RU177542U1 - Теплообменник воздушного охлаждения - Google Patents

Теплообменник воздушного охлаждения Download PDF

Info

Publication number
RU177542U1
RU177542U1 RU2017122771U RU2017122771U RU177542U1 RU 177542 U1 RU177542 U1 RU 177542U1 RU 2017122771 U RU2017122771 U RU 2017122771U RU 2017122771 U RU2017122771 U RU 2017122771U RU 177542 U1 RU177542 U1 RU 177542U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
heat
pipe
cooled
inlet
Prior art date
Application number
RU2017122771U
Other languages
English (en)
Inventor
Вадим Александрович Маланичев
Евгений Александрович Золотарев
Михаил Васильевич Смольянинов
Николай Николаевич Семенюк
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "Гидроаэроцентр"
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 "Гидроаэроцентр" filed Critical Закрытое акционерное общество "Гидроаэроцентр"
Priority to RU2017122771U priority Critical patent/RU177542U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU177542U1 publication Critical patent/RU177542U1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D1/00Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators
    • F28D1/02Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators with heat-exchange conduits immersed in the body of fluid
    • F28D1/04Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators with heat-exchange conduits immersed in the body of fluid with tubular conduits
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F27/00Control arrangements or safety devices specially adapted for heat-exchange or heat-transfer apparatus
    • F28F27/02Control arrangements or safety devices specially adapted for heat-exchange or heat-transfer apparatus for controlling the distribution of heat-exchange media between different channels

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к системам транспортировки газа и может быть использована для применения в теплообменных аппаратах, например для охлаждения газа после многоступенчатого компрессора или его ступеней. Сущность полезной модели - теплообменник воздушного охлаждения, содержащий три параллельно установленные трубы, образующие теплообменную секцию, выполненную с возможностью передачи охлаждаемого газа из входной камеры в выходную камеру с ее обдувом охлаждающим потоком воздуха, а также установленную на входе теплообменной секции входную регулируемую заслонку, выполненную с возможностью перевода в положение для подачи охлаждаемого газа из входной камеры в первую трубу, и установленную на выходе теплообменной секции выходную регулируемую заслонку, выполненную с возможностью перевода в положение для подачи газа из первой трубы во вторую трубу с последующей подачей газа из третьей трубы в выходную камеру. В полезной модели обеспечивается требуемый технический результат, заключающийся в повышении эффективности теплообмена для воздушного охлаждения газа в условиях непостоянного пластового давления путем обеспечения интенсификации теплообмена при относительно высоких температурах и снижения энергозатрат на охлаждение при относительно низких температурах. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Полезная модель относится к системам транспортировки газа и может быть использована для применения в теплообменных аппаратах, например для охлаждения газа после многоступенчатого компрессора или его ступеней.
Известен теплообменник [RU 168320, U1, F28F 1/14, 30.01.2017], содержащий трубку для подачи теплоносителя к теплоотводящей поверхности, внутри которой имеется не менее двух пар ребер жесткости, средства крепления, размещенные на этой трубке с определенным шагом теплоотводящие радиаторы с цилиндрическим основанием, выполненные в виде соединенных радиальными пластинами плоских полуколец, не менее двух пар, с внутренним диаметром, равным внешнему диаметру трубки, прижатых к поверхности трубки упругими скобами, при этом, ребра радиальных пластин расположены под углом к оси трубки для подачи теплоносителя и образуют винтовые поверхности.
Недостатком устройства является относительно высокая сложность.
Наиболее близким по технической сущности к предложенному является теплообменник воздушного охлаждения [RU 2275570, С2, F28D 1/04, 27.04.2006], содержащий каркас с вентилятором и приводом, теплообменник с двумя коллекторами и пучком теплообменных труб между ними, причем, теплообменные трубы в пучке соединены между собой пластинами, перфорированными отверстиями для прохода труб через них, установленными с возможностью перестановки по длине пучка и фиксации расположения с помощью П-образных дистанционных проставок, установленных между пластинами с двух сторон пучка и соединенных с пластинами.
Недостатками наиболее близкого технического решения является относительно низкая эффективность для воздушного охлаждения газа в условиях непостоянного пластового давления, когда наблюдается изменение температуры входного потока газа может изменяться в широких пределах. Это может вызвать снижение интенсивности теплообмена и вызвать относительно высокие энергозатраты.
Задача, которая решается в полезной модели, направлена на создание теплообменника, который адаптирован к непостоянству пластового давления (переменной входной температуре газа) и может быть использован для интенсификации теплообмена при относительно высоких температурах газа и снижения энергозатрат на охлаждение при относительно низких температурах газа.
Требуемый технический результат заключается в повышении эффективности теплообмена для воздушного охлаждения газа в условиях непостоянного пластового давления путем обеспечения интенсификации теплообмена при относительно высоких температурах и снижении энергозатрат на охлаждение при относительно низких температурах.
Поставленная задача решается, а требуемый технический результат достигается тем, что в теплообменник воздушного охлаждения, содержащий три параллельно установленные трубы, образующие теплообменную секцию, выполненную с возможностью передачи охлаждаемого газа из входной камеры в выходную камеру с ее обдувом охлаждающим потоком воздуха, согласно полезной модели, введены на входе теплообменной секции входная регулируемая заслонка, выполненная с возможностью перевода в положение для подачи охлаждаемого газа из входной камеры в первую трубу, а на выходе теплообменной секции установлена выходная регулируемая заслонка, выполненная с возможностью перевода в положение для подачи газа из первой трубы во вторую трубу с последующей подачей газа из третьей трубы в выходную камеру.
Кроме того, требуемый технический результат достигается тем, что первая, вторая и третья трубы выполнены двухсекционными.
Кроме того, требуемый технический результат достигается тем, что первая, вторая и третья трубы выполнены трехсекционными.
На чертеже представлена конструкция теплообменника воздушного охлаждения.
Теплообменник воздушного охлаждения содержит первую 1, вторую 2 и третью 3 параллельно установленные трубы, образующие теплообменную секцию 4, выполненную с возможностью передачи охлаждаемого газа из входной камеры 5 в выходную камеру 6 с ее обдувом охлаждающим потоком воздуха 7.
Кроме того, на входе теплообменной секции 4 установлена входная регулируемая заслонка 8, выполненная с возможностью перевода в положение для подачи охлаждаемого газа из входной камеры 5 в первую трубу 1, а на выходе теплообменной секции установлена выходная регулируемая заслонка 9, выполненная с возможностью перевода в положение для подачи газа из первой трубы 1 во вторую трубу 2 с последующей подачей газа из третьей трубы 3 в выходную камеру 6.
Особенностью предложенного теплообменника воздушного охлаждения является то, что для повышения надежности и повышения эффективности теплообменника первая, вторая и третья трубы могут быть выполнены или односекционными (одна труба), или двухсекционными (две параллельные трубы) или трехсекционными (три параллельные трубы).
Работает теплообменник воздушного охлаждения следующим образом.
В системах транспортировки газа при снижении пластового давления природного газа происходит снижение отбора газа и повышение его температуры после компримирования (сжатия). Как следствие, для обеспечения стабильной температуры газа на выходе промысла целесообразно увеличивать количество ходов газа по трубному пространству в теплообменниках воздушного охлаждения аппаратов воздушного охлаждения.
Предложенный теплообменник позволяет из одноходовой теплообменной секции, когда входная 8 регулируемая заслонка и выходная 9 регулируемые заслонки находятся в открытом состоянии, перевести в трехходовую теплообменную секцию, когда входная 8 регулируемая заслонка и выходная 9 регулируемые заслонки переводятся в закрытое состояние, что может осуществляться автоматически по сигналу от датчика давления (температуры входного потока газа (на чертеже не показан).
При номинальном объеме транспортируемого газа входная 8 регулируемая заслонка и выходная 9 регулируемые заслонки открыты и газ за счет перепада давлений движется по теплообменной секции 4 из входной камеры 5 в выходную камеру 6. Когда объем транспортируемого газа уменьшается, газ в трубах становится разряженным, его теплоотдача уменьшается, входная 8 регулируемая заслонка и выходная 9 регулируемые заслонки закрываются и теплообменная секция 4 становится трехходовой. Соответственно с этим мощность двигателей, создающих охлаждающий поток воздуха 7 нужно уменьшить. За счет таких манипуляций с заслонками обеспечивается увеличение теплоотдачи и уменьшение потребляемой мощности.
Для повышения надежности и повышения эффективности теплообменника первая, вторая и третья трубы могут быть выполнены или односекционными (одна труба), или двухсекционными (две параллельные трубы) или трехсекционными (три параллельные трубы). Схема переключения труб в этом случае будет 3:6:9, соответственно, а переключение выполняться по схемам для односекционных труб 1-1-1, для двухсекционных труб 2-2-2, а для трехсекционных труб 3-3-3.
Таким образом, в предложенной полезной модели обеспечивается требуемый технический результат, заключающийся в повышении эффективности теплообмена для воздушного охлаждения газа в условиях непостоянного пластового давления путем обеспечении интенсификации теплообмена при относительно высоких температурах и снижении энергозатрат на охлаждение при относительно низких температурах.

Claims (3)

1. Теплообменник воздушного охлаждения, содержащий три параллельно установленные трубы, образующие теплообменную секцию, выполненную с возможностью передачи охлаждаемого газа из входной камеры в выходную камеру с ее обдувом охлаждающим потоком воздуха, отличающийся тем, что введены на входе теплообменной секции входная регулируемая заслонка, выполненная с возможностью перевода в положение для подачи охлаждаемого газа из входной камеры в первую трубу, а на выходе теплообменной секции установлена выходная регулируемая заслонка, выполненная с возможностью перевода в положение для подачи газа из первой трубы во вторую трубу с последующей подачей газа из третьей трубы в выходную камеру.
2. Теплообменник воздушного охлаждения по п. 1, отличающийся тем, что первая, вторая и третья трубы выполнены двухсекционными.
3. Теплообменник воздушного охлаждения по п. 1, отличающийся тем, что первая, вторая и третья трубы выполнены трехсекционными.
RU2017122771U 2017-06-27 2017-06-27 Теплообменник воздушного охлаждения RU177542U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017122771U RU177542U1 (ru) 2017-06-27 2017-06-27 Теплообменник воздушного охлаждения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017122771U RU177542U1 (ru) 2017-06-27 2017-06-27 Теплообменник воздушного охлаждения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU177542U1 true RU177542U1 (ru) 2018-02-28

Family

ID=61568052

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017122771U RU177542U1 (ru) 2017-06-27 2017-06-27 Теплообменник воздушного охлаждения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU177542U1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS59183297A (ja) * 1983-03-31 1984-10-18 Kuraray Co Ltd 多管式熱交換器
RU2275570C2 (ru) * 2001-06-29 2006-04-27 ОАО Самарский научно-технический комплекс им. Н.Д. Кузнецова Теплообменник воздушного охлаждения
RU168320U1 (ru) * 2016-06-03 2017-01-30 Евсей Аврумович Кордит Теплообменник

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS59183297A (ja) * 1983-03-31 1984-10-18 Kuraray Co Ltd 多管式熱交換器
RU2275570C2 (ru) * 2001-06-29 2006-04-27 ОАО Самарский научно-технический комплекс им. Н.Д. Кузнецова Теплообменник воздушного охлаждения
RU168320U1 (ru) * 2016-06-03 2017-01-30 Евсей Аврумович Кордит Теплообменник

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FR2827372B1 (fr) Echangeur de chaleur de gaz d'echappement
CN105659039B (zh) 换热器和使用该换热器的制冷循环装置
CN103776163A (zh) 热泵热水器
CN110736088A (zh) 一种根据水位控制阀门开闭的蒸汽发生器
RU177542U1 (ru) Теплообменник воздушного охлаждения
CN201488591U (zh) 强油循环风冷却器
CN110736374A (zh) 一种根据蓄热材料温度自主加热的蓄热器
RU155446U1 (ru) Аппарат воздушного охлаждения масла
CN207762059U (zh) 液压机液压油散热装置
DE50305662D1 (de) Wärmetauscher
CN209510451U (zh) 一种基于发动机应用的新型散热装置
RU144493U1 (ru) Устройство для воздушного охлаждения жидкости или газа
RU154646U1 (ru) Микроканальный пластинчатый теплообменник
CN208833041U (zh) 一种空气冷却器
RU135102U1 (ru) Устройство для утилизации тепла дымовых газов
KR200371015Y1 (ko) 가이드 베인을 장착한 고효율 냉동식 드라이어의 a-a열교환기
RU92160U1 (ru) Аппарат воздушного охлаждения секционного типа abc gi
CN219494151U (zh) 一种锅炉用的换热装置
CN221483713U (zh) 无风恒静冷暖型干型管
CN217876537U (zh) 一种实现冷凝器能量输出宽幅连续调节的梯级热泵系统
CN219914121U (zh) 一种蒸发空冷器用翅片管
CN205102312U (zh) 热泵三联供装置
CN203893220U (zh) 带暖风装置的热交换器
CN203224144U (zh) 汽轮机乏汽余热利用吸收式热泵的蒸发器散热模件
CN212409054U (zh) 一种利用尾部烟箱受热的高效节能热水机组