RU105015U1 - Теплообменный модуль - Google Patents

Теплообменный модуль Download PDF

Info

Publication number
RU105015U1
RU105015U1 RU2010150490/06U RU2010150490U RU105015U1 RU 105015 U1 RU105015 U1 RU 105015U1 RU 2010150490/06 U RU2010150490/06 U RU 2010150490/06U RU 2010150490 U RU2010150490 U RU 2010150490U RU 105015 U1 RU105015 U1 RU 105015U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
diameter
grids
peripheral grooves
pipe
rods
Prior art date
Application number
RU2010150490/06U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Денисович Белоусов
Андрей Станиславович Давыдов
Анатолий Николаевич Рубцов
Владимир Борисович Тренькин
Михаил Сергеевич Антонов
Владимир Владимирович Маркин
Олег Валерьевич Сучков
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск" (ОАО "ЗиО-Подольск")
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 Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск" (ОАО "ЗиО-Подольск") filed Critical Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск" (ОАО "ЗиО-Подольск")
Priority to RU2010150490/06U priority Critical patent/RU105015U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU105015U1 publication Critical patent/RU105015U1/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

Теплообменный модуль, содержащий корпус, выполненный в виде отрезка трубы с закрепленными на торцах трубными решетками, снабженными установочными отверстиями с заделанными в них окончаниями труб трубного пучка, дистанцирующие решетки с цилиндрическими отверстиями под трубы трубного пучка и усеченно-цилиндрическими периферийными пазами, маячковые стержни, жестко фиксирующие дистанцирующие решетки относительно трубных решеток и корпуса, причем периферийные пазы дистанцирующих решеток выполнены с диаметром, не превышающим диаметр маячковых стержней, отличающийся тем, что диаметр периферийных пазов дистанцирующих решеток сформирован в соответствии с соотношением dП=dc-Δ, где dП - диаметр периферийных пазов дистанцирующих решеток, dс - диаметр отверстий дистанцирующих решеток под трубы трубного пучка, Δ=0; 2t, где t - толщина стенки труб трубного пучка.

Description

Полезная модель относится к энергетике, а именно, к трубчатым теплообменникам, например, сепараторов-пароперегревателей.
Известен теплообменный модуль, содержащий корпус, закрепленный в трубных решетках трубный пучок, дистанцирующие решетки с периферийными пазами, в которых установлены и приварены к дистанцирующим и трубным решеткам маячковые стержни, жестко фиксирующие дистанцирующие решетки относительно трубных решеток и корпуса (http://www.teplo-obmen.ru/product/).
Недостаток известного теплообменного модуля заключается в высокой трудоемкости его изготовления, обусловленной относительно большими допусками на сортовую трубную продукцию, используемую для изготовления корпуса теплообменного модуля.
Известны теплообменные модули сепаратора-пароперегревателя СПП-500-1, разработанные ОАО «ИК «ЗИОМАР», которые изготавливаются в качестве запасных частей для замены вышедших из строя на канальных реакторах большой мощности РБМК-1000 (http://www.2ks.ru/ZIO/ob-atom/2/, ТУ 108-748-78, чертеж 92.2245 СБ - входит в комплект поставки). Это техническое решение выбрано в качестве прототипа и содержит корпус, выполненный в виде отрезка трубы с закрепленными на торцах трубными решетками, снабженными установочными отверстиями с заделанными в них окончаниями труб трубного пучка, дистанцирующие решетки с периферийными пазами, в которых установлены маячковые стержни, жестко фиксирующие дистанцирующие решетки относительно трубных решеток и корпуса, кроме того дистанцирующие решетки снабжены дополнительными пазами и/или скосами для обеспечения лучшей циркуляции теплоносителя по всему внутрикорпусному объему теплообменного модуля.
Недостаток известного теплообменного модуля заключается в высокой трудоемкости его изготовления, обусловленной относительно большими допусками на сортовую трубную продукцию, используемую для изготовления корпуса теплообменного модуля. В частности, большие минусовые допуски трубы по диаметру и допуски трубы по непрямолинейности ее оси зачастую приводят к необходимости расточки трубы на всю длину, чтобы разместить в ней трубный пучок с дистанцирующими решетками и маячковыми стержнями, сваренными в единую жесткую конструкцию.
Полезная модель направлена на решение задачи снижения трудоемкости изготовления и повышения ремонтопригодности теплообменного модуля.
Технический результат - исключение необходимости расточки корпуса теплообменного модуля на всю длину перед или в процессе его сборки.
Технический результат при осуществлении полезной модели достигается тем, что в теплообменном модуле, содержащем корпус, выполненный в виде отрезка трубы с закрепленными на торцах трубными решетками, снабженными установочными отверстиями с заделанными в них окончаниями труб трубного пучка, дистанцирующие решетки с цилиндрическими отверстиями под трубы трубного пучка и усеченно цилиндрическими периферийными пазами, маячковые стержни, жестко фиксирующие дистанцирующие решетки относительно трубных решеток и корпуса, причем периферийные пазы дистанцирующих решеток выполнены с диаметром, не превышающим диаметр маячковых стержней, диаметр периферийных пазов дистанцирующих решеток сформирован в соответствии с соотношением dП=dc-Δ, где dП - диаметр периферийных пазов дистанцирующих решеток, dc - диаметр отверстий дистанцирующих решеток под трубы трубного пучка, Δ=0; 2t, где t - толщина стенки труб трубного пучка.
Полезная модель иллюстрируется рисунками:
Фиг.1 - теплообменный модуль;
Фиг.2 - разрез по А-А на Фиг.1 для малых отклонений, Δ=2t;
Фиг.3 - разрез по А-А на Фиг.1 для больших отклонений, Δ=0;
Фиг.4 - разрез по А-А на Фиг.1 для больших отклонений, Δ=2t.
Теплообменный модуль (Фиг.1) содержит корпус 1, выполненный в виде отрезка трубы. На торцах корпуса 1 крепятся трубные решетки 2. Трубные решетки 2 снабжены установочными отверстиями 3, в которые заделаны окончания труб 4 трубного пучка. В свою очередь, трубы 4 пропущены через соответствующие отверстия 5 дистанцирующих решеток 6. Дистанцирующие решетки 6 снабжены усеченно цилиндрическими периферийными пазами 7. Согласно заявленному техническому решению периферийные пазы 7 формируют с диаметром dП=dc-Δ, где dП - диаметр периферийных пазов дистанцирующих решеток, dc - диаметр отверстий дистанцирующих решеток под трубы трубного пучка, Δ=0; 2t, где t -толщина стенки труб трубного пучка. Так же теплообменный модуль снабжен маячковыми стержнями 8, предназначенными для жесткой фиксации дистанцирующих решеток 6 относительно трубных решеток 2 и корпуса 1. При этом диаметр маячковых стержней 8 не превышает диаметр периферийных пазов 7, а, следовательно, в зависимости от выбранного значения Δ, не превышает диаметр отверстий 5 дистанцирующих решеток 6 (для Δ=0) или не превышает внутренний диаметр труб 4 (для Δ=2t). Полезная модель осуществляется следующим образом. Перед сборкой теплообменного модуля замеряют реальные значения диаметра и отклонения от прямолинейности оси корпуса 1, который представляет собой отрезок сортовой трубы (горячекатаная труба d325×l2 мм по ТУ14-ЗР-55-2001) с обработанными под соединение с трубными решетками 2 торцами.
В случае небольших отклонений указанных параметров (условный диаметр прямолинейного осевого прохода сквозь корпус составляет не менее 296,8 мм - диаметр окружности, описанной вокруг маячковых стержней 8, установленных в периферийных пазах 7) маячковые стержни 8 размещаются в периферийных пазах 7 (Фиг.2) и привариваются к дистанцирующим решеткам 6. К одному из торцев корпуса 1 крепится трубная решетка 2, после чего в корпус 1 заводится сварная конструкция из маячковых стержней 8 и дистанцирующих решеток 6, окончания маячковых стержней 8 заводятся в соответствующие отверстия 9 трубной решетки 2 и герметично завариваются в нем. Трубы 4 трубного пучка пропускаются сквозь отверстия 5 дистанцирующих решеток 6 и заводятся окончаниями в установочные отверстия 3 трубной решетки 2, где заделываются и завариваются в соответствии с установленным технологическим процессом. Затем корпус 1 накрывается со второго торца второй трубной решеткой 2, в соответствующие установочные отверстия 3 которой заводятся окончания труб 4 и в соответствующие отверстия 9 заводятся окончания маячковых стержней 8, где соответственно заделываются и завариваются.
В случае больших отклонений указанных параметров (условный диаметр прямолинейного осевого прохода сквозь корпус составляет менее 296,8 мм) маячковые стержни 8 по возможности равномерно размещаются взамен соответствующего количества периферийных труб 4 (Δ=0, Фиг.3) или пропускаются сквозь соответствующие периферийные трубы 4 (Δ=2t, Фиг.4). При этом отверстия 9 в трубных решетках заглушаются, а маячковые стержни привариваются к дистанцирующим решеткам 6 по местам стыка - отверстиям 5 и к трубным решеткам 2 по местам стыка - установочным отверстиям 3 (для Δ=2t - то же, но с проваром охватывающих маячковые стержни 8 труб 4). Остальная последовательность сборки остается неизменной. При этом частично или полностью функцию уменьшившегося зазора 10 (зазор 10 участвует в обеспечении циркуляции теплоносителя) принимают на себя не перекрытые маячковыми стержнями 8 периферийные пазы 7.
С учетом изложенного можно сделать вывод, что заявленный технический результат - исключение необходимости расточки корпуса теплообменного модуля на всю длину перед или в процессе его сборки при больших минусовых допусках трубы по диаметру и значительном отклонении от прямолинейности ее оси - достигнут.

Claims (1)

  1. Теплообменный модуль, содержащий корпус, выполненный в виде отрезка трубы с закрепленными на торцах трубными решетками, снабженными установочными отверстиями с заделанными в них окончаниями труб трубного пучка, дистанцирующие решетки с цилиндрическими отверстиями под трубы трубного пучка и усеченно-цилиндрическими периферийными пазами, маячковые стержни, жестко фиксирующие дистанцирующие решетки относительно трубных решеток и корпуса, причем периферийные пазы дистанцирующих решеток выполнены с диаметром, не превышающим диаметр маячковых стержней, отличающийся тем, что диаметр периферийных пазов дистанцирующих решеток сформирован в соответствии с соотношением dП=dc-Δ, где dП - диаметр периферийных пазов дистанцирующих решеток, dс - диаметр отверстий дистанцирующих решеток под трубы трубного пучка, Δ=0; 2t, где t - толщина стенки труб трубного пучка.
    Figure 00000001
RU2010150490/06U 2010-12-09 2010-12-09 Теплообменный модуль RU105015U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010150490/06U RU105015U1 (ru) 2010-12-09 2010-12-09 Теплообменный модуль

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010150490/06U RU105015U1 (ru) 2010-12-09 2010-12-09 Теплообменный модуль

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU105015U1 true RU105015U1 (ru) 2011-05-27

Family

ID=44735247

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010150490/06U RU105015U1 (ru) 2010-12-09 2010-12-09 Теплообменный модуль

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU105015U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103954153B (zh) 多流程纯逆流管壳式换热器
KR20030089461A (ko) 원자로에 사용된 연료 조립체 및 그에 사용된 그리드
US20160061441A1 (en) Vibration suppression member for heat transfer tube and its manufacturing method, vibration suppression device and method for heat transfer tube, and steam generator
AR073509A1 (es) Intercambiador de calor con elementos dispuestos radialmente para reactores quimicos isotermicos
FR2936179B1 (fr) Procede fabrication d'un systeme d'echangeur de chaleur, de preference du type echangeur/reacteur.
WO2016093736A3 (ru) Горизонтальный парогенератор для реакторной установки
RU2013103026A (ru) Опора теплообменных труб и крепежный узел для трубчатого теплообменника
RU105015U1 (ru) Теплообменный модуль
CN106802098B (zh) 发夹式换热器及其装配方法
CN211267143U (zh) 一种阵列管电磁加热装置
CN203785515U (zh) 一种u形管束尾部防振结构
CN202189562U (zh) 一种换热器
WO2016093739A3 (ru) Горизонтальный парогенератор атомной электростанции и способ его сборки
CN110108149B (zh) 一种管壳式换热器的安装方法
RU96214U1 (ru) Парогенератор
US20130044853A1 (en) Feed water and steam header and nuclear reactor having the same
RU155570U1 (ru) Тепловыделяющая сборка твэл
CN211782915U (zh) 一种高效换热器
RU2534396C1 (ru) Теплообменник и вытеснитель используемый в нем
RU184023U1 (ru) Тепловыделяющая сборка твэл
KR0119478B1 (ko) 막대 방해판형 열교환기
CN205919714U (zh) 用于太阳能热发电系统的新型热交换器
GB2522881A (en) Steam generator
CN219551270U (zh) 一种圆管串片式散热器
CN103868378A (zh) U形管式换热器

Legal Events

Date Code Title Description
QB1K Licence on use of utility model

Free format text: LICENCE

Effective date: 20120125