RU105730U1 - Спиральный змеевик теплообменного аппарата - Google Patents

Спиральный змеевик теплообменного аппарата Download PDF

Info

Publication number
RU105730U1
RU105730U1 RU2011107789/06U RU2011107789U RU105730U1 RU 105730 U1 RU105730 U1 RU 105730U1 RU 2011107789/06 U RU2011107789/06 U RU 2011107789/06U RU 2011107789 U RU2011107789 U RU 2011107789U RU 105730 U1 RU105730 U1 RU 105730U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
spirals
coil
collectors
input
output
Prior art date
Application number
RU2011107789/06U
Other languages
English (en)
Inventor
Павел Эдуардович Капуста
Дмитрий Леонидович Масленников
Константин Алексеевич Шитов
Николай Александрович Нагорнов
Виктор Михайлович Марушкин
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "СУЗМК ЭНЕРГО"
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 Закрытое акционерное общество "СУЗМК ЭНЕРГО" filed Critical Закрытое акционерное общество "СУЗМК ЭНЕРГО"
Priority to RU2011107789/06U priority Critical patent/RU105730U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU105730U1 publication Critical patent/RU105730U1/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

1. Спиральный змеевик теплообменного аппарата, содержащий две круглые спирали, соединенные между собой с образованием концов труб для присоединения к входу и выходу коллекторов, отличающийся тем, что змеевик содержит две навитые раздельно друг от друга спирали, каждая из которых выполнена с образованием концов труб для присоединения к входу и выходу коллекторов, при этом спирали соединены в единую конструкцию. ! 2. Змеевик по п.1, отличающийся тем, что собственно спирали соединены между собой и концами труб для присоединения к входу и выходу коллекторов посредством стяжек или хомутов. ! 3. Змеевик по п.1, отличающийся тем, что между сопрягаемыми поверхностями собственно спиралей размещена крестовина. ! 4. Змеевик по п.1, отличающийся тем, что стяжка для соединения собственно спиралей выполнена в виде С-образной скобы. ! 5. Змеевик по п.1, отличающийся тем, что стяжка для соединения собственно спирали с концом труб для присоединения к входу и выходу коллекторов выполнена в виде S-образной скобы. ! 6. Змеевик по п.1, отличающийся тем, что в пространстве между собственно спиралями и одним из концов труб для присоединения к входу и выходу коллекторов размещена пластина, на которой закреплены концы стяжек для соединения спиралей.

Description

Полезная модель относится к теплоэнергетике и может быть использована в системах регенерации тепла турбоустановок тепловых и атомных электростанций, в частности, в конструкции подогревателя высокого давления (ПВД) коллекторного типа, характеризующегося наличием цилиндрических коллекторов из толстостенных труб, объединяющих трубную систему из спиральных змеевиков.
Известен вертикальный коллекторный подогреватель высокого давления с поверхностью теплообмена из змеевиков в виде круглой двухплоскостной спирали, навитой из труб диаметра 32×4 мм. с образованием двух концов для присоединения к входу и выходу коллекторов (В.М.Марушкин, С.С.Иващенко, Б.Ф.Вакуленко «Подогреватели высокого давления турбоустановок ТЭС и АЭС», М. Энергоатомиздат, 1985 г., стр.16, 17, 18) [1]. При размещении известных змеевиков в подогревателе, внешне круглая форма спирали не позволяет максимально заполнить внутреннее пространство его корпуса.
Известен спиральный змеевик для подогревателя высокого давления, выполненный в виде «капли» (Проспект ГРУППА КОМПАНИЙ «КРАСНЫЙ КОТЕЛЬЩИК», 2005 г.) [2]. Известный змеевик содержит две, выполненные из труб - одноплоскостную и двухплоскостную круглые спирали, соединенные между собой в ряд с образованием двух концов труб для присоединения к входу и выходу коллекторов, в результате чего известный змеевик имеет один вход и один выход.
Двухспиральный змеевик посредством одной из круглых спиралей «капли» заполняет периферийное пространство корпуса подогревателя, посредством другой, ориентированный к оси корпуса - его центральную часть. Для наиболее компактного заполнения корпуса одна из спиралей змеевика - «капли» выполнена меньшего диаметра.
Таким образом, двухспиральный позволяет более рационально использовать внутреннее пространство корпуса подогревателя, притом, что наличие двух спиралей увеличивает поверхность теплообмена. Однако технология изготовления известного змеевика - «капли» представляет собой сложный трудоемкий процесс навивки двухспирального изделия с концами труб для присоединения к входу и выходу коллектора. При этом известный змеевик, как и односпиральный, имеет один вход и один выход, что снижает скорость циркуляции теплоносителя, снижая преимущества двухспиральной поверхности теплообмена.
В отличие от известного, заявленный змеевик содержит две, навитые раздельно друг от друга спирали, каждая из которых выполнена с образованием концов труб для присоединения к входу и выходу коллектора, в результате чего новый змеевик имеет два входа и два выхода. Элементы заявленного змеевика - собственно спирали и концы труб для присоединения к входу и выходу коллектора соединены в единую конструкцию, например, посредством, стяжек или хомутов.
В частном случае исполнения змеевика, между сопрягаемыми поверхностями собственно спиралей размещена крестовина. Стяжка для соединения собственно спиралей выполнена в виде С-образной скобы, а стяжка для соединения собственно спирали с концом труб для присоединения к входу и выходу коллекторов выполнена в виде S-образной скобы. Кроме того, для соединения элементов змеевика в единую конструкцию, они соединены посредством дополнительных стяжек, концы которых закреплены на пластине, размещенной в пространстве между собственно спиралями и одним из концов труб для присоединения к входу и выходу коллекторов.
Сборка элементов двухспирального змеевика посредством стяжек или хомутов проще, чем его навивка, тем более, что спирали в этой конструкции могут быть выполнены с одинаковым внутренним диаметром, что позволяет унифицировать оснастку для их изготовления. В результате при сохранении преимуществ известной конструкции, таких как компактное заполнение внутрикорпусного пространства и двухспиральная поверхность нагрева, заявленная конструкция проще в изготовлении. Собранная из элементов конструкция змеевика более ремонтопригодна, чем змеевик по прототипу, следовательно, имеет больший срок службы. Два входа и выхода к коллекторам, имеющиеся в новой конструкции, увеличивают скорость циркуляции теплоносителя и соответственно эффективность теплообмена.
Новый технический результат, достигаемый заявленной полезной моделью, заключается в упрощении технологии изготовления змеевика, увеличении эффективности теплообмена и повышении срока его службы.
Полезная модель иллюстрируется рисунками, где на фиг.1 изображен общий вид заявляемого змеевика; на фиг.2 - разрез А-А; на фиг.3 - разрез Б-Б; на фиг.4 - разрез В-В; на фиг.5 - разрез Г-Г; на фиг.6 - разрез Д-Д.
Змеевик содержит, выполненные из труб диаметра 22×3,5 мм. собственно спирали: круглую двухплоскостную спираль 1, концы которой 2 и 3 приварены к входу и выходу коллекторов 4 и 5, а также круглую двухплоскостную спираль 6 такого же внутреннего диаметра, как и спираль 1, концы которой 7 и 8 приварены к входу и выходу коллекторов 4 и 5. Возможность использовать в заявленной конструкции змеевика спиралей с одинаковым внутренним диаметром позволяют унифицировать оснастку для его изготовления.
Спирали 1 и 6 соединены между собой посредством стяжек 9, выполненных в виде С-образной скобы, охватывающей сопрягающиеся трубы соединяемых спиралей. При этом для большей жесткости конструкции змеевика, между наружными поверхностями сопрягающихся труб соединяемых спиралей размещена крестовина 10. Кроме того, спираль 1 соединена с концом 3 посредством стяжки 11 и с концами 7 и 8 -посредством стяжек 12, 13. При этом стяжка 11 выполнена в виде скобы, охватывающей, как минимум две трубы спирали 1 с одной стороны, и с как минимум, три трубы спирали со стороны противоположной с переходом под трубу конца 3. Стяжки 12 и 13 выполнены в виде S-образной скобы, охватывающей соединяемые трубы спирали 1 с переходом от трубы спирали на трубу концов 7 и 8.
Спирали 1 и 6 заявляемого змеевика дополнительно соединены между собой и концами труб 7 и 8 посредством стяжек 14, 15, 16, концы которых закреплены на пластине 17, размещенной в пространстве между спиралями 1, 6 и концами труб 7 и 8. При этом стяжки 14 и 16 выполнены в виде скобы, охватывающей трубу спирали 6 или конца 7, концы которой закреплены на пластине 17. Стяжка 15 выполнена в виде скобы, охватывающей, как минимум три трубы спирали 1 или 6, ее концы также закреплены на пластине 17. Крепление спиралей 1, 6 и концов 2, 3, 7, 8 к пластине 17 может быть осуществлено сваркой.
Как видно из приведенного примера, соединение собственно спиралей между собой и концами труб для присоединения к входу и выходу коллекторов осуществлено без сварки. То есть теплообменная поверхность заявляемого змеевика не имеет сварных швов, что положительно влияет на срок службы змеевика. Спиральные змеевики составляют поверхность теплообмена подогревателя (не показан). Змеевики каждой колонны своими концами 2, 3 и 7, 8 приварены к двум, примыкающим к ним коллекторам 4 и 5, один из которых подводит к ним воду, а другой отводит. Расположенные один над другим, змеевики образуют трубные колонны, которые размещены в корпусе подогревателя между колоннами спиралей.
Спиральный змеевик работает следующим образом. Греющий пар подают в корпус подогревателя, где он на поверхности теплообмена из змеевиков конденсируется, нагревая питательную воду, которая последовательно проходит раздающие коллекторы, концы труб 2 и 3, 7 и 8 и собирающие коллекторы. Конденсат собирается приспособленными для этого перегородками и отводится в нижнюю часть корпуса подогревателя.
В сравнении с известным, заявляемый спиральный змеевик проще в изготовлении; для подогревателя с внутренним диаметром 2600 мм. спирали змеевика могут быть изготовлены из трубы диаметром 22×3,5 мм с максимально массово изготавливаемой в России длиной 14000 мм. Новый змеевик имеет более эффективную поверхность теплообмена и повышенный срок службы.

Claims (6)

1. Спиральный змеевик теплообменного аппарата, содержащий две круглые спирали, соединенные между собой с образованием концов труб для присоединения к входу и выходу коллекторов, отличающийся тем, что змеевик содержит две навитые раздельно друг от друга спирали, каждая из которых выполнена с образованием концов труб для присоединения к входу и выходу коллекторов, при этом спирали соединены в единую конструкцию.
2. Змеевик по п.1, отличающийся тем, что собственно спирали соединены между собой и концами труб для присоединения к входу и выходу коллекторов посредством стяжек или хомутов.
3. Змеевик по п.1, отличающийся тем, что между сопрягаемыми поверхностями собственно спиралей размещена крестовина.
4. Змеевик по п.1, отличающийся тем, что стяжка для соединения собственно спиралей выполнена в виде С-образной скобы.
5. Змеевик по п.1, отличающийся тем, что стяжка для соединения собственно спирали с концом труб для присоединения к входу и выходу коллекторов выполнена в виде S-образной скобы.
6. Змеевик по п.1, отличающийся тем, что в пространстве между собственно спиралями и одним из концов труб для присоединения к входу и выходу коллекторов размещена пластина, на которой закреплены концы стяжек для соединения спиралей.
Figure 00000001
RU2011107789/06U 2011-02-28 2011-02-28 Спиральный змеевик теплообменного аппарата RU105730U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011107789/06U RU105730U1 (ru) 2011-02-28 2011-02-28 Спиральный змеевик теплообменного аппарата

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011107789/06U RU105730U1 (ru) 2011-02-28 2011-02-28 Спиральный змеевик теплообменного аппарата

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU105730U1 true RU105730U1 (ru) 2011-06-20

Family

ID=44738454

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011107789/06U RU105730U1 (ru) 2011-02-28 2011-02-28 Спиральный змеевик теплообменного аппарата

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU105730U1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2667244C1 (ru) * 2017-08-28 2018-09-18 Владимир Александрович Крайнев Трубчатая спираль и теплообменное устройство с её применением
RU2768317C2 (ru) * 2017-08-28 2022-03-23 Космогас С.Р.Л. Теплообменник для котла и трубка теплообменника
RU2768821C1 (ru) * 2021-02-09 2022-03-24 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Блок комплексной очистки воздуха
RU2785883C2 (ru) * 2018-07-28 2022-12-14 Линде Гмбх Крепление труб в змеевиковых теплообменниках

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2667244C1 (ru) * 2017-08-28 2018-09-18 Владимир Александрович Крайнев Трубчатая спираль и теплообменное устройство с её применением
RU2768317C2 (ru) * 2017-08-28 2022-03-23 Космогас С.Р.Л. Теплообменник для котла и трубка теплообменника
RU2785883C2 (ru) * 2018-07-28 2022-12-14 Линде Гмбх Крепление труб в змеевиковых теплообменниках
RU2768821C1 (ru) * 2021-02-09 2022-03-24 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Блок комплексной очистки воздуха

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR20120024703A (ko) 증기발생기
CN103047882A (zh) 波浪管折流栅式方形换热器
CN201772781U (zh) 一种纵流换热器
CN103884209A (zh) 一种分体组合式烟道换热器
RU105730U1 (ru) Спиральный змеевик теплообменного аппарата
HRP20110461T1 (hr) Izmjenjivač topline u oblike zastave
CN104428606A (zh) 基于面板的太阳能接收器
CN103017570A (zh) 微波浪管与直管混合排列自支撑式换热器
CN202853118U (zh) 一种用于燃气采暖炉的二次换热器
CN103090543B (zh) 燃气具紧凑型热交换器
CN105202948A (zh) 一种逆流型螺旋折流板u型管束换热器
CN106322338B (zh) 一种侧面给水的蒸汽发生器
RU105418U1 (ru) Теплообменная поверхность подогревателя высокого давления
CN105485915A (zh) 一种用于燃油燃气锅炉的烟气余热回收装置
CN110691953B (zh) 用于集中太阳能发电设备中的熔盐蒸汽发生器的热交换器
RU96214U1 (ru) Парогенератор
CN107667271B (zh) 用于换热器系统的集管装置、换热器系统和加热流体的方法
RU97478U1 (ru) Подогреватель высокого давления для турбоустановок
CN208887421U (zh) 一种高效热交换器
WO2005028966A1 (en) Heat exchanger
EP3502608B1 (en) Heat exchanger for a molten salt steam generator in a concentrated solar power plant (iii)
RU173387U1 (ru) Секционный змеевиковый теплообменник
CN102967161A (zh) HCl燃气间接加热器
CN203731928U (zh) 集水盒式热交换器
RU2371631C1 (ru) Теплообменник

Legal Events

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

Effective date: 20150301

NF1K Reinstatement of utility model

Effective date: 20170315

PD1K Correction of name of utility model owner