
Задачей полезной модели является устранение недостатков вышеприведенных аппаратов - аналога и прототипа.
Техническим результатом является организация в межтрубной части теплообменника движения потока теплоносителя не вдоль греющих труб, как в аппарате-аналоге и прототипе, а под углом атаки меньшем, чем 90° при винтовом движении теплоносителя относительно трубного пучка. Кроме того, можно значительно повысить скорость теплоносителя в межтрубной части, т.к. он движется криволинейно по спирали и скорость потока может быть регулируемой (чем меньше шаг винтовой закрутки, тем больше скорость и наоборот).
Технический результат достигается тем, что в формователе потока, т.е. в дополнительной к основной обечайке, устанавливается шнек. Установка шнека дает возможность теплоносителю обтекать теплообменные трубы по винтовой траектории. При этом теплоноситель движется не вдоль труб, в которых движется нагреваемая среда, а под углом, меньшим, чем 90°. При прохождении всего потока в один проход с углом атаки к теплообменным трубам меньшим, чем 90° создаются условия не только для наибольшей эффективности теплообмена, но и повышения эксплуатационной надежности теплообменника. Повышение эксплуатационной надежности теплообменника определяется тем, что снижается износ теплообменных труб, а шламовая пульпа при остановке теплообменника может быть легко удалена с лопастей шнека при остановке теплообменника.
На фиг.1 дан разрез общего вида предлагаемого теплообменника. На фиг.2 и фиг.3 даны другие варианты конструкции предлагаемого теплообменника.
Предлагаемый теплообменник состоит: 1 - цилиндрический корпус, 2 - формователь потока, 3 - шнек, 4 - теплообменные трубы, развальцованные в трубные решетки, 5, 6 - трубные решетки, 7 - растворная камера, 8 - крышка, 9, 10 - патрубки для подвода и отвода нагреваемой среды, 11, 12 - патрубки для подвода и отвода теплоносителя, 13 - уплотнительное устройство, 14 - фланец корпуса, 15 - фланец крышки.
Теплообменник работает следующим образом: нагреваемая среда поступает через патрубок (9) в левую часть пучка теплообменных труб (4), затем в растворную камеру (7) и из нее в правую часть пучка теплообменных труб (4) нагреваясь при этом, и выходит из аппарата через патрубок (10). Теплоноситель поступает в межтрубную часть аппарата - внутрь формователя потока (2) через патрубок (11). Далее теплоноситель начинает движение по шнеку (3) вокруг верхней части пучка теплообменных труб (4). После завершения движения теплоноситель делает последний оборот вокруг нижней части пучка теплообменных труб (4) и выходит из аппарата через патрубок (12).
Данная конструкция теплообменника с применением формователя потока (2) дает возможность легко реконструировать паро-пульповые теплообменники, широко применяемые в химической технологии, в более эффективные пульпо-пульповые, т.к. гораздо проще и дешевле изготовить отдельный формователь потока со шнеком, начиненным теплообменными трубами, чем новый теплообменник. При этом требования к его прочности самые минимальные, т.к. формователь потока, находясь внутри корпуса аппарата, не несет никакой нагрузки (не испытывает давления).
На фиг.2 представлен вариант конструкции предлагаемого теплообменника, отличающийся от основного (фиг.1) способом крепления формователя потока (2) в корпусе (1) - вводится дополнительный элемент (16) - фланец формователя потока, зажатый между фланцами (14) и (15) корпуса (1) и крышки (8). Такая конструкция позволяет легко производить замену теплообменных труб и значительно облегчает их промывку и очистку.
Для улучшения гидродинамики движения теплоносителя шнек (3) предлагаемого аппарата выполняют двухходовым - такой вариант конструкции представлен на фиг.3.

Claims (3)

1. Теплообменник, содержащий корпус с патрубками подвода и отвода нагреваемой среды и теплоносителя, формователь потока в виде дополнительной обечайки, установленный внутри корпуса и охватывающий пучок теплообменных труб, развальцованных в решетки, растворную камеру и крышку, отличающийся тем, что формователь потока снабжен шнеком, через лопасти которого проходят теплообменные трубы.
2. Теплообменник по п.1, отличающийся тем, что формователь потока снабжен в верхней части фланцем, который зажат между фланцами корпуса и крышки.
3. Теплообменник по п.1, отличающийся тем, что шнек формователя потока выполнен двухходовым.
Figure 00000001
RU2010105748/06U 2010-02-17 2010-02-17 Шнековый теплообменник RU100203U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010105748/06U RU100203U1 (ru) 2010-02-17 2010-02-17 Шнековый теплообменник

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010105748/06U RU100203U1 (ru) 2010-02-17 2010-02-17 Шнековый теплообменник

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU100203U1 true RU100203U1 (ru) 2010-12-10

Family

ID=46306898

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010105748/06U RU100203U1 (ru) 2010-02-17 2010-02-17 Шнековый теплообменник

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU100203U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2725120C1 (ru) * 2019-09-23 2020-06-29 Общество с ограниченной ответственностью "Полесье" (ООО "Полесье") Теплообменник
RU2725068C1 (ru) * 2019-09-23 2020-06-29 Общество с ограниченной ответственностью "Полесье" (ООО "Полесье") Теплообменник

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2725120C1 (ru) * 2019-09-23 2020-06-29 Общество с ограниченной ответственностью "Полесье" (ООО "Полесье") Теплообменник
RU2725068C1 (ru) * 2019-09-23 2020-06-29 Общество с ограниченной ответственностью "Полесье" (ООО "Полесье") Теплообменник

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102721299A (zh) 一种阶梯式高效换热器
CN103063058A (zh) 一种新型卧式冷却器
CN205332528U (zh) 一种具有除垢功能的空气能热水器
RU100203U1 (ru) Шнековый теплообменник
CN204359159U (zh) 一种卧式冷凝换热器
CN202012904U (zh) 锅炉余热回收系统
CN103322728A (zh) 一种防阻自除垢原生污水热泵能量提升系统
CN103822405B (zh) 壁式除污除垢换热一体化原生污水热泵能量提升装置
CN203964723U (zh) 管壳式换热器
CN103712495B (zh) 一种回收利用烟气余热换热装置
CN100455972C (zh) 污水及地表水冷热源筒簇在线防污换热装置及方法
CN208000074U (zh) 管式换热器的双向清洗一体化装置
CN209416110U (zh) 一种具有换热节与导流板的间壁换热器
CN209386275U (zh) 一种锅炉盘管冷凝式省煤器
CN207866034U (zh) 一种适用于高低温碱液换热的换热器
CN206235218U (zh) 外波纹热管换热器及海水淡化装置
CN206001435U (zh) 一种锅炉排污水热交换中间水箱
CN104075598A (zh) 一种管壳式换热器
CN214276594U (zh) 一种高效管壳换热器
CN205980858U (zh) 一种立式高效汽水容积式换热器
CN103925812A (zh) 一种可抽芯的纯逆流换热器及应用该换热器的换热方法
CN206235201U (zh) 一种家用洗浴废水换热装置
CN205641543U (zh) 一种3000立方无水电热加热器
RU162675U1 (ru) Спиральный теплообменник
RU155185U1 (ru) Пароводяной теплообменник

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20130218