RU176332U1 - Дистанционирующая проставка теплообменного пучка - Google Patents

Дистанционирующая проставка теплообменного пучка Download PDF

Info

Publication number
RU176332U1
RU176332U1 RU2016141107U RU2016141107U RU176332U1 RU 176332 U1 RU176332 U1 RU 176332U1 RU 2016141107 U RU2016141107 U RU 2016141107U RU 2016141107 U RU2016141107 U RU 2016141107U RU 176332 U1 RU176332 U1 RU 176332U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat
heat exchange
arches
tubes
corrugated
Prior art date
Application number
RU2016141107U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Борисович Тренькин
Олег Валерьевич Сучков
Владимир Владимирович Маркин
Алексей Николаевич Ануров
Александр Евгеньевич Бордуков
Original Assignee
Публичное акционерное общество "Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск" (ПАО "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 Публичное акционерное общество "Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск" (ПАО "ЗиО-Подольск") filed Critical Публичное акционерное общество "Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск" (ПАО "ЗиО-Подольск")
Priority to RU2016141107U priority Critical patent/RU176332U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU176332U1 publication Critical patent/RU176332U1/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к области теплотехники и может быть использовано при изготовлении теплообменников. В дистанционирующей проставке теплообменного пучка, содержащей две гофрированных полосы, расположенные параллельно относительно друг друга и имеющие периодически повторяющиеся участки контакта с трубами теплообменного пучка, каждая гофрированная полоса имеет синусоидальный профиль и вогнутую внутрь арку с прямоугольным основанием, образованным продольными надсечками, а арка и соседняя гофрированная полоса соединены между собой в точках максимального изгиба арок и половины периода синусоидального профиля гофрированной полосы, причем участки контакта с трубами теплообменного пучка находятся на внешних поверхностях гофрированных полос в точках их соединения с арками, причем диаметр труб пучка D сформирован в соответствии с соотношением D=(0,6÷1,0)T, где T - период синусоиды профиля, а длина прямоугольного основания арок L выбирается в соответствии с соотношением L=(0,3÷0,7)Т, где T - период синусоиды профиля. Технический результат – снижение вибрационных нагрузок теплообменного пучка. 2 з. п. ф-лы, 5 ил.

Description

Полезная модель относится к области теплотехники и может быть использована при креплении пучка теплообменных труб высокотеплонапряженного теплообменника для энергетических установок атомных станций.
Известны дистанционирующие элементы, выполненные в виде волнообразной ленты для крепления труб в трубном пучке теплообменников. Дистанционирующие волнообразные элементы выполнены с выступами в виде поперечных надсечек. Причем выступы ленты имеют профиль аналогичный профилю волн ленты. (Авторское свидетельство СССР № 800582, МПК F28F 9/013, опубл. 30.01.1981).
Известен воздухоохлаждаемый теплообменник представляющий пучок теплообменных труб (патент на полезную модель РФ №118411, МПК F28D 1/04, опубл. 22.02.2012). Для крепления теплообменных труб используются промежуточные опоры, которые обеспечивают поддержание труб и исключают провисание и возникновение вибраций. Форма выполнения промежуточных опор в виде шпилек, закрепленных на швеллерах, и связанных со шпильками волнистых опорных лент, охватывающие теплообменные трубы.
Известно также крепление в виде дистанционирующих проставок для дистанционирования теплообменных труб теплообменника в виде обода с рядами планок, расположенных в каждом ряду параллельно, а в смежных - под углом относительно друг от друга. Планки одного ряд, образуя ячейки для труб. Параллельные планки одного ряда наклонены относительно продольной оси труб, а угол наклона планок, в порядке очередности рядов, выполнен по винтовой линии (патент РФ № 2384805, МПК F28F 9/013, 20.03.2010).
Наиболее близким техническим решением является дистанционирующая проставка, описанная в патенте на изобретение РФ №2387936, МПК F28D 7/00, 27.04.2010. Теплообменник содержит трубы, снабжение дистанционирующими планками, расположенными по обе стороны от труб. Обе дистанционирующие планки выполнены в виде полос с дистанционирующими гофрами и в зонах между наружными трубами скреплены между собой стягивающими элементами.
По меньшей мере, одна дистанционирующая полоса в зоне расположения наружных труб выполнена с частями, вырубленными по неполному периметру и отогнутыми в сторону смежной ширмы 4.
Недостаток указанной конструкции заключается в невозможности жесткого раскрепления теплообменных труб между соседними рядами из-за разных фактических диаметров поставляемых труб. При этом в одном ряду невозможно жестко раскрепить теплообменные трубы дистанционирующими проставкави в виде полос без дополнительных стягивающих элементов, что приводит к возникновению вибрационных нагрузок при эксплуатации, и как следствие к механическим повреждениям теплообменных труб и сокращению срока службы теплообменного пучка.
Кроме того, изготовление и сборка подобных дистанционирующих проставок теплообменного пучка является трудновыполнимой задачей и приводит к большим трудозатратам.
Полезная модель направлена на решение технической проблемы низкой эксплуатационной стойкости пучка теплообменных труб за счет возникновения в нем вибрационных нагрузок.
Техническая проблема в заявленной полезной модели решается тем, что в дистанционирующей проставке теплообменного пучка, содержащей две гофрированных полосы, расположенные параллельно относительно друг друга и имеющие периодически повторяющиеся участки контакта с трубами теплообменного пучка, каждая гофрированная полоса имеет синусоидальный профиль и вогнутую внутрь арку с прямоугольным основанием, образованным продольными надсечками, а арка и соседняя гофрированная полоса соединены между собой в точках максимального изгиба арок и половины периода синусоидального профиля гофрированной полосы, причем участки контакта с трубами теплообменного пучка находятся на внешних поверхностях гофрированных полос в точках их соединения с арками.
Также особенностью заявляемого технического решения является то, что диаметр труб пучка D сформирован в соответствии с соотношением D=(0,6÷1,0)T=T, где T - период синусоиды профиля.
Еще одной особенностью является то, что длина прямоугольного основания арок L выбирается в соответствии с соотношением L=(0,3-0,7)T.
Данные оптимальные размеры конструкции были получены экспериментально продувками на моделях.
Полезная модель иллюстрируется чертежами.
Фиг. 1 - продольный разрез теплообменника;
Фиг. 2 - узел крепления труб.
Фиг. 3 - разрез А-А на фиг. 1.
Фиг. 4 - вид Б на фиг. 2.
Фиг. 5 - вид В на фиг 4.
Теплообменник (Фиг. 1, 2) включает входную и выходную камеры 1 и 2, между которыми размещен пучок теплообменных труб, состоящий из трубных досок 5 и заделанных в них теплообменных труб 3. По длине трубного пучка установлены промежуточные опоры 4. Для раскрепления каждого ряда труб относительно друг друга используются по две параллельные дистанционирующие проставки (сверху и снизу трубы.) которые имеют синусоидальный профиль (фиг. 3). В дистанцирующей простаке каждая из арок 7 от полосы 8 соединена (точечной сваркой) с соседней полосой 6 в точках максимального изгиба арок и половины периода синусоидального профиля полос (фиг. 4).
Точно также каждая из арок полосы 6 соединена с полосой 8 в точках максимального изгиба арок и половины периода синусоидального профиля соседней полосы точках максимального изгиба арок и половины периода синусоидального профиля полосы.
В пучке теплообменных труб в процессе эксплуатации возникают вибрационные нагрузки, которые передаются дистационирующим проставкам. За счет амортизирующих свойств конструкции дистанционирующих проставок воздействие от указанных вибрационных нагрузок быстро компенсируется (сокращаются колебания пучка теплообменных труб без потери жесткости проставок).
При сборке пучка теплообменных труб обеспечивается плотное прилегание дистанционирующих проставок синусоидальной формы к теплообменным трубам с различным фактическим диаметром (с учетом допусков на изготовление) за счет податливости (пружинчатости) дистанционирующих проставок.
Общее количество дистанционирующих проставок, установленных между трубами теплообменного пучка, составляет по меньшей мере 2 шт.
Дистанционирующая проставка в теплообменном пучке работает следующим образом:
При движении рабочего пара из входной камеры 1 в выходную камеру 2 по теплообменным трубам 3 возникают вибрационные нагрузки. Нагрузки от трубы 3 (показана нижняя труба на фиг. 4) передаются на полосу 8 дистанционируюшей проставки, которая, в свою очередь, через арку 7 передает их на соседнюю полосу 6 дистанционирующей проставки. Конструкция арки 7 с учетом геометрии полос 6 и 8 создает эффект пружинчатости, за счет чего и происходит погашение вибрационных нагрузок. На фиг. 5 показано прямоугольное основание арки, образованной продольными надсечками длиной L гофрированной полосы
При сборке теплообменного пучка на предприятии-изготовителе для обеспечения соприкосновения теплообменных труб проставка изготавливается заведомо больших геометрических размеров, которые компенсируют минусовые допуска на остальные детали пучка теплообменных труб. После чего создается нагрузка на детали трубного пучка и происходит совместное обжатие дистанционируюшими проставками теплообменных труб. При этом оптимальная нагрузка на трубы и пружинчатость проставок регулируются указанными выше соотношениями: диаметра труб D и периода синусоиды профиля Т, а также соотношениями длины основания арок L от периода синусоиды профиля Т. Данные соотношения размеров были получены путем построения математических моделей и экспериментальными продувками на стендах.
Указанная геометрия проставок обеспечивает надежное закрепление теплообменных труб и снижает повреждаемость теплообменных труб, что приводит, в свою очередь, к увеличению срока службы теплообменника.
Таким образом, техническая проблема низкой эксплуатационной стойкости пучка теплообменных труб за счет возникновения в нем вибрационных нагрузок решена. Это исключает повреждаемость теплообменного пучка при эксплуатации, а также повышает технологичность сборки теплообменного пучка. При этом не ухудшаются показатели технологичности сборки и производительности энергетических установок.

Claims (3)

1. Дистанционирующая проставка теплообменного пучка, содержащая две гофрированных полосы, расположенные параллельно относительно друг друга и имеющие периодически повторяющиеся участки контакта с трубами теплообменного пучка, отличающаяся тем, что каждая гофрированная полоса имеет синусоидальный профиль и вогнутую внутрь арку с прямоугольным основанием, образованным продольными надсечками, а арка и соседняя гофрированная полоса соединены между собой в точках максимального изгиба арок и половины периода синусоидального профиля гофрированной полосы, причем участки контакта с трубами теплообменного пучка находятся на внешних поверхностях гофрированных полос в точках их соединения с арками.
2. Дистанционирующая проставка теплообменного пучка по п. 1, отличающаяся тем, что диаметр труб пучка D сформирован в соответствии с соотношением D=(0,6÷1,0)Т, где Т - период синусоиды профиля.
3. Дистанционирующая проставка теплообменного пучка по п. 1, отличающаяся тем, что длина прямоугольного основания арок L выбирается в соответствии с соотношением L=(0,3÷0,7)Т, где Т - период синусоиды профиля.
RU2016141107U 2016-10-19 2016-10-19 Дистанционирующая проставка теплообменного пучка RU176332U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016141107U RU176332U1 (ru) 2016-10-19 2016-10-19 Дистанционирующая проставка теплообменного пучка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016141107U RU176332U1 (ru) 2016-10-19 2016-10-19 Дистанционирующая проставка теплообменного пучка

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU176332U1 true RU176332U1 (ru) 2018-01-17

Family

ID=68235181

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016141107U RU176332U1 (ru) 2016-10-19 2016-10-19 Дистанционирующая проставка теплообменного пучка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU176332U1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU800582A1 (ru) * 1979-04-26 1981-01-30 Предприятие П/Я А-7755 Дистанционирующий элемент
EP0437046A2 (en) * 1990-01-12 1991-07-17 Foster Wheeler Energy Corporation Flexible acoustic baffle for staggered tube banks
RU2387936C1 (ru) * 2009-03-24 2010-04-27 Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного энергетического машиностроения" (ОАО "ВНИИАМ") Теплообменник

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU800582A1 (ru) * 1979-04-26 1981-01-30 Предприятие П/Я А-7755 Дистанционирующий элемент
EP0437046A2 (en) * 1990-01-12 1991-07-17 Foster Wheeler Energy Corporation Flexible acoustic baffle for staggered tube banks
RU2387936C1 (ru) * 2009-03-24 2010-04-27 Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного энергетического машиностроения" (ОАО "ВНИИАМ") Теплообменник

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8622030B2 (en) Spiral heat exchanger for producing heating and/or sanitary use hot water, specifically designed for condensation applications
EP2241851A2 (en) Fin, heat exchanger and heat exchanger assembly
RU2348883C1 (ru) Пластинчатый теплообменник
RU2493473C1 (ru) Блочная съемная тепловая изоляция
RU176332U1 (ru) Дистанционирующая проставка теплообменного пучка
US3224503A (en) Heat exchanger
US20120227438A1 (en) Plate heat exchanger and heat pump apparatus
RU2194926C2 (ru) Пластинчатый теплообменник с рифлеными пластинами
WO2013161290A1 (ja) フィンチューブ熱交換器
CS202599B2 (en) Lamellar heat exchanger
KR101017328B1 (ko) 열교환기용 전열판 및 이 전열판이 설치된 완전용접형 열교환기
US20230117804A1 (en) Plate heat exchanger
US4098332A (en) Finned tube heat exchanger construction
US20140290248A1 (en) Solar heat receiver, method for assembling same, and solar heat power generation system with solar heat receiver
KR101987600B1 (ko) 용접식 판형 열교환기
US20100180834A1 (en) Heat exchanger
JP6190981B2 (ja) 熱交換器
RU2710457C2 (ru) Проволочный разделитель для пластинчатого теплообменника, пластинчатый теплообменник, снабженный таким проволочным разделителем, и способ усовершенствования теплообменника
US3365217A (en) Expansion joint
CN219473726U (zh) 锅炉炉顶密封结构及锅炉炉顶结构
RU2267070C2 (ru) Теплообменник
EP3857158A1 (en) A heat exchanger
CN217482749U (zh) 一种用于大型电站锅炉的外护板支撑组件
CN204757788U (zh) U形管束弯管部位通用支撑装置
JP2007198660A (ja) プレート積層型熱交換器

Legal Events

Date Code Title Description
PD9K Change of name of utility model owner